一种多级惯性分离集尘装置及方法

    公开(公告)号:CN116066101A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310055860.4

    申请日:2023-01-14

    摘要: 本发明属于粉尘治理技术领域,公开一种多级惯性分离集尘装置及方法,包括封闭式集尘罩,所述封闭式集尘罩的下端固定连接有多级惯性引流捕尘管道,所述多级惯性引流捕尘管道的末端固定连接有负压风机;所述多级惯性引流捕尘管道包括与所述封闭式集尘罩下端固定连接的引流管道,所述引流管道的竖直方向与水平方向的拐点处设置有大尺寸颗粒收集盒,水平方向的所述引流管道还分布有半断面粉尘滤膜夹,所述引流管道的末端固定连接有残余粉尘捕集腔,所述残余粉尘捕集腔内设有残余粉尘捕集抽屉。本发明解决了实验室研究煤岩体截割过程中不同粒径尺寸粉尘的分离取样问题,实现了净化含尘气流的同时集中收集不同粒径尺寸的粉尘。

    一种利用煤层气致裂油气储层的油气抽采系统

    公开(公告)号:CN115030700B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210445144.2

    申请日:2022-04-26

    摘要: 本发明涉及一种利用煤层气致裂油气储层的油气抽采系统,包括煤层气抽采机构和油气抽采机构,在煤层内布置煤层气致裂抽采管,煤层气致裂抽采管内设置超临界CO2注入管和高温注入管;在油气层内布置油气致裂抽采管,发热源和压力表设置于油气致裂抽采管管壁上,煤层气注入管、填充物注入管、氧气注入管设置于油气致裂抽采管内部,超临界CO2注入管、高温注入管、煤层气注入管、填充物注入管、氧气注入管上设置有通过电极与弹簧控制的启闭结构。利用煤层气抽采机构对待采煤层进行抽采,通过地面转运装置将抽采出的煤层气输送到待采油气层,提供煤层气爆炸所需的环境,通过煤层气的爆炸致裂油气层,从而达到煤及共伴生资源协同高效开采的目的。

    一种井下煤层瓦斯定点采样装置
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115901330A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211357582.X

    申请日:2022-11-01

    IPC分类号: G01N1/08 G01N1/24 E21B17/00

    摘要: 本发明属于煤矿瓦斯灾害防治技术领域,具体涉及一种井下煤层瓦斯定点采样装置,包括标准钻杆组合和安装在其末端或中间的取样钻杆,刨刀口光面钻杆的侧壁开设有取样口,且取样口处安装有滑动移门机构和曲柄挡板机构,刨刀口光面钻杆的内部安装有防甩出式取样筒。本发明结构设计合理,煤样采集是在封闭的环境下进行的,避免了煤样内瓦斯含量的逸散,这样将煤样现场瓦斯解吸量和实验室测定的煤样残余瓦斯解吸量之和计算出来就得出煤样瓦斯含量,且该煤样采集装置操作简单、适用性强、维护简便、安全高效,实现了在钻杆钻进的同时采集煤样,且能保证煤样在采集过程中处于密闭状态,避免了煤样中的气体损失,有效提高煤矿井下瓦斯情况检测的准确性。

    一种井下空气质量评价方法及系统

    公开(公告)号:CN115290817A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210697721.7

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种井下空气质量评价方法及系统,属于空气质量评价技术领域。一种井下空气质量评价系统,包括:数据采集模块、数据识别模块、数据计算模块、信号传输模块和报警模块。所述数据采集模块,用于采集井下空气质量影响因素的实际值,并将所述实际值发送到所述数据识别模块;所述数据识别模块,用于判断所述实际值是否在各自的预设标准范围内,得到多个判断结果,并将多个所述判断结果发送至数据计算模块及报警模块。本发明提供的种井下空气质量评价方法及系统结合多个评价参数对井下空气质量进行评价,提升其评价标准,使评价结果更符合实际情况。

    一种矿用降尘吸尘装置
    55.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113404528B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110679127.0

    申请日:2021-06-18

    摘要: 本发明涉及除尘装置技术领域,尤其是一种矿用降尘吸尘装置,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的内部设有第二隔板,所述第二隔板将箱体的内部分为第一腔体和第二腔体,所述箱体的外部设有吸尘装置,所述吸尘装置连接有第三导管,所述第三导管的一端延伸至第二腔体中并连接有排气罩,所述第二腔体中固定连接有第一隔板,所述第一隔板的底部固定连接有斜板,所述排气罩位于斜板的上方,所述第一隔板与排气罩之间固定有喷头,所述喷头连接有第二导管,所述第二导管的一端延伸至第一腔体中并连通有抽水装置。本发明可对空气中进行降尘,净化空气,避免了现有技术中的降尘装置降尘效果差,降尘效率低的问题。

    一种基于火焰图像的温度识别方法以及低浓度瓦斯燃烧系统的控制方法

    公开(公告)号:CN112200735A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010984130.9

    申请日:2020-09-18

    摘要: 本发明公开了一种基于火焰图像的温度识别方法以及低浓度瓦斯燃烧系统的控制方法,温度识别方法包括以下步骤:S1、获取炉膛内的燃烧视频,截图得到多幅炉膛内的燃烧火焰图像,与相应时刻的温度一一对应起来;S2、去噪处理;S3、进行特征量的提取;S4、利用建立的特征量与温度的对应关系进行数据拟合,之后输入待识别燃烧火焰图像即可直接提取该待识别燃烧火焰图像对应的温度。本发明将图像处理及识别技术用于低浓度瓦斯直接燃烧系统中,从连续图片中获得的温度信息,进行炉膛燃烧状态的判断,并且可以根据燃烧状态实现对进气量的控制,使炉膛燃烧状况更为合理。

    一种综采工作面负压引流低温降尘系统及方法

    公开(公告)号:CN111852539A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010746870.9

    申请日:2020-07-29

    摘要: 本发明公开一种综采工作面负压引流低温降尘系统,低温降尘系统包括进风罩,所述进风罩上可拆卸设有外壳体,外壳体上可拆卸设有底部支架,外壳体上过盈配合有滤尘支架,外壳体上水平安装有可拆卸的负压喷雾装置,进风罩位于负压喷雾装置的上方,滤尘支架上设有冷气喷头,进风罩包括相互垂直的两个进风面,进风面上设有阵列分布的进风口,外壳体包括方形框体,方形框体内设有排污面,排污面上设有阵列分布的排污口。本发明负压引流低温降尘系统工作时形成的垂直于水平面的流场的运动方向与重力方向相同,配合上封闭空间内的冷却加湿技术,显著提升了喷雾降尘的效果;避免了开放空间中喷雾降尘所存在的粉尘逃逸和捕尘效果不佳的问题。

    煤样破碎过程瓦斯损失量测定实验系统及方法

    公开(公告)号:CN106896034B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710193824.9

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: G01N5/04

    摘要: 煤样破碎过程瓦斯损失量测定的实验系统及方法,提供一种煤样破碎过程瓦斯损失量测定的实验系统和方法。实验系统包括实验主体装置、抽真空系统、压力加载系统、气体加载系统、直线电机控制系统、数字型质量流量计和气体收集系统。可实现对煤层破碎瓦斯初始解吸的过程进行模拟,为掌握煤层破碎瓦斯初始解吸规律提供实验手段。通过大量的实验数据可以分析不同煤层在不同环境参数情况下破碎时瓦斯初始解吸的规律,总结出瓦斯解吸量计算公式。为直接法测量煤层瓦斯含量法中的瓦斯损失量计算提供科学的理论依据,提高直接法的测量准确度,为煤矿安全开采提供技术保障。

    一种基于延迟求和的管道泄漏声波定位方法

    公开(公告)号:CN111365625A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010286707.9

    申请日:2020-04-13

    发明人: 王强 郑晓亮 薛生

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种基于延迟求和的管道泄漏声波定位方法,其包括在目标管道上构建传感器阵列;若发生管道泄漏,通过传感器阵列中的每个传感器采集泄漏信号,并将泄漏信号发送至信号处理终端;信号处理终端使用延迟求和法计算泄漏信号的声波沿目标管道上下游传播的速度;将泄漏信号的声波沿目标管道上下游传播的速度带入延时表达式,再采用延迟求和法计算出目标管道上发生泄漏的位置。通过对管道泄漏所产生声波信号沿管道上下游传播的速度进行单独计算,避免采用理论速度模型直接进行速度估计所带来的误差,同时采用基于延迟求和的声波定位方法进行泄漏定位,进一步提高了声波定位方法的精度。

    一种移动流量预测方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111031558A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911335807.X

    申请日:2019-12-23

    摘要: 本发明公开了一种移动流量预测方法、装置、计算机设备及存储介质,其中方法包括对流量初始数据处理生成流量目标数据,将流量目标数据转换成等长的核极限学习机输入和输出数据;构建流量预测模型;用松鼠搜索算法优化模型搜索流量预测模型的最优参数;将最优参数代入核极限学习机流量预测模型中预测预定场景下的流量数据。通过将松鼠搜索算法用于搜索预测算法核极限学习机的最优参数,并将其用于流量预测,免去了人工选择最优参数的繁琐过程,实现多场景移动流量的快速、准确预测,不仅可以快速高效的找到核极限学习机的最优参数,还可以准确的预测流量数据。