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公开(公告)号:CN114162636A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111584558.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种矿槽卸料的除尘装置,包含吸尘罩、气力输送管路、胶带压封式同步转运系统及除尘设备、橡胶带压封式同步转运系统包括输气口、移动风箱、通风槽、通风槽开孔、橡胶带、辊轮,移动风箱为类似倒U状,活动安装于通风槽的上表面,能够随着气力输送管路同步运动,通风槽开孔位于通风槽的上表面,连接移动风箱与通风槽,通风槽开孔间距小于移动风箱的长度,以确保移动风箱任意时刻至少覆盖一个通风槽开孔,时刻保持一个以上的通风槽开孔连通移动风箱和通风槽,利用辊轮改变橡胶带的运动方向,从而将移动风箱经过的地方的胶带掀起,其余部分的橡胶带压封住通风槽开孔,在卸料连续的情况下,保证了除尘通风的通畅性,同时采用了通风槽开孔取代之前的通风槽上部采用皮带压盖密封的方式,密封效果更好,能显著提升除尘效果、降低除尘能耗。
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公开(公告)号:CN114010970A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111430840.8
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: A62B7/10 , A62B9/00 , A62B18/02 , A62B18/04 , A62B18/08 , A62B23/02 , F26B23/06 , F24F8/192 , F24F8/90
Abstract: 本发明公开了一种自清洁型过滤送风半面式呼吸器,属于个体防护技术领域。它包括安全头盔;半面罩,其上设有呼吸阀;还包括:滤网部,其设于安全头盔后部,所述过滤部外侧面与外界连通;送风管路,其一端与滤网部内侧面连通,另一端与半面罩佩戴面连通;风机,其设于送风管路靠近滤网部处,将外界空气通过滤网部抽入送风管路;压缩空气瓶,其设于安全头盔后部,所述压缩空气瓶喷气口与滤网部内侧面连通。本发明的自清洁型过滤送风半面式呼吸器,当滤网部外侧面容尘量增大需要清理时,压缩空气瓶向滤网部内侧面喷吹高压洁净空气,从而除去滤网部外侧面的粉尘,完成对滤网部的清洁,恢复呼吸器的过滤效率,具有结构简单、设计合理、易于制造的优点。
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公开(公告)号:CN113984118A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111233557.6
申请日:2021-10-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种人体呼出飞沫气溶胶监测及仿真模拟系统,人体呼出飞沫气溶胶监测系统包括呼气窗高度可调透明均流舱、标准粒度荧光粒子喷发装置、飞沫气溶胶粒度/计数浓度/流速演变分析系统、微气候参数调控系统和跑步机;人体呼出飞沫气溶胶仿真模拟系统包括仿真口鼻模型、人工唾液试剂瓶和伺服气动喷发装置。本发明可监测分析不同特征人群在不同强度活动时呼气、咳嗽、说话、打喷嚏等过程中排出的飞沫气溶胶在不同微环境中流速、计数浓度及粒度分布时空演变规律,也可精准模拟还原人体呼出飞沫气溶胶的动态流速、计数浓度及粒度分布,从而为飞沫气溶胶传播类病毒的防护提供基础参数,科学指导疫情防控。
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公开(公告)号:CN113521586A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110709845.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种便携式全身型防护系统及防护方法,属于个人防护装备技术领域。防护系统包括防护套装,其包括连体防护服和头戴呼吸器;连体防护服和头戴呼吸器通过密封拉链一可拆卸连接;连体防护服的颈部至胸部至腹部竖直设置有密封拉链二;连体防护服的手腕部和脚腕部均周向环绕设置松紧带;密封拉链二底端处的连体防护服上周向环绕设置有松紧腰带。本发明的防护套装穿戴方便快捷,便于携带,穿戴好的防护套装整体防水,使用范围更广,且方便后续净化清洗,通过风量调节机构的设置,能根据使用者呼吸过程中松紧腰带伸缩速率来适应性的调节送气/氧量,确保使用过程中防护套装内空气/氧气含量的足够,降低呼吸阻力,提高呼吸器节能效果。
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公开(公告)号:CN112525258A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011300980.9
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种气‑固‑液多危害因素耦合灾变环境模拟系统,所述环境模拟系统包括气‑固‑液危害因素发生系统、多危害因素耦合灾变环境模拟系统及各危害因素选择及浓度调控系统;本发明可以对在不同浓度各危害因素单独或耦合作用下灾变环境中人体受危害情况进行模拟,也可以用于个体防护装备性能评测,以及开展各危害因素的病理学毒理学基础实验,对于促进职业卫生、公共安全、应急救援等领域的基础及应用研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119823354A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510014223.1
申请日:2025-01-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种固态储氢微孔聚合物及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:步骤S1、在惰性气体氛围中,将钴源和配体在醇类溶剂中溶解,通过亲电加成反应,制备钴金属功能砌块;步骤S2、在惰性气体氛围中,将步骤S1所得钴金属功能砌块与炔结构砌块、催化剂均匀分散在反应溶剂中,通过交叉偶联反应,制备共价键连接多孔材料;步骤S3、将步骤S2所得的多孔材料通过纯化技术去除未反应的单体和催化剂,制备固态储氢微孔聚合物。本发明制备的固态储氢微孔聚合物不仅具有优异孔隙性质、抗高压、耐极端高低温、理想储氢容量等显著优势,兼具防风防潮和本征隔热阻燃特性,制备工艺简单、条件温和,是一种性能卓越的高安全固态储氢材料。
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公开(公告)号:CN119424956A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411304468.X
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本申请提供一种智能检测毒害气体的矿用呼吸自救系统,包括矿用硅胶半面罩、控制阀门、气囊、压缩氧气瓶、呼气管、吸气管、气体传感阵列模组、传感舱、单片机,矿用硅胶半面罩下方设有两条气路,一侧为呼气管路连接压缩氧自救器清净罐用于净化呼出气体,另一侧为吸气管路连接压缩氧自救器气囊,气囊内部储存压缩氧气瓶调节器调节释放的氧气及清净罐过滤净化后的人体呼出气,本发明结构设计新颖,智能化程度高,可以监测半面罩内毒害气体浓度,控制自救器氧气的流量输送,能够延长自救器使用时长,减少吸氧操作时间,减少无色无味气体对矿工生命的威胁,争取灾害发生后救援时间,对于灾前灾后保障矿工生命健康安全具有重要实际意义。
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公开(公告)号:CN114328670B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111665773.8
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F16/2458 , G06F16/25 , G06F18/214 , G06F18/2431 , G06F18/27 , G06F18/2411 , G06Q50/08 , F24F8/175 , F24F8/20 , F24F11/52 , F24F11/58 , F24F11/63 , F24F11/64
Abstract: 本发明公开了一种基于云平台的室内空气绿植净化最优方案决策系统,属于空气净化技术领域。系统包括室内空气质量监测装置,其监测室内空气质量;室内三维建模装置,其构建室内三维模型;过敏原键入装置,其供用户输入过敏原绿植信息;云决策平台,其包括数据汇聚处理模块、绿植净化信息数据库及最优方案决策模块,云决策平台用于汇集数据,并根据室内空气质量监测装置的传输信息,结合绿植净化信息数据库的信息输出一组或多组室内植被布置方案;客户端,其显示最优方案决策模块输出的布置方案。本发明的基于云平台的室内空气绿植净化最优方案决策系统,可最大程度、最优化的利用绿植改善室内空气质量,提高人们的生活质量和健康水平。
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公开(公告)号:CN113984619B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111232310.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08 , G01N15/075
Abstract: 本发明公开了一种呼吸器现场防护因数测评系统及测评方法,包括外采样系统、动力装置、排气散热孔、内采样系统、呼吸器面罩、佩戴装置和有害物检测系统。根据有害物种类的不同,内/外采样系统分别包括可选的可拆卸式粉尘采样装置、可拆卸式有毒有害气体采样装置、可拆卸式微生物采样装置;有害物检测系统包括可选的粉尘检测子系统、有毒有害气体检测子系统、细菌检测子系统和病毒检测子系统。本发明可实现真实作业现场呼吸器针对不同有害物的防护因数的测定,科学指导呼吸防护,保障生命安全健康。本发明可实现真实作业现场呼吸器针对不同有害物的防护因数的测定,科学指导呼吸防护,保障生命安全健康。
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公开(公告)号:CN117129556B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311094357.6
申请日:2023-08-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 空分布情况。一种基于无线传感器网络的室内TVOC浓度实时监测系统,环境信息采集模块通过STM32核心板管理、控制TVOC浓度传感器和温湿度传感器,并存储、打包TVOC浓度传感器和温湿度传感器对应的监测数据,发送至数据接收中转模块;数据接收中转模块接收不同环境信息采集模块的监测数据后,由树莓派给监测数据包打上时间戳、环境采集模块标识符和包序列号,并由WIFI模块将处理完成的数据包传输至服务器,上传至TCP/IP网络客户端;服务器接收并解析数据包(56)对比文件顾俊彦 等.冬季大学教室内的空气质量特征研究《.环境科学与管理》.2022,第47卷(第9期),118-122.罗俊 等.基于WiFi无线传感器网络的工业环境监测平台系统设计《.仪表技术与传感器》.2018,(2018年第8期),65-68.
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