一种煤矿风井无功耗二氧化碳自动回收装置

    公开(公告)号:CN114288805A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111529668.1

    申请日:2021-12-14

    摘要: 本申请提出一种煤矿风井无功耗二氧化碳自动回收装置,包括除尘器、N个依次相连的二氧化碳冷凝机构,所述除尘器分别连接煤矿风井和集气室,以使所述煤矿风井中的气流经过所述除尘器除尘后进入所述集气室进行干燥;所述二氧化碳冷凝机构包括冷热分离器,所述冷热分离器的冷端外部套设有冷交换器,用于将热量传递给所述冷端使得所述冷交换器内的流水降温,通过设置除尘器和集气室,实现对风井中二氧化碳的除尘干燥,干燥后的气流通过N个依次相连的二氧化碳冷凝机构进行逐级冷凝回收,实现二氧化碳的充分回收,并且二氧化碳冷凝机构在冷凝过程中产生的冷气流通入除尘器和集气室中进行降温,增强二氧化碳的冷凝效果。

    液压支架的姿态自适应调控系统及调控方法

    公开(公告)号:CN114263486A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111406597.6

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: E21D23/12 E21D23/26

    摘要: 本申请提出一种液压支架的姿态自适应调控系统及调控方法,其中系统包括:液压支架,设置在液压支架上的姿态调控千斤顶;设置在液压支架上的支护状态监测装置,在液压支架处于承载状态时,实时采集液压支架的姿态信息;计算装置,与支护状态监测装置通信连接,根据姿态信息确定液压支架的支架姿态,并根据支架姿态生成姿态调控千斤顶的调控策略;设置在液压支架上的电液控制器,与姿态调控千斤顶及计算装置分别连接,根据调控策略对姿态调控千斤顶的伸出长度进行控制,以将液压支架调整至预设姿态。由此,可在液压支架处于承载状态时,对液压支架的支架姿态进行自适应调整,从而保证液压支架处于较优的受力状态。

    液压支架的姿态自适应调控系统及调控方法

    公开(公告)号:CN114263486B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111406597.6

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: E21D23/12 E21D23/26

    摘要: 本申请提出一种液压支架的姿态自适应调控系统及调控方法,其中系统包括:液压支架,设置在液压支架上的姿态调控千斤顶;设置在液压支架上的支护状态监测装置,在液压支架处于承载状态时,实时采集液压支架的姿态信息;计算装置,与支护状态监测装置通信连接,根据姿态信息确定液压支架的支架姿态,并根据支架姿态生成姿态调控千斤顶的调控策略;设置在液压支架上的电液控制器,与姿态调控千斤顶及计算装置分别连接,根据调控策略对姿态调控千斤顶的伸出长度进行控制,以将液压支架调整至预设姿态。由此,可在液压支架处于承载状态时,对液压支架的支架姿态进行自适应调整,从而保证液压支架处于较优的受力状态。

    一种综采工作面超前支架支护状态监测系统

    公开(公告)号:CN115875081A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110904655.1

    申请日:2021-08-07

    IPC分类号: E21F17/18 E21D23/00

    摘要: 本发明公开了一种综采工作面超前支架支护状态监测系统,包括显示终端,接收控制器,无线应变传感器,无线倾角传感器,无线压力传感器,其中无线应变传感器采用无线无源的声表面波应变传感器,通过粘合剂固定于超前支架顶梁、斜梁、上下四连杆及底座;无线倾角传感器通过磁吸方式固定于超前支架顶梁、斜梁、上连杆及底座;无线压力传感器安装于前后立柱油缸下腔液压回路;接收控制器通过声表面波多频收发天线扫频获取无线应变传感数据并且还通过无线收发网关接收无线倾角传感器及无线压力传感器数据;显示终端获取接收控制器传输数据,综合计算超前支架的工作姿态与受力状态并显示,同时分析超前调整控制策略,发出支架控制指令。

    一种煤矿风井无功耗二氧化碳自动回收装置

    公开(公告)号:CN114288805B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202111529668.1

    申请日:2021-12-14

    摘要: 本申请提出一种煤矿风井无功耗二氧化碳自动回收装置,包括除尘器、N个依次相连的二氧化碳冷凝机构,所述除尘器分别连接煤矿风井和集气室,以使所述煤矿风井中的气流经过所述除尘器除尘后进入所述集气室进行干燥;所述二氧化碳冷凝机构包括冷热分离器,所述冷热分离器的冷端外部套设有冷交换器,用于将热量传递给所述冷端使得所述冷交换器内的流水降温,通过设置除尘器和集气室,实现对风井中二氧化碳的除尘干燥,干燥后的气流通过N个依次相连的二氧化碳冷凝机构进行逐级冷凝回收,实现二氧化碳的充分回收,并且二氧化碳冷凝机构在冷凝过程中产生的冷气流通入除尘器和集气室中进行降温,增强二氧化碳的冷凝效果。