煤的瓦斯吸附-解吸后置注水试验装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN116067827A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310011948.6

    申请日:2023-01-05

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明公开了一种煤的瓦斯吸附-解吸后置注水试验装置,包括抽真空单元、供气单元、吸附-解吸后置注水单元及数据采集存储单元;抽真空单元包括真空泵、第一截止阀和放空阀;供气单元包括高压甲烷气瓶、高压氦气气瓶、气体缓冲罐、第二截止阀、第三截止阀;吸附-解吸后置注水单元包括承压储液一体罐、解吸量筒、第四截止阀;数据采集存储单元包括第一气体压力传感器、第二气体压力传感器、数据采集器、工控机、计算机。本发明同时提供一种煤的瓦斯吸附-解吸后置注水试验装置的测试方法。本发明的试验装置整体结构简单,测试方法简便,模拟的过程、精度科学可靠,具有较好的现实应用价值。

    变温吸附条件下气体解吸冷却装置及冷凝管长度计算方法

    公开(公告)号:CN115979781A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310006463.8

    申请日:2023-01-04

    摘要: 本发明公开了一种变温吸附条件下解吸气体冷却装置,包括供气装置、减压阀、电磁阀、程序升温箱、冷却器、止逆阀、流量计、集气罐;供气装置内装有解吸气体,程序升温箱包括升温箱体和煤样罐,所述供气装置通过第一导气管穿入升温箱体并与煤样罐的进气口相连,所述冷却器包括冷却箱体、冷凝管、进液口、出液口,在冷却箱体上设有进液口和出液口。本发明同时提供了一种变温吸附条件下解吸气体冷却装置的冷凝管长度计算方法。本发明的装置可满足气体流量计工作温度,有效降低高温气体对流量计的损害,提高了仪器设备的稳定性,采用该计算方法可快速得到需要冷凝管的长度,提高操作效率,可以对冷却器中冷凝管的长度进行精确计算,提高测试精确度。

    基于光谱吸收技术的多组分气体在线分析系统及分析方法

    公开(公告)号:CN115561185A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211065660.9

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明公开了基于光谱吸收技术的多组分气体在线分析系统,包括壳体,所述壳体上设有进气孔和出气孔,分别用于与进气管和出气管相连,所述壳体内还设置有除尘除湿装置、微型真空泵、电子流量计、多个不同的气体传感器;除尘除湿装置,用于对从进气孔进入的气体进行除尘和除湿处理;微型真空泵,一端与所述除尘除湿装置通过管路连接,另一端与电子流量计相连;多个不同的气体传感器。本发明同时公开了基于光谱吸收技术的多组分气体在线分析系统的分析方法。结合本发明的多组分气体在线分析系统及分析方法,有效提高了工业环境气体监测的实时性和准确性,可准确判定工业环境气体危险性的发生发展状态,为应急救援和事故处置提供数据支撑。

    一种煤层瓦斯可解吸量快速测算系统及方法

    公开(公告)号:CN112903519A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110071522.0

    申请日:2021-01-19

    IPC分类号: G01N7/14 G01N7/16

    摘要: 本申请提供了一种煤层瓦斯可解吸量快速测算系统及方法。该系统用于对目标煤层的瓦斯极限可解吸量进行测定,包括:煤样罐和测定装置,煤样罐与测定装置的进气口通过解吸管道连接,煤样罐用于存储目标煤层的煤样;测定装置包括:可编程逻辑控制器和流量传感器;流量传感器与可编程逻辑控制器通讯连接,且设置于测定装置内部,用于实时监测瓦斯从煤样罐扩散至测定装置内的流量,并将流量监测数据发送至可编程逻辑控制器;可编程逻辑控制器中预先写入瓦斯动态扩散简化模型,能够根据流量监测数据、取样时间和煤样罐中煤样的重量,对预设扩散时间内煤样的瓦斯极限可解吸量进行计算,从而实现煤层瓦斯可解吸量的智能快速测算。

    一种可视化管道内火焰传播实验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN118258850A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410165937.8

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: G01N25/54 G01D21/02 H04N7/18

    摘要: 本发明公开了一种可视化管道内火焰传播实验装置及测试方法,该装置中两钢板分别设置在方形反应管道两端以形成封闭的反应空间,钢板上设有点火装置、压力传感器、进气口,方形反应管道设有排气口,高速摄像机用于拍摄反应时火焰开始及发展传播图像;进气口连有一条空气供气路和若干可燃气体供气路,各供气路上均设有对应的用于控制流量的气体质量流量计,使得进入反应空间内的气体能以实验要求的比例混合。本发明采用全透明的方形反应管道,能够实现较小空间内的平台搭建,通过高速摄像机采集火焰发生过程,得到可燃气与空气形成的预混气体反应火焰发展图像和反应压力随时间变化曲线,为可燃气燃烧、爆炸反应火焰传播分析提供了有效方案。