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公开(公告)号:CN116816415A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310241010.3
申请日:2023-03-14
申请人: 国能榆林能源有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 李亚军 , 徐雪战 , 尚少勇 , 张庆华 , 乔子龙 , 姚亚虎 , 钞希林 , 刘飞 , 暴兴才 , 董浩民 , 杨文博 , 张习军 , 孔令军 , 罗松 , 邓健 , 袁小平 , 陈伟崇 , 许昊宇 , 杨朔 , 郑钫戈
摘要: 本发明涉及矿井安全通风设备技术领域,尤其涉及具有负反馈功能的矿井安全生产用检测循环通风设备,包括通风管,通风管的外表面对称固定连接有定位板,通风管的外表面内部滑动连接有环形齿轮,通风管靠近环形齿轮的一端外部固定连接有防护板;本发明通过对矿井内的环境数据进行分析,且通过数据分析和机械联动的方式提供设备的通风效果,即在设备运行的前提下,通过齿轮之间的传动,使自锁销与墙体接触,使自锁销与墙体之间的作用变大,而在齿轮板进行转动时,通过齿轮之间的传动,改变通风设备的风口角度,有助于增大设备的通风范围,故而既能达到加固通风管整体稳定性的效果,又能达到自动调节角度的效果。
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公开(公告)号:CN116292362A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310166572.6
申请日:2023-02-24
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于多源信息融合的轴流式风机喘振预警系统及方法,属于煤矿通风机设备故障监测领域。其预警系统包括风机参数在线监测模块、数据存储模块、喘振评价模块、预警报警模块、人机交互模块和退喘处理模块。预警方法步骤为:根据风机的运行状态以及现场环境条件建立评价指标体系;建立风机喘振状态的评价集用于判定风机的预警状态;建立权重矩阵;判断隶属关系;进行喘振模糊评价,根据各项评价指标与喘振状态之间的隶属关系,对风机的喘振状态进行评价;判断风机当前所处预警状态;根据风机预警状态采取对应的措施。本发明实现了对风机喘振预警的分类管理,提高了预警的精度,有利于提高风机的使用寿命,降低维修成本,保证通风系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN115949468A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310018937.0
申请日:2023-01-06
申请人: 安徽理工大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及矿井通风预测技术领域,用于解决现有矿井通风预测系统中难以对矿井通风设备的后续使用进行持续的预测预警,导致随着设备使用时间增加矿井下出现通风不足的问题,具体为一种基于数据分析的矿井通风影响预测系统;本发明中,根据该实际的通风效果变化幅度分析出风压和风量各自的通风影响系数,再根据分析出的通风影响系数对未来的风量差值或风压差值进行预测,使得该系统能够自动适应不同的矿井巷道布局、自然通风特性等具有不同的通风影响系数矿区工况,同时能够对风量或风压的通风影响系数作出修正,使得矿井通风影响预测系统的预测能力会随着使用时间的增长不断变得更为精确。
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公开(公告)号:CN104121032B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410398154.0
申请日:2014-08-13
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21F3/00
摘要: 本发明公开了一种矿用薄膜式高低压转换装置,属于矿井制冷机械技术领域,包括设置在矿井外的制冷站、和设置在矿井内的散热器,还包括设置在矿井内的容器Ⅰ和容器Ⅱ,所述容器Ⅰ内设置弹性薄膜Ⅰ,所述容器Ⅱ内设置弹性薄膜Ⅱ,所述弹性薄膜Ⅰ和弹性薄膜Ⅱ分别将容器Ⅰ和容器Ⅱ分隔成冷水侧和热水侧,所述容器Ⅰ和容器Ⅱ的冷水侧分别与制冷站的出水口和散热器的进水口联通,所述容器Ⅰ和容器Ⅱ的热水侧分别与制冷站的回水口和散热器的出水口联通。由于在高低压转换的过程中仅用容器内的薄膜弹性变形进行传递,冷损失小,并进行精确控制,使制冷站的工况和实际制冷负荷相匹配,降低制冷站的运行能耗,可更高效的降低矿井内局部区域的温度。
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公开(公告)号:CN102692091B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201210194002.X
申请日:2012-06-13
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种矿用高压模块化井下集中制冷装置及系统,装置包括制冷压缩模块、高压冷凝模块、节流膨胀模块、蒸发冷却模块、油路控制模块和控制系统模块;制冷压缩模块用于制备高压高温制冷剂蒸汽,并输出至高压冷凝模块;高压冷凝模块用于将制冷压缩模块输出的高压高温制冷剂蒸汽制备成高压常温液态制冷剂,并输出至节流膨胀模块;节流膨胀模块用于使高压常温的液态制冷剂膨胀变为低温常压的气态制冷剂,并输出至蒸发冷却模块;蒸发冷却模块用于将气态制冷剂进行蒸发冷却,处理后输出至制冷压缩模块;控制系统模块采用PLC并通过温度、压力传感器实现对上述各模块的监控和参数显示,本发明能够满足我国高温深井降温面临的高承压、大换热量以及小体积问题。
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公开(公告)号:CN103075174B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310006022.4
申请日:2013-01-08
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21F3/00
摘要: 本发明公开了一种矿用制冷系统排热设备,包括管热器壳体、换热管组件和喷淋组件,换热管组件包括分流短管和端部固定连接在分流短管上的换热管,换热管的两端通过分流短管分别与分液管和集液管连通;所述喷淋组件包括设置在换热器壳体进风端径向截面上的第一喷淋管。本发明其换热管通过分流短管与分液管和集液管连接,从而很大的减少了分液管和集液管上的分流孔,结构简单,制造更加方便;同时分液管长度方向上的流体压差变,空调机组的制冷介质在各换热管中的流量分布均匀,制冷介质可充分的与喷淋冷却介质换热,排热性能好,可满足矿井空调机组系统排热需要;第一喷淋管淋水压力可调,可保证喷淋水雾化效果,能进一步提高换热设备的换热性能。
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公开(公告)号:CN104121032A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410398154.0
申请日:2014-08-13
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21F3/00
摘要: 本发明公开了一种矿用薄膜式高低压转换装置,属于矿井制冷机械技术领域,包括设置在矿井外的制冷站、和设置在矿井内的散热器,还包括设置在矿井内的容器Ⅰ和容器Ⅱ,所述容器Ⅰ内设置弹性薄膜Ⅰ,所述容器Ⅱ内设置弹性薄膜Ⅱ,所述弹性薄膜Ⅰ和弹性薄膜Ⅱ分别将容器Ⅰ和容器Ⅱ分隔成冷水侧和热水侧,所述容器Ⅰ和容器Ⅱ的冷水侧分别与制冷站的出水口和散热器的进水口联通,所述容器Ⅰ和容器Ⅱ的热水侧分别与制冷站的回水口和散热器的出水口联通。由于在高低压转换的过程中仅用容器内的薄膜弹性变形进行传递,冷损失小,并进行精确控制,使制冷站的工况和实际制冷负荷相匹配,降低制冷站的运行能耗,可更高效的降低矿井内局部区域的温度。
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公开(公告)号:CN118729551A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411021214.7
申请日:2024-07-29
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种煤矿井口空气加热机组的智能控制系统及方法,属于矿井通风技术领域。该系统包括客户端、服务器、PLC控制柜、风机、电动温控阀以及温度传感器。客户端与服务器相互连接;服务器通过PLC控制柜与风机、电动温控阀和温度传感器连接。温度传感器置于矿井的冷热风混合风道,采集进入矿井的混合冷热风的温度;电动温控阀与空气加热器连接,调节空气加热器的进水量;风机与空气加热器连接,控制进入空气加热器的风量;服务器基于温度传感器Ⅴ的测温数据以控制风机和电动温控阀,从而控制空气加热器输出的风量及温度。本发明可通过联动控制电控温控阀和风机变频器,按需自动控制进水量和进风量,使系统能耗最优,达到节能效果。
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公开(公告)号:CN118442060A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410631127.7
申请日:2024-05-21
申请人: 青海省能源发展(集团)有限责任公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种一矿多井区协同布局开拓方法,根据扩产矿井或多井合并矿井现状,将合并后的矿井作为一个独立单元,独立单元内根据矿井赋存情况特征在矿井开拓和巷道布置时,采用集中布置方案,减少生产开拓水平及设施设备分散布置,所有系统统一规划,垂直管理。通过矿井通风系统协同布置、矿井运输系统协同布置、矿井排水系统协同布置和地面生产系统协同布置,在煤矿企业实现了煤矿企业生产工艺的集中统一,做到了矿井生产系统的集中化管理;通过矿井井筒开拓布置、矿井开采水平开拓布置、矿井开采准备方式布置和矿井水平大巷开拓布置,实现了煤矿矿井开拓和巷道布置的联合规划、统一布置,能够有效提高煤矿企业煤炭资源的利用效率与服务时间。
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公开(公告)号:CN108915972A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810822848.0
申请日:2018-07-25
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种柱塞式两腔压力势能交换回收系统及方法,属于矿井高压水势能交换领域,包括高压水势能交换装置,设于地面制冷站与末端空冷器之间,由两腔体管道、一五通式双柱塞阀、两三通组成,五通式双柱塞阀上设有一高压冷水进口、两低压冷水出口以及两柱塞,高压冷水进口设置在两柱塞之间,两柱塞用于对与两腔体管道分别对应的两低压冷水出口实施开闭,两三通上分别设有高压热水出口和低压热水进口,腔体管道内设有能在其内轴向滑动的隔断。本发明对从地面制冷站输送至井下的高压冷水,一方面实现高压冷水的降压,另一方面实现低压热水的升压,即可将高压冷水的势能转换成从工作面循环回水热水的势能,并将热水推送至地面。
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