一种煤炭地下气化沿程取样模拟实验系统及方法

    公开(公告)号:CN114412432B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111621905.7

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种煤炭地下气化沿程取样模拟实验系统及方法,属于煤炭地下气化模拟技术领域,包括供气装置、气化炉本体、沿程取样装置、分析测试装置;供气装置通过管道与进气口连接用于向箱体内注入气化剂;沿程取样装置通过管道与沿程出气孔连接用于抽取煤炭样品燃烧和气化后沿气化通道方向上的焦油、颗粒物以及产气;分析测试装置包括产气分析装置和温度监测装置,分析测试装置用于分析煤炭样品燃烧和气化后产物以及煤炭样品内部温度场的沿程特性;通过沿程取样装置,结合焦油分离瓶、颗粒捕集网与气体干燥器,监测焦油、颗粒物与产气的沿程特性,深入掌握气化反应进程。

    一种基于电容层析成像的燃空区测量装置

    公开(公告)号:CN114527231A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111627513.1

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容层析成像的燃空区测量装置,包括:气化炉,具有内腔;电容传感器,配置在内腔内,包括电容极板和绝缘层,由绝缘层形成测量腔,煤块适配在所述测量腔内,且所述电容极板配置在所述绝缘层上并形成测量平面;开关控制阵列,其一端与所述电容传感器的电容极板相耦接,用于控制不同的两个电容极板之间的连通;电容测量系统,与所述开关控制阵列的另一端相耦接,用于计算相连通的两个电容极板之间的电容值;数据采集系统,与所述电容测量系统相耦接,用于对所述电容测量系统中的电容值进行捕捉;以及图像重构系统,与所述数据采集系统相耦接,用于接收所述数据采集系统所捕捉的电容值信息,并对所述煤块的燃空区形貌进行重构。

    一种浅埋煤层工作面采空区地表漏风量的计算方法

    公开(公告)号:CN108303158A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810129225.5

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种浅埋煤层工作面采空区地表漏风量的计算方法,具体是(1)开采之前,SF6示踪气体法测量邻近采空区漏风量,记录为V;(2)开采之后,监测矿压,并在地表观测裂隙发育,发生周期来压且在地表观测到大量裂隙,开始测量井下与地表压强,同时检测该压差下的采空区总漏风量,记录为V1,地表漏风量记录为V1-V,重复以上监测矿压、观测裂隙、检测漏风量的步骤10次以上,并将采空区总漏风量依次记录为V2,V3,……,Vn,地表漏风量依次记录为V2-V,V3-V,……,Vn-V;(3)将每次周期破断后且相同压差下的地表漏风量函数拟合,并进行现场验证及校正。本发明方法简单,可靠性高,操作性强,可应用于我国西部浅埋煤层开采过程中地表漏风量的确定。

    一种基于电容层析成像的燃空区测量装置

    公开(公告)号:CN114527231B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202111627513.1

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容层析成像的燃空区测量装置,包括:气化炉,具有内腔;电容传感器,配置在内腔内,包括电容极板和绝缘层,由绝缘层形成测量腔,煤块适配在所述测量腔内,且所述电容极板配置在所述绝缘层上并形成测量平面;开关控制阵列,其一端与所述电容传感器的电容极板相耦接,用于控制不同的两个电容极板之间的连通;电容测量系统,与所述开关控制阵列的另一端相耦接,用于计算相连通的两个电容极板之间的电容值;数据采集系统,与所述电容测量系统相耦接,用于对所述电容测量系统中的电容值进行捕捉;以及图像重构系统,与所述数据采集系统相耦接,用于接收所述数据采集系统所捕捉的电容值信息,并对所述煤块的燃空区形貌进行重构。

    一种用于液滴-颗粒碰撞凝并测试的实验系统及方法

    公开(公告)号:CN110006792A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910184391.X

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于液滴-颗粒碰撞凝并测试的实验系统及方法,该系统主要包括颗粒供给装置、液滴产生装置、颗粒回收装置、图像采集及处理系统,颗粒供给装置实现了不同角度及不同速度颗粒的供给,液滴产生装置实现了液滴微量进给与不同高度添加,颗粒回收装置实现了下落的颗粒和液滴回收,图像采集及处理系统实现了颗粒运动轨迹、液滴形变以及颗粒与液滴相遇后的吸附凝并过程的瞬时捕捉及图像分析。本发明操作方便、成本低,能精确控制颗粒和液滴碰撞时各项参数,精准捕捉颗粒-液滴碰撞过程,记录液滴吸附捕捉颗粒时形变铺展过程,适用于如湿式除尘相关的降尘捕捉、火力发电时湿式脱硫的碰撞凝并研究等。

    一种综采面活性磁化水除尘雾化喷嘴及其除尘方法

    公开(公告)号:CN105478266B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201510815034.0

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种综采面活性磁化水除尘雾化喷嘴及其除尘方法,包括喷嘴盖帽、雾化混合腔、螺旋式水量调节器、十字缝隙膜片、喷雾孔、喷嘴底座、出水孔和喷嘴内腔,所述的喷嘴底座下端通过螺纹与喷嘴排布器连接,所述的喷嘴底座内设有喷嘴内腔,喷嘴盖帽通过螺纹装在喷嘴底座上,喷雾孔设置在喷嘴盖帽的顶端,螺旋式水量调节器设置在喷嘴盖帽内,螺旋式水量调节器与喷嘴内腔采用流线过渡连接,所述的螺旋式水量调节器的顶端设有调节螺母,出水孔设置在螺旋式水量调节器的侧面圆周上,所述的十字缝隙膜片设置在喷嘴内腔的下端。其具有耗水量少、不屏磁、水量易于调节、除尘雾化效果好、便于维修能适用于综采面活性磁化水除尘,从而提高降尘效率。

    一种用于煤矿井下高效降尘的活性磁化水添加剂

    公开(公告)号:CN105255451A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510771158.3

    申请日:2015-11-12

    Abstract: 一种用于煤矿井下高效降尘的活性磁化水添加剂,属于活性磁化水添加剂。该添加剂的成分是无机电解质、表面活性剂、极性有机物、聚合物;其各种组分在添加剂中的重量份数为:无机电解质,包括氯化钠:30-50份;表面活性剂,包括阴离子十二烷基苯磺酸钠:1-2.5份、非离子脂肪酸甲酯乙氧基化物:0.5-2份;极性有机物0.3-0.7份,即脂肪酸;聚合物7-10份,即聚乙二醇。该添加剂所配制溶液易于在300-400mT磁场环境中,与磁场发生耦合协同作用,生成具有更小表面张力和更强湿润性的活性磁化水,通过喷雾来高效地润湿沉降井下煤尘。该添加剂配方简单、制作方便,具有环保、成本低等特点,适用于井下除尘大范围的应用。

    一种煤炭地下气化沿程取样模拟实验系统及方法

    公开(公告)号:CN114412432A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111621905.7

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种煤炭地下气化沿程取样模拟实验系统及方法,属于煤炭地下气化模拟技术领域,包括供气装置、气化炉本体、沿程取样装置、分析测试装置;供气装置通过管道与进气口连接用于向箱体内注入气化剂;沿程取样装置通过管道与沿程出气孔连接用于抽取煤炭样品燃烧和气化后沿气化通道方向上的焦油、颗粒物以及产气;分析测试装置包括产气分析装置和温度监测装置,分析测试装置用于分析煤炭样品燃烧和气化后产物以及煤炭样品内部温度场的沿程特性;通过沿程取样装置,结合焦油分离瓶、颗粒捕集网与气体干燥器,监测焦油、颗粒物与产气的沿程特性,深入掌握气化反应进程。

    一种用于液滴-颗粒碰撞凝并测试的实验系统及方法

    公开(公告)号:CN110006792B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201910184391.X

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于液滴‑颗粒碰撞凝并测试的实验系统及方法,该系统主要包括颗粒供给装置、液滴产生装置、颗粒回收装置、图像采集及处理系统,颗粒供给装置实现了不同角度及不同速度颗粒的供给,液滴产生装置实现了液滴微量进给与不同高度添加,颗粒回收装置实现了下落的颗粒和液滴回收,图像采集及处理系统实现了颗粒运动轨迹、液滴形变以及颗粒与液滴相遇后的吸附凝并过程的瞬时捕捉及图像分析。本发明操作方便、成本低,能精确控制颗粒和液滴碰撞时各项参数,精准捕捉颗粒‑液滴碰撞过程,记录液滴吸附捕捉颗粒时形变铺展过程,适用于如湿式除尘相关的降尘捕捉、火力发电时湿式脱硫的碰撞凝并研究等。

    一种浅埋煤层工作面采空区地表漏风量的计算方法

    公开(公告)号:CN108303158B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201810129225.5

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种浅埋煤层工作面采空区地表漏风量的计算方法,具体是(1)开采之前,SF6示踪气体法测量邻近采空区漏风量,记录为V;(2)开采之后,监测矿压,并在地表观测裂隙发育,发生周期来压且在地表观测到大量裂隙,开始测量井下与地表压强,同时检测该压差下的采空区总漏风量,记录为V1,地表漏风量记录为V1‑V,重复以上监测矿压、观测裂隙、检测漏风量的步骤10次以上,并将采空区总漏风量依次记录为V2,V3,……,Vn,地表漏风量依次记录为V2‑V,V3‑V,……,Vn‑V;(3)将每次周期破断后且相同压差下的地表漏风量函数拟合,并进行现场验证及校正。本发明方法简单,可靠性高,操作性强,可应用于我国西部浅埋煤层开采过程中地表漏风量的确定。

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