模拟瓦斯抽采系统气体流动及参数调控的实验系统与方法

    公开(公告)号:CN112943180B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110118767.4

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 一种模拟瓦斯抽采系统气体流动及参数调控的实验系统与方法,抽采主管路尾部并排安装多支抽采支管,在抽采支管上安装手动阀门和综合测量仪Ⅱ,在抽采支管的尾部连接三通,三通的一端与单向阀相连,另一端与气源容器相连,气源容器和三通连通的管路上安装电控阀门Ⅱ;输气管路的一端与气源容器相连,另一端与电控阀门Ⅲ的一端相连,电控阀门Ⅲ的另一端与气体罐相连,变频器与抽采泵连接,变频器、综合测量仪Ⅰ、综合测量仪Ⅱ、电控阀门Ⅰ、电控阀门Ⅱ、电控阀门Ⅲ均与监控中心相连,本发明能够模拟现场煤层瓦斯抽采系统,研究井下抽采管网不同抽采区域或煤层的瓦斯抽采规律,为真实煤层参数特征下瓦斯抽采参数的有效调控策略提供了模拟平台化。

    模拟瓦斯抽采系统气体流动及参数调控的实验系统与方法

    公开(公告)号:CN112943180A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110118767.4

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 一种模拟瓦斯抽采系统气体流动及参数调控的实验系统与方法,抽采主管路尾部并排安装多支抽采支管,在抽采支管上安装手动阀门和综合测量仪Ⅱ,在抽采支管的尾部连接三通,三通的一端与单向阀相连,另一端与气源容器相连,气源容器和三通连通的管路上安装电控阀门Ⅱ;输气管路的一端与气源容器相连,另一端与电控阀门Ⅲ的一端相连,电控阀门Ⅲ的另一端与气体罐相连,变频器与抽采泵连接,变频器、综合测量仪Ⅰ、综合测量仪Ⅱ、电控阀门Ⅰ、电控阀门Ⅱ、电控阀门Ⅲ均与监控中心相连,本发明能够模拟现场煤层瓦斯抽采系统,研究井下抽采管网不同抽采区域或煤层的瓦斯抽采规律,为真实煤层参数特征下瓦斯抽采参数的有效调控策略提供了模拟平台化。

    一种精准定量控制瓦斯抽采浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN110593942B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201911030134.7

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种精准定量控制瓦斯抽采浓度的装置及方法,基于瓦斯抽采钻孔漏气量、瓦斯纯流量和抽采瓦斯浓度的相关性,通过得出的瓦斯纯流量指数衰变规律以及设定的目标瓦斯浓度,确定抽采的瓦斯混合气体流量变化函数;因抽采负压决定着抽采的瓦斯混合气体流量,抽采负压是由气动马达带动防爆风叶高速旋转所形成,利用控制器对计量泵精准控制,进而控制计量单位时间注入气动马达的空气量,能精准调控气动马达的转速,最终实现对抽采负压的精准控制;本发明消除了瓦斯浓度在抽采过程中的持续大幅度波动,使抽采过程中瓦斯浓度保持在目标瓦斯浓度C附近被引流出来,从而保证抽采瓦斯浓度定量、可控、稳定的输出,最终实现瓦斯的安全、高效利用。

    一种精准定量控制瓦斯抽采浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN110593942A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201911030134.7

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种精准定量控制瓦斯抽采浓度的装置及方法,基于瓦斯抽采钻孔漏气量、瓦斯纯流量和抽采瓦斯浓度的相关性,通过得出的瓦斯纯流量指数衰变规律以及设定的目标瓦斯浓度,确定抽采的瓦斯混合气体流量变化函数;因抽采负压决定着抽采的瓦斯混合气体流量,抽采负压是由气动马达带动防爆风叶高速旋转所形成,利用控制器对计量泵精准控制,进而控制计量单位时间注入气动马达的空气量,能精准调控气动马达的转速,最终实现对抽采负压的精准控制;本发明消除了瓦斯浓度在抽采过程中的持续大幅度波动,使抽采过程中瓦斯浓度保持在目标瓦斯浓度C附近被引流出来,从而保证抽采瓦斯浓度定量、可控、稳定的输出,最终实现瓦斯的安全、高效利用。

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