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公开(公告)号:CN118495024A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410641410.8
申请日:2024-05-22
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 山东科技大学 , 中国矿业大学
Abstract: 本申请提供了一种煤量检测方法、装置、存储介质和系统,该方法通过将超声波传感器与两层Stacking深度集成学习模型技术进行结合,来得到最终煤量预测数据,由于使用超声波传感器成本相较于激光扫描、机器视觉的成本较低,且根据最终煤量预测数据所处的范围,确定煤量运输工况正常,或者生成第一报警信息以提示带式输送机的皮带出现打滑现象,或者生成第二报警信息以提示带式输送机的皮带出现跑偏现象,能够对皮带出现跑偏现象和打滑现象进行预测,进而解决了现有方案采用的激光扫描、机器视觉等煤量检测方法运行成本高,同时检测结果也易受影响运输煤矿环境的影响的问题。
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公开(公告)号:CN116754449A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310730307.6
申请日:2023-06-19
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 山东科技大学 , 中国矿业大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明提供了一种粉尘浓度检测仪,包括进气筒、转换阀、小量程气路、大量程气路和粉尘浓度检测部,进气筒和转换阀的入口连通,转换阀的出口可选择地和小量程气路的入口、大量程气路的入口之一连通,小量程气路、大量程气路均和粉尘浓度检测部连通,粉尘浓度检测部对含尘气流的浓度进行检测;其中,进气筒将含尘气流输入转换阀内,粉尘浓度检测仪在开始运行时转换阀和小量程气路连通,在粉尘浓度检测部检测到的粉尘浓度不超过阈值的情况下,转换阀和小量程气路保持连通,在粉尘浓度检测部检测到的粉尘浓度超过阈值的情况下,转换阀切换为和大量程气路连通。采用本方案,解决了现有技术中的粉尘浓度范围变化大的情况下,测量结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN119619202A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411706829.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 山东科技大学 , 中国矿业大学
IPC: G01N23/223 , G01N21/84 , G01N23/2206 , G01N21/01 , G01N15/075
Abstract: 本发明提供了一种煤尘元素成分快速检测装置。该快速检测装置,包括:壳体、煤尘灰化机构、粉尘成分检测机构和煤尘运输机构。壳体具有第一腔体和第二腔体;煤尘灰化机构位于第一腔体内;粉尘成分检测机构位于第二腔体内;煤尘运输机构具有承载待测试煤尘的收尘极板,煤尘运输机构位于第一腔体内的初始位置,以及煤尘运输机构具有相对于壳体运动至第二腔体的检测位置;其中,煤尘运输机构位于初始位置时,煤尘灰化机构与收尘极板相对设置,煤尘运输机构位于检测位置时,煤尘运输机构与收尘极板相对设置。通过本方案解决了现有技术中无法快速检测煤尘元素成分的问题。
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公开(公告)号:CN117949434B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410054640.4
申请日:2024-01-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种基于电火花光谱的煤岩识别装置及方法,装置:煤岩粉尘识别通道安装在壳体的内腔中,其一侧侧壁开设有正电极安装孔,另一侧侧壁开设有光纤视窗和负电极安装孔;正、负电极分别安装在正、负电极安装孔中;透明板安装在光纤视窗中;高压脉冲发生器分别与正、负电极连接;光纤探头靠近透明板地设置,且与光谱仪连接;煤岩粉尘采样通道、进气球窝、煤岩粉尘识别通道、排气球窝、气泵和检测气流排出通道依次连接;方法:在采煤机的作业过程中,同步开启基于电火花光谱的煤岩识别装置,利用高能电火花击穿含尘气流中的颗粒物,并获得谱线特征数据,根据历史记录数据获得当前煤岩粉尘成分识别结果。该装置及方法能高效快速地完成煤岩界面的识别过程。
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公开(公告)号:CN116165110B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310171955.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明提供了一种具有光室清洁作用的大量程粉尘监测仪及监测方法,监测仪:粉尘采集单元由十字管、进气管、旋风除尘器、第一和第二滤膜、流量传感器、鞘流结构管道和一号电磁阀组成,用于将待检测尘流稳定平滑的引入;粉尘浓度检测单元由光室、光敏中心、椭球反射镜、激光源、椭面镜、硅光电池和信号处理电路组成,用于对进入光室中的尘流的粉尘浓度进行检测;新风除尘单元由三通、新风进气管路、第三滤膜、二号电磁阀、过滤装置和气泵组成,用于对光室进行清洁;光室清洁单元用于带动光室进行反复振动。方法:引入尘流,利用光信号的变化对粉尘浓度进行检测,进行自清洁作业。该监测仪和方法可实现对粉尘浓度的精确检测,并能实现自清洁作业。
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公开(公告)号:CN117871354B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410001476.0
申请日:2024-01-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/06 , G01N15/075 , G06T5/70 , G06T7/00
Abstract: 一种基于双目散射图像的粉尘质量浓度及其分布测量装置,粉尘气体发生收集模块用于发生粉尘气体、收集和清空粉尘气体,粉尘散射图像采集模块通过两个不同功率的一字线激光发生器照射粉尘气体,并使用两个工业摄像机拍摄粉尘气体产生的截面散射图像,图像处理算法用于识别和提取粉尘颗粒并计算粉尘三维位置,粉尘浓度预测算法用于探究两个一字线激光发生器在不同激光强度下分别测得的粉尘图像特征值与粉尘浓度值的数学关系,从而达到对未知粉尘浓度的图像进行预测的目的。本发明结构简单,能够实时测量不同位置待测气体中的粉尘质量浓度及其分布,同时能够解决高浓度粉尘环境会干扰激光射光信号,降低测量精度的问题。
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公开(公告)号:CN118216740A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410282262.5
申请日:2024-03-13
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种动力送风式防尘降噪头盔,头盔装置包括盔体、面罩机构和动力送风机构;盔体包括半覆式头盔外壳和盔体内衬;面罩机构包括通风平台和防护面罩;通风平台内部有气室,其两端具有气室进气口;通风平台上设有前侧和下侧气流分散孔;防护面罩可转动地连接在半覆式头盔外壳上;动力送风机构包括风机、供电组件和过渡连通管路;两个风机分别安装在通风平台的两端处,且其出风口分别与两个气室进气口连通;供电组件安装在半覆式头盔外壳内部的后侧;耳罩过滤装置包括降噪机构和空气净化机构,两个耳罩过滤装置可转动地连接在头盔装置的左右两侧。该头盔结构紧凑,功能多样,操作过程简便,佩戴舒适性好,能同时实现粉尘防护和噪音防护的目的。
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公开(公告)号:CN117949434A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410054640.4
申请日:2024-01-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种基于电火花光谱的煤岩识别装置及方法,装置:煤岩粉尘识别通道安装在壳体的内腔中,其一侧侧壁开设有正电极安装孔,另一侧侧壁开设有光纤视窗和负电极安装孔;正、负电极分别安装在正、负电极安装孔中;透明板安装在光纤视窗中;高压脉冲发生器分别与正、负电极连接;光纤探头靠近透明板地设置,且与光谱仪连接;煤岩粉尘采样通道、进气球窝、煤岩粉尘识别通道、排气球窝、气泵和检测气流排出通道依次连接;方法:在采煤机的作业过程中,同步开启基于电火花光谱的煤岩识别装置,利用高能电火花击穿含尘气流中的颗粒物,并获得谱线特征数据,根据历史记录数据获得当前煤岩粉尘成分识别结果。该装置及方法能高效快速地完成煤岩界面的识别过程。
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公开(公告)号:CN117871354A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410001476.0
申请日:2024-01-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/06 , G01N15/075 , G06T5/70 , G06T7/00
Abstract: 一种基于双目散射图像的粉尘质量浓度及其分布测量装置,粉尘气体发生收集模块用于发生粉尘气体、收集和清空粉尘气体,粉尘散射图像采集模块通过两个不同功率的一字线激光发生器照射粉尘气体,并使用两个工业摄像机拍摄粉尘气体产生的截面散射图像,图像处理算法用于识别和提取粉尘颗粒并计算粉尘三维位置,粉尘浓度预测算法用于探究两个一字线激光发生器在不同激光强度下分别测得的粉尘图像特征值与粉尘浓度值的数学关系,从而达到对未知粉尘浓度的图像进行预测的目的。本发明结构简单,能够实时测量不同位置待测气体中的粉尘质量浓度及其分布,同时能够解决高浓度粉尘环境会干扰激光射光信号,降低测量精度的问题。
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公开(公告)号:CN116183576B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211579751.4
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于内标法的煤尘中游离二氧化硅含量的测定方法,先将所需检测煤尘进行灰化处理,通过将煤尘与碳酸钙混合均匀后并形成圆形斑点凝固在氧化铝基底,从而能排除操作和实验环境引起的样品沉积不均所造成的影响,接着对圆形斑点进行拉曼光谱分析,获得游离二氧化硅谱峰强度、碳酸钙谱峰强度,并以游离二氧化硅相对谱峰强度与游离二氧化硅含量建立联系,获得二氧化硅相对谱峰强度与游离二氧化硅含量之间的线性关系图;将煤尘待测样品进行多次平行实验,从而获得每次煤尘待测样品的游离二氧化硅含量,以碳酸钙为内标物,通过二氧化硅谱峰与碳酸钙谱峰两者对照这种内标方式,求取平均值后获得煤尘的游离二氧化硅含量真实值。
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