一种提高瓦斯抽采浓度的智能辅助动力装置及工作方法

    公开(公告)号:CN110578550B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910977621.8

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种提高瓦斯抽采浓度的智能辅助动力装置及工作方法,包括抽采钢管、固定支架、转轴Ⅰ、转动轴承Ⅰ、转轴Ⅱ、转动轴承Ⅱ、L形密封箱、瓦斯综合测量仪、PLC控制器、变频器、防爆电机、防爆安全箱、变压器和电能供应分站,通过瓦斯综合测量仪实时监测抽采钢管中气体流量和瓦斯浓度,然后反馈给PLC控制器,PLC控制器分析监测数据,若瓦斯浓度低于设定值则对防爆电机的转速进行调整,即实现调整抽采区域的抽采负压的作用,使抽采负压与漏气流量相匹配,从而提高抽采过程中的瓦斯浓度,保证瓦斯抽采的效率及安全性。

    一种促进煤层管网安全高效抽采瓦斯的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110513140B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910682214.4

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种促进煤层管网安全高效抽采瓦斯的控制系统及方法,在进行瓦斯抽采时,微型轴流式风机对内管内部的抽采负压进行控制;瓦斯综合测量仪实时监测该微型轴流式风机出风口的多个数据;转速匹配器得出所需调整的转速信号;转速调节器根据该转速信号控制微型轴流式风机的转速;信号匹配器将反馈的监测数据与设定的各个数据阈值比对后,向邻近的监控分站发出信号;监控分站接收信号并切断微型轴流式风机和电控阀门供电;本发明能对每个抽采系统的负压进行按需供给,不仅保证抽采瓦斯浓度始终处于安全值以上,而且能有效提高抽采效率;另外在抽采过程中,若发生温度过高或CO浓度过高问题时,能够及时的停止并封闭该抽采系统。

    基于管网系统抽采煤层瓦斯效果的模拟实验系统及方法

    公开(公告)号:CN110261569B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201910542099.0

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 一种基于管网系统抽采煤层瓦斯效果的模拟实验系统及方法,由模拟井下煤岩体的应力环境和瓦斯赋存状态的瓦斯抽采对象子系统,模拟井下的瓦斯抽采管网结构的瓦斯抽采子系统以及采集应力‑应变参数、瓦斯流量、气体浓度、气体压力等监测参数的数据采集子系统组成,能够实时监测到煤样应力以及形变量,监测抽采气体浓度、流量、压力等监测数据;本发明可以模拟真三轴原煤体在不同应力加载环境下,瓦斯气体在煤层‑钻孔‑管网流动的特征;可以模拟研究抽采负压‑管网阻力‑抽采流量的内在关联性,为抽采管网优化和智能调控提供理论依据;可以模拟气体驱替作用下煤层瓦斯‑驱替气体的多元竞争吸附特性,并揭示气体驱替下管网瓦斯抽采的增产机制。

    一种瓦斯气团生命周期预测及基于其的瓦斯浓度预测方法

    公开(公告)号:CN110598244A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910682246.4

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 一种瓦斯气团生命周期预测及基于其的瓦斯浓度预测方法,步骤如下:1)根据瓦斯气团在巷道中的运移规律,及其运移过程中瓦斯浓度衰减率的变化,将瓦斯气团生命周期分为孕育、稳态漂移、扩散消逝;2)在巷道内采集一组瓦斯浓度数据;3)建立GM(1,1)预测模型并编译好MATLAB程序,在MATLAB程序中输入瓦斯浓度数据及后面需要预测瓦斯浓度值的点的个数;4)运行程序得到预测的瓦斯浓度值,计算出相应的瓦斯浓度衰减率;5)根据瓦斯浓度衰减率变化情况对应得到瓦斯气团生命周期所处阶段;6)判断该高浓度瓦斯气团能否安全扩散或排出巷道,若不能,则提前采取相应措施预防事故的发生。本发明能够有效地预防井下灾害的发生。

    一种煤矿井下煤层瓦斯含量自动化测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN110542623A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910905711.6

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 一种煤矿井下煤层瓦斯含量自动化测量装置及测量方法,由PLC控制器控制系统中的电磁阀Ⅰ、电磁阀Ⅱ、电磁阀Ⅲ、电磁阀Ⅳ、电磁阀Ⅴ、防爆伺服电机Ⅰ、防爆伺服电机Ⅱ、防爆高速电机的开闭和启停,中央多功能处理显示器通过感知液体压力传感器Ⅰ、液体压力传感器Ⅱ、气体压力传感器、温度传感器、甲烷浓度传感器、智能流量计的测量数据,对损失瓦斯量进行估计;随后不打开煤样罐,通过预设程序打碎煤样,减少瓦斯散失;最后系统自动校正各阶段的瓦斯含量,并计算出最终的煤层瓦斯含量,出具报告。本发明能够通过触控屏实现一键式操作,自动进行瓦斯解吸量的计量,大幅度提高煤层瓦斯含量的测量效率,且测定结果准确,结构简单、工艺操作方便。

    一种基于超声波线矿井回风井的风速测算方法

    公开(公告)号:CN109063368A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810960170.2

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明提供一种基于超声波线矿井回风井的风速测算方法,通过在矿井回风井中需要测试风速的位置建立超声波测速系统,并合理布置超声波测速仪;为提高准确度设置两组超声波测速仪;通过超声波测速仪测出该位置的两条交叉线各自的平均风速;通过建立表征回风井平均风速的线风速模型来计算回风井平均风速,该方法能够实现对回风井平均风速的快速准确测量,提高测量精度,并且能够适应回风井的恶劣环境,抗干扰能力强。

    一种集约化矿井通风阻力测算方法

    公开(公告)号:CN107083983A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710207595.1

    申请日:2017-03-31

    CPC classification number: E21F1/02

    Abstract: 一种集约化矿井通风阻力测算方法,包括以下步骤:在井下巷道中建立若干通风阻力测定子系统,并合理布置风速传感器;井下互为并联的两条或多条巷道,共用始节点和末节点,在巷道的始节点和末节点处均安设皮托管和压差传感器,皮托管尖端垂直巷道断面并正对风流方向;长管线和短管线均沿巷道内壁腰线固定布设;长管线的出风端、短管线的出风端分别与压差传感器的两测量接口连接,即能得到巷道的通风阻力hi;计算矿井通风阻力h;计算出每条巷道的风阻Ri。该方法能够节省目前压差计法测矿井通风阻力所需要的资源,能避免人为因素所造成的测量误差,能实现高精度矿井通风网络在线解算,有利于矿井通风系统的智能调控与超前预警。

    一种非常规天然气岩‑气‑热多过程耦合试验系统

    公开(公告)号:CN106840991A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611115250.5

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种非常规天然气岩‑气‑热多过程耦合试验系统,由流体控制系统、岩芯吸附/解吸及气体分析系统、抽真空系统和水力压裂系统组成,流体控制系统分别与岩芯吸附/解吸及气体分析系统、抽真空系统和水力压裂系统相连通。本发明可实现真三轴或假三轴应力加载、温度加载、多组分气体扩散下的煤岩渗透性演化的多场耦合过程测试,实验的温度、组分气体流量以吸附特性全程数据通过软件适时动态存储和处理,可以科学地模拟地层温度、压力和流体介质下岩体非常规气富集成藏、吸附和解吸规律。本系统将为极端复杂的深部资源开采提供科学的实验支持。

    一种煤矿井下风门故障预警系统

    公开(公告)号:CN103670515B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310730316.1

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 一种煤矿井下风门故障预警系统,属于煤矿井下风门预警系统。煤矿井下风门故障预警系统由角位移传感器、风门开关计数器、位移传感装置和信号处理及预警装置组成;角位移传感器与风门开关计数器通过导线相连,风门开关计数器和位移传感装置通过导线与信号处理及预警装置相连;角位移传感器固定安装在风门门轴上,并与门轴同步转动;风门开关计数器设置在风门门框上端,分别与角位移传感器和信号处理及预警装置连接。优点:该预警系统适用于绝大部分矿井的风门故障预警,安装方便,能够可靠的监测风门形变量并及时预警,为煤矿管理人员提供指导,确保了矿井通风系统正常运转。

    煤矿井下风窗智能调节装置

    公开(公告)号:CN103670480A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310730281.1

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 一种煤矿井下风窗智能调节装置,属于煤矿井下通风装置。一种煤矿井下智能调节风窗,包括风量传感器、窗框、移动式窗门、推拉杆、气缸、气缸前腔、气缸后腔、压气管路、电磁阀和控制器;移动式窗门位于窗框内,移动式窗门的一侧通过推拉杆与气缸的一端连接,电磁阀的二个输出端分别连接在气缸有气缸前腔和气缸后腔上,气缸的输出端通过压气管路与气源连接;电磁阀的控制端与控制器的输出端连接;风量传感器通过导线与控制器的输入端连接。优点:能够根据井下巷道的实际需风量智能调节风窗的通风面积大小,精确且自动化,能够有效满足井下风量易变巷道分支的通风要求,保证通风系统的稳定运行。

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