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公开(公告)号:CN119985398A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510241668.3
申请日:2025-03-03
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明涉及一种通过锁定吸收峰位置进行痕量甲烷浓度检测的方法及系统,属于激光气体检测技术领域。将激光器输出的调制激光分为两路,一路进入参考光路中,另一路先通过气体吸收池后再进入实际检测光路中,参考光路中密封有已知浓度的甲烷气体;对实际检测光路输出的调制信号进行解调并计算得到痕量甲烷气体浓度值;对参考光路输出的调制信号进行解调得到二次谐波信号,将此二次谐波信号的幅值与预设甲烷吸收峰对应谐波信号幅值进行对比,生成波长偏移误差信号,并通过反馈机制调整所述激光器的驱动参数,实时监测激光器的输出功率和波长漂移,确保激光波长始终锁定在甲烷吸收峰范围内。本发明可实现高精度和高稳定度的痕量甲烷浓度检测。
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公开(公告)号:CN118075052A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410192588.9
申请日:2024-02-21
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: H04L12/40 , H04L67/12 , H04L61/5007 , G08B7/06 , G08B25/08 , H04L101/622
Abstract: 本发明涉及一种基于485总线的传感器智能组网方法,属于井下传感器安全监控领域。该方法首先构建组网网络,组网网络包括以太网交换机、若干集线器以及若干传感器,基于组网网络,进行以下操作:传感器入网、传感器发送数据、传感器接收数据;其中,组网网络中至少配置一个以太网交换机,以太网交换机通过若干网口连接若干集线器,集线器再与若干传感器连接;在传感器进行入网、发送数据、接收数据操作时,传感器与集线器之间采用虚拟TCP/IP协议进行交互。按照本发明的组网方法,可以有效的降低系统之间的耦合系数。现场施工人员只需作业需求,配置需要接入的传感器,无需对分站进行软件升级,智能化增强。
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公开(公告)号:CN117907276A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410061140.3
申请日:2024-01-16
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明涉及一种基于双吸收峰的激光氧气检测方法,属于激光气体检测技术领域。该方法包括:对激光器进行高频调制使其输出的激光信号中包含两个氧气吸收谱线;将输出激光束分为两束激光后分别进行带通滤波得到两束具有单独氧气吸收谱线的激光;对两束激光分别进行调制后输入气体吸收装置中,再分别采集两路经过气体吸收后的激光信号;对采集的激光信号进行滤波后输入计算机中分别解调得到两个氧气吸收谱线对应的二次谐波信号,对二次谐波信号进行积分并通过积分结果的比值来表征氧气浓度值。本发明可以解决采用单一吸收峰检测气体浓度时,激光器输出光强和中心波长波动使得氧气浓度测量的精度和稳定性降低的问题。
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公开(公告)号:CN111773832A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010676847.7
申请日:2020-07-14
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有防湍与校准功能的气体预处理系统,沿气体流动的方向依次包括一级过滤装置、气路切换装置、真空泵以及二级过滤装置;所述气体预处理系统的进气口位于一级过滤装置的输入端,所述气体预处理系统的出气口位于二级过滤装置的输出端;所述气路切换装置的第一输入端与一级过滤装置的输出端连接,所述气路切换装置的第二输入端输入空气,所述气路切换装置的输出端与真空泵的输入端连接;所述真空泵的输出端与二级过滤装置的输入端连接。本发明的一种具有防湍与校准功能的气体预处理系统,能够对传感器等测量设备进行校准,有效地去除气体中的各种杂质,并保证了处理后的气体气流的稳定性,适用范围广、安装简单、操作方便。
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公开(公告)号:CN109724928A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811600543.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自校准的参考气室,其包括壳体、分别安装在所述壳体的两端内的入射光纤准直器和光电探测器;所述入射光纤准直器通过中心调解组件固定在所述壳体的一端,壳体的两端通过密封填料密封;所述入射光纤准直器和光电探测器之间形成吸收池腔体;入射光纤准直器发射出的直准光通过吸收池腔体后由光电探测器转换成电信号。该申请通过采用光谱气体吸收池为光纤准直器—光电探测器对射式光路结构,不增加透镜、反射镜等辅助部件,提高了检测的可靠性;通过中心调解组件调节射光纤准直器使其出射光束与光电探测器端同轴心居中,然后通过密封填料密封将壳体的两端进行密封,光路易装调,且该参考气室整体结构紧凑、制造成本低,适合批量制造。
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公开(公告)号:CN109211786A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811012523.2
申请日:2018-08-31
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的对射式光谱气体吸收池,通过入射光纤准直器将激光光束转变成准直光光束,光束通过待测气体吸收池后,再由出射光纤准直器将准直光耦合至光纤内,吸收池基座底部设置有进气孔和多条出气孔,待测气体能快速进入吸收池腔体并排出,气体吸收池的气体扩散腔死体积小,气体置换速度快,吸收池光路的耦合损耗小,耦合状态稳定,同时,进气孔和出气孔内设置有过滤器,可有效避免粉尘、水汽等进入吸收池基座,可有效提高吸收池的检测精度,本发明的气体吸收池通过调节锁紧螺钉使入射光纤准直器与出射光纤准直器的对射光路达最佳状态后,固定锁紧螺钉,填充准直器填料函对入射光纤准直器和出射光纤准直器的位置进行最终固定。
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公开(公告)号:CN105510088B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201510974446.9
申请日:2015-12-23
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开了一种高温烟气排放在线气样分析监测用采样系统,包括用于与烟气排放烟道连接的高温取样探头组件、用于对气样进行处理和分析的采样组件、用于增加气样流速并形成负压吸气的动力组件,所述高温取样探头组件包括高温探头和取样管道,所述高温探头一端伸入烟气排放烟道内与烟气排放烟道连通,另一端伸出烟气排放烟道外与取样管道进口端连通,所述采样组件垂直设置在取样管道上方,且与取样管道连通,所述动力组件设置在取样管道出口端。本发明可应用于工业废气排放源的连续监测,适用性强,并且整套系统结构简单、无转动部件、无粉尘沉积端,使用过程简单,维护量小,使用周期长,操作安全、消耗成本低,节能环保,低噪音,安全可靠。
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公开(公告)号:CN105510088A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510974446.9
申请日:2015-12-23
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N1/22
CPC classification number: G01N1/2258 , G01N1/2202 , G01N1/2205
Abstract: 本发明公开了一种高温烟气排放在线气样分析监测用采样系统,包括用于与烟气排放烟道连接的高温取样探头组件、用于对气样进行处理和分析的采样组件、用于增加气样流速并形成负压吸气的动力组件,所述高温取样探头组件包括高温探头和取样管道,所述高温探头一端伸入烟气排放烟道内与烟气排放烟道连通,另一端伸出烟气排放烟道外与取样管道进口端连通,所述采样组件垂直设置在取样管道上方,且与取样管道连通,所述动力组件设置在取样管道出口端。本发明可应用于工业废气排放源的连续监测,适用性强,并且整套系统结构简单、无转动部件、无粉尘沉积端,使用过程简单,维护量小,使用周期长,操作安全、消耗成本低,节能环保,低噪音,安全可靠。
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公开(公告)号:CN117970349A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410292060.9
申请日:2024-03-14
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有自适应防雾除湿功能的本安型激光测距装置,属于煤矿安全设备领域。该装置包括激光测距模块、激光防护镜片、电动防雾加热及测温模块、气流除湿模块和自动化控制模块。其中激光测距模块用于实时测量目标物体与该装置之间的距离,并将测量值传输至自动化控制模块。激光防护镜片用于保护激光测距模块。电动防雾加热及测温模块与自动化控制模块连接,用于激光测距装置内部的除雾。气流除湿模块与自动化控制模块连接,用于激光防护镜片的除湿。自动化控制模块根据预设算法控制电动防雾加热及测温模块和气流除湿模块进行除雾除湿,其还具备故障自诊断和报警功能,能够实时监测装置运行状态,确保其安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN117172379A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311143714.3
申请日:2023-09-06
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 煤炭科学研究总院
Abstract: 本发明涉及一种基于趋势特征值和改进随机森林的煤矿灾害预警方法,属于煤矿灾害预测技术领域。该方法包括:在预测数据方面,应用AHP‑RF算法得到数据预测值;在判断数据整体变化趋势方面,应用Savitzky‑Golay算法对原始数据进行平滑处理,设置采样频率,将平滑后的数据置于队列中,再通过AHP‑RF算法得到一项整体趋势的预测数据置于队尾,根据每一项数据的采样时间计算各项数据与标定数据的斜率作为趋势特征值,以此来表现传感器监测数据的变化趋势并给出相应的灾害预警等级。本发明能够从传感器监测数据整体变化趋势和预测数据两方面识别煤矿灾害,从而提高煤矿灾害预警的准确度。
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