一种自吸旋流式煤矿抽采瓦斯与乏风瓦斯混合装置

    公开(公告)号:CN103623723B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310671427.X

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种自吸旋流式煤矿抽采瓦斯与乏风瓦斯混合装置,适用于煤矿抽采瓦斯与乏风瓦斯的混合。它包括依次连接的自吸段、旋流混合段,所述自吸段的内部设有缩放喷管,缩放喷管的喉部开有若干小孔,自吸段上正对缩放喷管喉部位置处设有气体入口管;在旋流混合段的内部设有固定不动的旋流盘。可有效避免运动摩擦所可能出现的火花现象,提高了混合过程的安全性与可靠性,并提高了煤矿抽采瓦斯与乏风瓦斯混合的均匀性。其结构简单、紧凑,不含任何运动部件,且实现了抽采瓦斯与乏风瓦斯自吸式混合的无动力运行。

    一种矿区分布式煤矿抽采瓦斯热电冷多联产能源系统

    公开(公告)号:CN103291351B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310202102.7

    申请日:2013-05-24

    Inventor: 林柏泉 李庆钊

    Abstract: 一种矿区分布式煤矿抽采瓦斯热电冷多联产能源系统,属于瓦斯生产能源系统。该系统的瓦斯抽采泵站、储气罐、水封阻火器、丝网过滤器、第一管道阻火器、湿式放散阀和旋风脱水器顺序连接;旋风脱水器的出口分为两路,其中一路依次连接第二管道阻火器、比例混合器、燃气动力机、余热锅炉、余热型双效溴化锂吸收式冷热水机组;另一路连接燃气型双效溴化锂吸收式冷热水机组;第一发电机与燃气动力机连接,储水箱的出口连接有加压泵;第二发电机与蒸汽轮机连接,由蒸汽动力机驱动进行发电;余热型双效溴化锂吸收式冷热水机组、燃气型双效溴化锂吸收式冷热水机组的冷热水汇集混合后经供能管路输送。实现了煤矿瓦斯的清洁生产、利用和煤矿区的经济发展。

    一种煤矿自主式动态封孔瓦斯抽采智能系统

    公开(公告)号:CN102913273B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210426336.5

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 一种煤矿自主式动态封孔瓦斯抽采智能系统,适用于煤矿井下封孔和瓦斯智能抽采。它包括与瓦斯抽采管相连的瓦斯储存器,瓦斯储存器连接有自动调节抽采负压的瓦斯自动抽采泵,位于钻孔附近瓦斯抽采管上连接着瓦斯浓度自动检测仪,位于煤层内瓦斯抽采管外缠绕着五组聚氨酯封孔袋,聚氨酯封口袋外边缠绕着能和煤壁紧密贴合的五组堵孔布,储料器通过进料管连接着进料压力自动控制泵,位于煤层内的进料管绑扎在聚氨酯封口袋和堵孔布之间,瓦斯浓度自动检测仪、瓦斯自动抽采泵和进料压力自动控制泵的数据信号通过数据采集线连接数据线路集成器,数据线路集成器通过数据线连接着自动监测控制器。该系统设置简单、操作方便、便于智能化控制、使用效果较好。

    自回热型煤矿低浓度瓦斯与通风瓦斯协同氧化一体化装置

    公开(公告)号:CN103643986A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310593650.7

    申请日:2013-11-21

    Inventor: 林柏泉 李庆钊

    Abstract: 本发明公开了一种自回热型煤矿低浓度瓦斯与通风瓦斯协同氧化一体化装置,包括金属外壳,金属外壳内设有蜂窝陶瓷氧化床,蜂窝陶瓷氧化床通过换热室分割为回热段和氧化段,回热段与金属外壳内壁之间的第一空腔通过进气隔板分割为第一进气室和排气室,氧化段与金属外壳内壁之间的第二空腔通过匀气隔板分割为第二进气室和混合室,匀气隔板上设有若干气体喷嘴;换热室内设有内置式换热器,内置式换热器的换热器入口和换热器出口分别与锅筒相连,第一进气室通过比例调节阀与瓦斯入口相连,第二进气室通过比例混合器与抽采低浓度瓦斯入口相连,比例调节阀通过连接管道与比例混合器相连,蜂窝陶瓷氧化床上的进气预热管两端分别与第一进气室和混合室连通。

    一种自吸旋流式煤矿抽采瓦斯与乏风瓦斯混合装置

    公开(公告)号:CN103623723A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310671427.X

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种自吸旋流式煤矿抽采瓦斯与乏风瓦斯混合装置,适用于煤矿抽采瓦斯与乏风瓦斯的混合。它包括依次连接的自吸段、旋流混合段,所述自吸段的内部设有缩放喷管,缩放喷管的喉部开有若干小孔,自吸段上正对缩放喷管喉部位置处设有气体入口管;在旋流混合段的内部设有固定不动的旋流盘。可有效避免运动摩擦所可能出现的火花现象,提高了混合过程的安全性与可靠性,并提高了煤矿抽采瓦斯与乏风瓦斯混合的均匀性。其结构简单、紧凑,不含任何运动部件,且实现了抽采瓦斯与乏风瓦斯自吸式混合的无动力运行。

    一种矿区分布式煤矿瓦斯近零排放多联产供能系统

    公开(公告)号:CN103277130A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310201440.9

    申请日:2013-05-24

    Inventor: 李庆钊 林柏泉

    Abstract: 一种矿区分布式煤矿瓦斯近零排放多联产供能系统,属于瓦斯近零排放供能系统。瓦斯抽采泵站与瓦斯浓度控制器连接;旋风脱水器的出口分为两路;燃气动力机的输出端与第一发电机连接;矿井主通风机与瓦斯混合器、通风瓦斯氧化装置依次相连;储水箱的出口与给水加压泵相连,给水加压泵的出口分为两路;通风瓦斯氧化装置的蒸汽出口、余热锅炉的蒸汽出口均与蒸汽混合器的入口相连;蒸汽混合器的出口依次连接蒸汽动力机、冷凝器及储水箱;蒸汽动力机的输出与第二发电机连接;余热型双效溴化锂吸收式冷热水机组冷热水出口、燃气型双效溴化锂吸收式冷热水机组冷热水出口汇总与总冷热水管路相连。实现了煤矿瓦斯的清洁生产利用及煤矿区的循环经济发展。

    瓦斯抽采钻孔群区域性裂隙场二次注浆封堵装置及方法

    公开(公告)号:CN102937011A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210505101.5

    申请日:2012-12-03

    Inventor: 李庆钊 林柏泉

    Abstract: 一种瓦斯抽采钻孔群区域性裂隙场二次注浆封堵装置及方法,尤其适用于煤矿井下穿层及本煤层瓦斯抽采钻孔群附近易破碎煤岩体区域性贯通网络裂隙的封堵。装置包括并列布置的砂浆加注管、粘液加注管、前档板、后挡板及带有针刺微孔的弹性胶囊;瓦斯抽采钻孔群区域性裂隙场二次注浆封堵方法包括实施粘液加注钻孔、在粘液加注钻孔中插入所述的煤矿井下瓦斯抽采钻孔群区域性裂隙帷幕式注浆封堵装置、加注水泥砂浆、待水泥砂浆凝固后注入粘性液体,通过带压粘性液体在钻孔群周围网络裂隙中的渗透实现了区域性煤岩体中原位及次生网络裂隙的有效封堵。其结构简单、方法操作方便、安全可靠。

    一种矿井除尘系统及方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102052085A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110025589.7

    申请日:2011-01-24

    Inventor: 李庆钊 林柏泉

    Abstract: 一种矿井除尘系统及方法,适用于煤矿井下采掘工作面及粉尘量大且需要降尘的场合。除尘系统由压风调节供给管路、给水加压调节管路、降尘添加剂定量添加管路以及内置双流体雾化喷嘴的文丘里式旋流引射器组成。利用井下压力不低于3MPa的水与降尘添加剂的混合液以及井下压力为0.3~0.7MPa的压风经双流体雾化喷嘴进行雾化,水雾再经文丘里式旋流引射器后形成具有旋流强度和刚性的水雾射流,对井下的粉尘进行碰撞、拦截和捕获,同时含尘气流将再次被负压抽吸进入文丘里式旋流引射器,与水雾继续碰撞而形成二次降尘。该系统结构简单、除尘效率高,有利于降低煤矿井下除尘的耗水量。

    煤矿乏风瓦斯氧化装置
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101915117A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010216013.4

    申请日:2010-06-25

    Inventor: 李庆钊 林柏泉

    Abstract: 一种煤矿乏风瓦斯氧化装置,包括内壁布有保温隔热层的外壳、蜂窝陶瓷氧化床,蜂窝陶瓷氧化床上下两端分别设有上下部整流室,上下部整流室侧部均设有分别与进排气管相连通的通口,进排气管上分别设有进排气换向阀、进排气管温度传感器和进排气管瓦斯浓度传感器,蜂窝陶瓷氧化床的上下方分别设有上下部匀流器,蜂窝陶瓷氧化床的中部设有启动电加热器,启动电加热器的上下方间隔设有内置式换热器;外壳后部分设有间隔插入上部整流室中部位置的上部整流室温度传感器、蜂窝陶瓷氧化床中部位置的温度传感器、下部整流室中部位置的下部整流室温度传感器。其结构紧凑、操作方便、占地面积小、投资和运行成本低。

    全浓度瓦斯利用烟气直接矿化封存零碳排放系统及方法

    公开(公告)号:CN117328932B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202311277362.0

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种全浓度瓦斯利用烟气直接矿化封存零碳排放系统及方法,根据煤层抽采出的瓦斯浓度进行分流输送,中浓度瓦斯经提纯处理后与高浓度瓦斯一起通过瓦斯化工利用装置进行利用,同时将低浓度瓦斯与卸压瓦斯一起混合后通过移动式瓦斯发电站进行利用;另外瓦斯发电烟气和瓦斯化工利用烟气再通过冷热水机组进行余热利用,有效对不同浓度的瓦斯分级,实现全浓度瓦斯的高效利用;将瓦斯发电烟气、燃煤烟气及燃煤固体粉煤灰一起发泡制浆后注入采空区或废弃矿井等进行直接矿化处理封存,实现含二氧化碳烟气及固体废弃物粉煤灰的协同封存处置及对采空区进行充填支撑,从而保障煤矿的安全生产,实现节能减排、气固废弃物的协同治理与零碳排放。

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