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公开(公告)号:CN116059741A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310132199.2
申请日:2023-02-17
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 惠立锋 , 吴付祥 , 刘国庆 , 邓勤 , 王杰 , 赵政 , 焦敏 , 张强 , 陈建阁 , 李征真 , 罗小博 , 李岳 , 陈涛 , 李彦筑 , 齐灵紫 , 邓仕靓 , 颜鸽来 , 王迪
Abstract: 本发明属于煤矿技术领域。涉及一种煤矿用呼吸性粉尘惯性冲击连续分离系统,包括粉尘分离单元、供液单元、排液单元、控制单元和采样单元;所述供液单元、排液单元、采样单元均与控制单元连接,并受控制单元控制;粉尘分离单元上设有收尘口、供液口、排液口、取样口;采样单元与所述取样口连通,呼吸性粉尘经收尘口进入粉尘分离单元中进行惯性分离后,进入所述采样单元进行采样检测;供液单元与供液口连通,排液单元与排液口连通;粉尘分离单元中集聚的粉尘通过供液单元提供的液体进行冲洗,并通过所述排液单元排出,以释放集尘能力。本发明中的分离系统无需涂抹黏性物质,可实现呼吸性粉尘的连续分离,同时提高分离的准确性。
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公开(公告)号:CN111487094B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010449210.4
申请日:2020-05-25
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及废气检测技术领域,具体涉及排放烟气中的SO3检测预处理系统及其使用方法,排放烟气中的SO3检测预处理系统包括采样装置和分离装置,分离装置包括储液罐和过滤器,储液罐的上部和下部分别设置有排气口和排液口,过滤器以能够升降的方式设置在储液罐内,过滤器上升至某一位置时能够遮盖排气口,储液罐下部设置有冷却装置,采样装置包括采样管,采样管一端伸入储液罐的下部,采样管的另一端悬空设置,能够拦截烟气中的颗粒物并将过滤的颗粒物置入吸水烟气的水中,从而后续检测工序能够检测出含有颗粒物后的烟气含硫酸浓度,从而更加准确;由于颗粒物能够实时收集,从而能够实现一定检测频率的在线监测,提高监测效率。
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公开(公告)号:CN115078202A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210759412.8
申请日:2022-06-29
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于拉曼光谱的呼吸性粉尘多参数在线测量装置及方法,属于粉尘监测领域。该装置包括预处理单元、采样单元、传动单元、控制单元、测量分析单元和交互显示单元;所述预处理单元包括采样保护罩、过滤器、流量计A、流量计B和混合腔;所述过滤器与流量计A连接后再与混合腔连接;所述采样保护罩与流量计B连接后再与混合腔连接;测量分析单元开始进行数据测量,采样时间小于测量分析时间,同时启动下一轮采样工作,无需测量完成后再启动;计算出的粉尘浓度为总粉尘浓度,根据呼吸性粉尘分离效能曲线,对粉尘粒度分布进行插值计算,获得呼吸性粉尘浓度、粒度和成分。
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公开(公告)号:CN114739878A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210397763.9
申请日:2022-04-15
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及一种呼吸性粉尘分离效能测试粒子浓度不确定度分析方法,属于粉尘监测领域。该方法包括以下步骤:S1:在静态箱内生成呼吸性粉尘预分离装置分离效能测定用的单分散测试粒子;S2:建立单分散测试粒子的浓度及浓度不确定度计算模型;S3:计算单分散的测试粒子浓度测量结果的不确定度分量、合成标准不确定度和合成扩展不确定度。对呼吸性粉尘预分离装置分离效能测定用静态箱粒子浓度的测量过程进行不确定度分析,提出了降低误差的途径,为呼吸性粉尘预分离器分离效能的准确、高效评定提供了依据。
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公开(公告)号:CN113720739B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111130151.5
申请日:2021-09-26
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种免分离装置的呼吸性粉尘浓度在线测量方法,属于煤矿领域。该方法包括:S1.抽取体积为V的含尘气流;S2.测量含尘气流中的各粒径段煤尘的粒径分布;S3.测试含尘气流中煤尘的密度,记为ρ,计算各粒径段的煤尘空气动力学直径dd;S4.通过公式(1)计算空气动力学直径下煤尘对应的粒径分布;S5.根据呼吸性粉尘分离效能曲线拟合各空气动力学粒径段的粒子数Nd;S6.计算呼吸性粉尘浓度。该方法在线获取总粉尘特征信息,进而通过拟合、计算得到井下呼吸性粉尘的浓度信息,不需使用呼吸性粉尘分离装置,避免了分离装置因为过载、堵塞等原因造成的测量偏差过大甚至无法继续测量的弊端。
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公开(公告)号:CN113339042B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110725813.7
申请日:2021-06-29
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明属于巷道除尘领域,涉及一种巷道自控尘除尘系统与方法。包括设置在巷道内的压入风筒与除尘器,该除尘器包括消音段、风机、过滤段以及排风段,除尘器的消音段朝向粉尘,另一端的排风段端部为封闭端;排风段侧壁上固定安装有与除尘器内部连通的控风装置。本发明改变了传统除尘器没有控尘装置时无法将巷道含尘气流完全吸入除尘器中进行抽尘净化的现状,利用除尘器抽尘风机的排风时的动能,将净化后的洁净空气用于巷道控尘,防止含尘气流向下风侧进行扩散。提高了除尘器在巷道中对含尘气流的抽尘效果,防止含尘气流向除尘器后端进行扩散;同时还减少了长抽短压巷道中涡流控尘装置的投入,节约了成本。
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公开(公告)号:CN113720739A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111130151.5
申请日:2021-09-26
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种免分离装置的呼吸性粉尘浓度在线测量方法,属于煤矿领域。该方法包括:S1.抽取体积为V的含尘气流;S2.测量含尘气流中的各粒径段煤尘的粒径分布;S3.测试含尘气流中煤尘的密度,记为ρ,计算各粒径段的煤尘空气动力学直径dd;S4.通过公式(1)计算空气动力学直径下煤尘对应的粒径分布;S5.根据呼吸性粉尘分离效能曲线拟合各空气动力学粒径段的粒子数Nd;S6.计算呼吸性粉尘浓度。该方法在线获取总粉尘特征信息,进而通过拟合、计算得到井下呼吸性粉尘的浓度信息,不需使用呼吸性粉尘分离装置,避免了分离装置因为过载、堵塞等原因造成的测量偏差过大甚至无法继续测量的弊端。
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公开(公告)号:CN113405961A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110685178.4
申请日:2021-06-21
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及一种基于多角度光散射的粉尘浓度检测方法,属于粉尘检测技术领域。该方法包括:S1:将多角度光散射检测单元置于粉尘浓度检测环境中,得到两个角度光电传感器输出的AD值;S2:采用滤膜质量浓度法测量标准粉尘浓度值;S3:根据标准粉尘浓度值和两个AD值,分别建立曲线m(x)和n(x);S4:根据样条插值原理,将m(x)和n(x)分成i个插值函数mi(x)和ni(x),然后利用多角度光散射融合算法计算AD融合值gi(x);S5:建立粉尘浓度检测回归方程G(x);S6:将gi(x)带入G(x)中,计算出角度光散射单元检测的粉尘浓度值。本发明减小了粉尘浓度检测的相对误差。
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公开(公告)号:CN112329302B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202011204194.9
申请日:2020-11-02
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种井下产尘环境模拟仿真及三维可视化分析系统,属于煤矿安全生产技术领域。该系统的搭建步骤为:构建井下产尘环境数值分析二次平台,依据所需要分析巷道的设备布置情况、初始条件和边界条件,得到巷道内风流、粉尘的运动规律;构建矿井工作面数值模拟动态可视化系统,具体利用三维虚拟仿真技术建立回采工作面、掘进工作面、锚喷作业点、转载点及井下其他作业场所工作场景,采用交互式多体动力学平台构建与产尘相关的设备的动力学模型,利用粒子系统建立不同作业点不同工况下粉尘的分布规律和运动轨迹。本发明实现了动态可视化,大大缩短了防尘措施的设计、验证优化时间。
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公开(公告)号:CN112924344A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110087500.3
申请日:2021-01-22
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及一种基于图像获取煤矿井下粉尘浓度的监测系统及方法,属于煤矿技术领域。该系统包括行走轨道、检测单元和控制单元;所述检测单元和控制单元沿行走轨道移动;所述行走轨道上设置有摄像机、照度计、湿度计、光源组、数据处理单元和控制单元。所述数据处理单元与控制单元连接,所述控制单元分别与摄像机、照度计、湿度计和光源组连接;所述行走轨道由两条平行的轨道组成,分别沿着巷道帮壁两侧布置;所述摄像机安装于作业人员的呼吸带高度,以获取作业人员呼吸带附近的粉尘浓度。与传统煤矿井下粉尘浓度定点监测相比,该方法可获得煤矿井下颗粒物的浓度空间分布,为煤矿井下粉尘浓度全域化监测奠定基础。
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