煤粉在线监测系统和装置
    111.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106768114A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611261384.8

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01F1/86

    CPC分类号: G01F1/86

    摘要: 本发明涉及煤粉在线监测系统和装置,包括设置在测量管内壁上、且分别设置在微波检测装置左右两侧的左封波结构和右封波结构,左封波结构和右封波结构均包括至少一对金属封波头,金属封波头凸出于测量管内壁设置。金属封波头构成一个微波谐振腔,利用金属封波头将微波封在该谐振腔中。那么,当利用微波进行检测时,能够降低微波向更远处泄漏的泄漏量,相应地,检测精度就会提高,并且也无需为了增强检测精度而增大微波发射功率,进而避免了不必要的能量消耗。

    一种气体探测器及其吸收池
    112.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106483071A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611261215.4

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01N21/03

    CPC分类号: G01N21/03 G01N21/0303

    摘要: 本发明涉及一种气体探测器及其吸收池,吸收池为平-凹光学谐振腔,其光路分别在平面反射镜、凹面反射镜上形成的近端反射点、远端反射点均围绕谐振腔的光轴呈圆周分布,且入射光的入光结构与出射光的出光结构均设置于平面反射镜上,入光结构和出光结构的位置可以为在反射次序不同但位置重合的一个重合反射点上设置,也可以为近端反射点中的相互靠近的两个点。如此设置就能够使入射光的入光结构与出射光的出光结构之间的间距能够尽可能小。这样使用该吸收池,不仅能使气体检测器在径向方向上的尺寸变得更小,节省空间,实现结构小型化,便于携带;而且能使光线的光程在体积较小的光学谐振腔中变得更长,从而利于后续的气体检测工作。

    一种变压器油的在线监测系统

    公开(公告)号:CN103592260B

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201310548094.1

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明涉及一种变压器油的在线监测系统,包括用于连接变压器和油气分离器的取油管和回油管,所述油气分离器的出气口设有采样气室,该采样气室通过光纤与激光气体分析仪相连;本发明采用激光气体分析仪根据监测点数量的不同,分时发出激光光束至各个采样气室,激光光束穿过待测气体,光束与待测气体发生光谱吸收,然后气体信号通过光纤传输给激光气体分析仪进行处理和光谱计算,实现气体浓度的测量,进而对运行中的变压器进行故障预判,可将结果上传给远程监控装置实现远程实时监控。本系统体积小、结构简单、易实施,且出错率低。

    一种煤矿井下火情系统气体分析仪器

    公开(公告)号:CN105548076A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610087534.1

    申请日:2016-02-16

    IPC分类号: G01N21/39

    CPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明涉及一种煤矿井下火情系统气体分析仪器,包括处理器模块和多个与处理器模块连接的用于检测气体浓度的传感器,还包括安装架,各传感器均设置于安装架上,各传感器排列形成至少两个沿上下方向布置的传感器组,相邻两个传感器组中位置靠上的传感器组为上传感器组,位置靠下的为下传感器组,每个传感器组均包括至少两个左右布置的传感器,同一个传感器组中的各传感器通过左右布置的横向管路顺次连接,上传感器组中处于横向管路最末端的传感器与下传感器组中处于横向管路最首端的传感器通过竖向管路连接。该仪器减小了气体管线的长度,且管路的连接方式使冷凝水随气流慢慢流出,大大降低了对测量结果的不利影响,提高了气体分析数据的可靠性。

    轮式钻孔深度测量仪及钻孔深度测量方法

    公开(公告)号:CN103590816B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310568983.4

    申请日:2013-11-15

    IPC分类号: E21B47/04

    摘要: 本发明公开了一种轮式钻孔深度测量仪及钻孔深度测量方法,测量仪的轮式测深装置包括固定架和转动装配于固定架上的轮架、转动装配于轮架上的转轮,转轮转动轴线与轮架的转动轴线垂直并存在设定的偏心距离,将转轮压紧贴合在钻杆上并保证轮架转动轴线与钻杆轴线垂直相交;在钻杆工作时,用角度传感器采集轮架转动的角度信号,用位移传感器采集转轮转动的位移信号,换算获得设定时间段的转轮跟随钻杆转动的螺旋线展开长度△L以及该时间段的转轮轴线与钻杆轴线的夹角α,通过L=△L×sinα计算钻深L。本发明的钻孔深度测量方法摒弃了现有技术中定轴线转轮的采集方式,可明显减少钻杆旋转作用力在测量过程中的不良影响。

    一种煤矿井下用孔口捕尘器

    公开(公告)号:CN102251772B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201110216177.1

    申请日:2011-07-31

    IPC分类号: E21B21/015 E21C35/22 E21F5/20

    摘要: 本发明涉及一种煤矿井下用孔口捕尘器,包括集尘箱,所述集尘箱的前、后两侧对应设置有供钻杆穿过的钻杆进口、钻杆出口,其下侧设置有排渣口,所述排渣口处装配有第一气封装置,所述第一气封装置围成一个与所述排渣口连通的第一气封口且具有用于将所述集尘箱内飘至排渣口处的粉尘吹回集尘箱内的第一喷气孔,所述各第一喷气孔围设于所述第一气封口的周向上且各自具有用于与气源连接的进气端及对应的喷气端,各第一喷气孔的中心线均从其各自的进气端至喷气端向所述第一气封口的中心线逐渐靠拢;本发明的煤矿井下用孔口捕尘器解决了现有的捕尘器难以防止粉尘从其的排渣口处扩散的问题。

    气体监测探头和气体监测系统

    公开(公告)号:CN104535515A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410848259.1

    申请日:2014-12-31

    IPC分类号: G01N21/31 G01N1/24

    摘要: 本发明涉及气体监测探头和气体监测系统。该气体监测探头包括一个采样内腔,采样内腔上有吹扫进气口和抽气出气口,吹扫进气口用于对采样内腔进行吹扫清理,抽气出气口用于抽走采样内腔中的气体。该气体监测系统,包括气体监测探头,吹扫进气口连接一个吹扫管路,抽气出气口连接一个抽气管路。通过吹扫进气口对采样内腔进行吹扫清理,然后通过抽气出气口对采样内腔中的气体及时进行抽走排出,有效地清扫了采样内腔中由于长时间积累产生的灰尘杂质,并彻底排出,保证了采样内腔的清洁,避免了对检测结果造成的影响和误差。

    痕量气体传感器光路系统及气室

    公开(公告)号:CN104502292A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410816989.3

    申请日:2014-12-24

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种痕量气体传感器光路系统及气室,所述光路系统包括入射光纤准直器、出射光纤准直器、前反射镜和后反射镜,前反射镜和后反射镜均为凹球面反射镜且凹球面相对设置;前反射镜的镜面上设有平行的入射通孔和出射通孔;入射光纤准直器、出射光纤准直器分别与入射通孔、出射通孔同轴且设置在前反射镜远离后反射镜的外侧,用于使入射光纤准直器发射的光束通过前反射镜上的入射通孔射向后反射镜,在前后反射镜之间经数次反射后,通过前反射镜上的出射通孔经出射光纤准直器射出。本发明的光路系统,光束在前后反射镜之间多次反射,在有限空间内达到非常大的吸收光程,适用于结构紧凑、精确探测痕量气体的光纤气体传感器。

    一种烟气综合处理系统
    119.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104492257A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410763278.4

    申请日:2014-12-12

    CPC分类号: Y02A50/2341

    摘要: 本发明公开了一种烟气综合处理系统,包括燃烧催化氧化装置、二级SCR催化氧化装置和颗粒物捕获装置,所述燃烧催化氧化装置包括燃烧箱,燃烧箱的气体出口与二级SCR催化氧化装置的烟气进口相连接;所述颗粒物捕获装置包括除尘器和文丘里管洗涤器,所述除尘器的进口与二级SCR催化氧化装置的烟气出口相连接,除尘器的气体出口与文丘里洗涤器的进口相连接。本发明的烟气综合处理系统,能同时快速、高效地达到除尘、脱硫、脱硝的目的;能同时去除氮氧化物、硫及硫氧化物、CO、HC、粉尘等污染物,且对污染物的去除效率高,去除效果好,排放气体符合国家及行业标准;无二次污染,尤其是无二次水污染,经济及环境效益好,适合推广应用。

    红外甲烷传感器的压力补偿方法

    公开(公告)号:CN104142299A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201310589653.3

    申请日:2013-11-19

    IPC分类号: G01N21/00

    摘要: 本发明涉及一种红外甲烷传感器的压力补偿方法,用以解决不同压力环境下测量值差异较大的问题。本发明的压力补偿方法设定一个补偿模型,用该补偿模型反映标定压力与实际压力形成的压力之比,标定浓度与实际浓度形成的浓度之比,上述两者之间的关系;通过多次测试数据计算出模型参数,完成补偿模型。在测量时将测量值代入补偿模型即可获得补偿后的实际浓度值。