一种用于矿井瓦斯取样的便携式取样仪及控制方法

    公开(公告)号:CN111579316B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010413212.8

    申请日:2020-05-15

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明公开了一种用于矿井瓦斯取样的便携式取样仪及控制方法,取样仪包括原料气源采集口、多路阀组Ⅰ、真空泵Ⅰ、三通换向阀、样本气体采集装置和样本气体制备装置。本便携式取样仪体积小、各装置容易装拆、便于携带、操作简单,可以很好地适应煤矿井下条件、解决在煤矿井下各地点将超低浓度瓦斯分离到目标浓度的取样难题,针对含超低浓度瓦斯的原样气体,可以实现原样气体被逐次吸附、并在多个储气罐内实现瓦斯浓度梯度提高,直至气体样本的瓦斯浓度达到采集要求,特别适用于对采空区、采煤工作面上隅角、回风巷和裂隙带等煤矿井下地点的瓦斯采样。

    一种用于矿井瓦斯取样的便携式取样仪及控制方法

    公开(公告)号:CN111579316A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010413212.8

    申请日:2020-05-15

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明公开了一种用于矿井瓦斯取样的便携式取样仪及控制方法,取样仪包括原料气源采集口、多路阀组Ⅰ、真空泵Ⅰ、三通换向阀、样本气体采集装置和样本气体制备装置。本便携式取样仪体积小、各装置容易装拆、便于携带、操作简单,可以很好地适应煤矿井下条件、解决在煤矿井下各地点将超低浓度瓦斯分离到目标浓度的取样难题,针对含超低浓度瓦斯的原样气体,可以实现原样气体被逐次吸附、并在多个储气罐内实现瓦斯浓度梯度提高,直至气体样本的瓦斯浓度达到采集要求,特别适用于对采空区、采煤工作面上隅角、回风巷和裂隙带等煤矿井下地点的瓦斯采样。

    一种含甲烷气体全浓度范围脉冲式分离提纯系统

    公开(公告)号:CN116272239B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202211499932.6

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: B01D53/04 B01D53/26 C10L3/10

    摘要: 本发明公开了一种含甲烷气体全浓度范围脉冲式分离提纯系统,包括原料气供应管路、洗脱气供应管路、泵气装置、干燥除尘净化装置、三通控制阀、流量控制阀和分离提纯单元;分离提纯单元包括吸附分离装置、气体检测装置、五通控制阀、抽真空装置、高浓度氮气收集装置和高浓度甲烷回收装置。本发明以气相色谱分析分离原理为基础,以具有选择吸附性的吸附剂为固定相,吸附柱作为吸附剂的载体,采取多柱并联的方式,引入洗脱气,利用含甲烷气体中各气体成分穿透吸附柱的时间差异实现高浓度氮气的回收利用和甲烷的高效提纯,能够在常压环境下进行甲烷的分离提纯,可长时间重复使用,工艺简单、成本低、安全性高,特别适用于低浓度煤层气的提纯。

    一种实验室安全系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114550331A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210193889.4

    申请日:2022-03-01

    摘要: 本申请提出一种实验室安全系统及其控制方法,其中,该系统包括:安全管控装置和服务器,安全管控装置与服务器相连,安全管控装置包括显示屏,其中,安全管控装置,用于接收签到指令,并根据签到指令采集用户的身份信息;服务器,用于若身份信息满足身份验证条件,则生成用户的实验服穿戴检测指令;安全管控装置,还用于根据实验服穿戴检测指令,采集用户的穿戴图像;服务器,还用于若穿戴图像满足实验穿戴条件,则生成用户的进入签到记录;安全管控装置,还用于通过显示屏展示进入签到记录。由此,能够通过检测用户的实验服是否穿戴规范,来提高实验室使用时的安全性。

    一种采空区煤自燃靶向定位方法

    公开(公告)号:CN113047906A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110249469.9

    申请日:2021-03-08

    IPC分类号: E21F17/00

    摘要: 一种采空区煤自燃靶向定位方法,通过等距离取样采空区的遗煤,化验遗煤自燃指标气体碳、氢等同位素值,基于含有位置信息的同位素值,建立采空区煤自燃气体同位素值数据库,构建n端元气体同位素分源计算模型,当采空区发生煤自燃时,采集采空区混合气体,测定经分离提出纯后各纯净n端元气体的同位素值,将测定结果代入n端元气体同位素分源计算模型,在数据库中匹配解算结果的位置信息,可精准对各纯净n端元气体溯源,其中占比显著的气体的位置信息判定为煤自燃的发生位置,从而实现采空区煤自燃靶向定位,该方法故障率低,操作简单,使用成本低,可对隐蔽采空区煤自燃精准定位,为煤矿采空区精准防灭火提供有效依据。

    一种用于极低浓度抽采瓦斯的甲烷吸附浓缩系统

    公开(公告)号:CN106215621A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610830505.X

    申请日:2016-09-19

    IPC分类号: B01D53/04 C10L3/10

    摘要: 本发明公开了一种用于极低浓度抽采瓦斯的甲烷吸附浓缩系统。包括干燥净化装置、气体压缩装置、定量进样装置、吸附浓缩装置和低甲烷浓度组分收集装置、高甲烷浓度组分收集装置。来源于低浓度瓦斯抽采管道的瓦斯气体经过干燥净化、压缩处理后,通过定量进样装置进入吸附浓缩装置,得到有效的分离浓缩。根据气体流出填充柱的时间顺序,选择进入低甲烷浓度组分收集装置或高甲烷浓度组分收集装置,载气在低/高甲烷浓度组分收集装置中不被吸附,流出后经过气体压缩装置回到系统循环使用,同时不含载气的低/高浓度甲烷组分在气体收集装置中富集。本发明使进入系统的气流与本系统的吸附浓缩能力相互适应,同时防止气体逆流,能精确控制较高浓度气体的收集,载气可循环使用,节省成本。

    一种煤矿井下巷道内CO的溯源方法

    公开(公告)号:CN117007753A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310946467.4

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: G01N33/00 G01N33/22

    摘要: 本发明公开了一种煤矿井下巷道内CO的溯源方法,先在实验室分别确定当前煤矿中煤炭自然发火的稳定碳13同位素的范围值和尾气排放的稳定碳13同位素的范围值,然后对煤矿特定区域在同一时间段内进行气体采样,通过同位素分析获得每份气样的稳定碳13同位素值,接着依次与煤炭自然发火的稳定碳13同位素的范围值进行比较,从而溯源出每份气样的来源,最后根据气样来源的比例,结合当前时间段内监测的CO浓度平均值,经过计算得出当前时间段内来自煤炭自然发火的CO浓度,最后与阈值比较,从而较为准确的判断是否存在自然发火情况,避免由于尾气排放导致CO浓度超限使得煤矿停产的情况发生,为后续煤矿安全管理提供数据支撑。

    一种煤矿井下巷道内CO的溯源方法

    公开(公告)号:CN117007753B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202310946467.4

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: G01N33/00 G01N33/22

    摘要: 本发明公开了一种煤矿井下巷道内CO的溯源方法,先在实验室分别确定当前煤矿中煤炭自然发火的稳定碳13同位素的范围值和尾气排放的稳定碳13同位素的范围值,然后对煤矿特定区域在同一时间段内进行气体采样,通过同位素分析获得每份气样的稳定碳13同位素值,接着依次与煤炭自然发火的稳定碳13同位素的范围值进行比较,从而溯源出每份气样的来源,最后根据气样来源的比例,结合当前时间段内监测的CO浓度平均值,经过计算得出当前时间段内来自煤炭自然发火的CO浓度,最后与阈值比较,从而较为准确的判断是否存在自然发火情况,避免由于尾气排放导致CO浓度超限使得煤矿停产的情况发生,为后续煤矿安全管理提供数据支撑。

    一种采空区煤自燃靶向定位方法

    公开(公告)号:CN113047906B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202110249469.9

    申请日:2021-03-08

    IPC分类号: E21F17/00

    摘要: 一种采空区煤自燃靶向定位方法,通过等距离取样采空区的遗煤,化验遗煤自燃指标气体碳、氢等同位素值,基于含有位置信息的同位素值,建立采空区煤自燃气体同位素值数据库,构建n端元气体同位素分源计算模型,当采空区发生煤自燃时,采集采空区混合气体,测定经分离提出纯后各纯净n端元气体的同位素值,将测定结果代入n端元气体同位素分源计算模型,在数据库中匹配解算结果的位置信息,可精准对各纯净n端元气体溯源,其中占比显著的气体的位置信息判定为煤自燃的发生位置,从而实现采空区煤自燃靶向定位,该方法故障率低,操作简单,使用成本低,可对隐蔽采空区煤自燃精准定位,为煤矿采空区精准防灭火提供有效依据。

    一种低浓度瓦斯安全高效梯级提纯制天然气方法及系统

    公开(公告)号:CN113797704A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111220537.5

    申请日:2021-10-20

    摘要: 本发明公开了一种低浓度瓦斯安全高效梯级提纯制天然气方法及系统,该方法可经两级提浓工艺将低浓度瓦斯气的甲烷浓度提高到92%以上,用于生产天然气。在第一级低压下基于吸附动力学选择性的甲烷富集阶段,氧气和部分氮气被吸附剂吸附,从塔顶游离气中得到超低含氧量和较高甲烷浓度的甲烷中间产品气,为后续加压提浓提供了安全保障和良好的初始甲烷浓度条件;在二级提浓工艺中,甲烷中间产品气加压后进入基于吸附平衡选择性吸附甲烷的吸附塔内,通过抽真空步骤从塔底获得高浓度甲烷产品气,未被吸附的氮气从塔顶流出,收集后可用作煤矿防灭火。本方法安全性好,分离成本低,且能使低浓度瓦斯利用率达到100%。