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公开(公告)号:CN119827442A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510154357.3
申请日:2025-02-12
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N21/33
Abstract: 本发明涉及一种基于紫外差分光学吸收光谱技术的超低浓度NO检测方法,属于气体检测领域。该方法是在经典的DOAS技术的基础之上,省略计算被测气体的差分吸收截面的过程,构建被测气体差分光学密度与浓度的数学模型;在测量气体时,只需计算待测气体的差分光学密度,并将其带入数学模型中,计算出被测气体的浓度值;然后利用温度补偿方法对计算出的气体浓度进行修正,从而得到准确的待测气体浓度。本发明实现了对超低排放烟气中污染气体的检测,符合新的超低排放对监测系统的要求。
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公开(公告)号:CN117030559B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202311010429.4
申请日:2023-08-11
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 惠立锋 , 赵政 , 李德文 , 刘国庆 , 吴付祥 , 郭胜均 , 郑磊 , 陈涛 , 王宇廷 , 张强 , 焦敏 , 李岳 , 陈建阁 , 李征真 , 李彦筑 , 罗小博 , 齐灵紫
Abstract: 本发明涉及管段式大流量烟尘PM2.5分离器及分离方法,属于烟气监测技术领域。该分离器包括分流管、扰流集尘斗以及连接所述分流管的烟道连接件;所述分流管包括同轴的直筒和锥筒;所述扰流集尘斗与锥筒同轴连接,扰流杆为细长针形,位于集尘斗轴线上,延伸至锥筒内,减少集尘斗中粉尘返混带来的影响;所述烟道连接件包括入口管、排尘管、紧固件;所述入口管沿分流管直筒切线方向布置,包覆有加热膜,用来提高进入分离器的气流温度,减少水汽冷凝、黏附带来的影响;所述排尘管与分流管同轴布置,通过紧固件与分流管连接。本发明结合燃煤锅炉排放烟道高湿环境等特点,研制大流量的管段式烟尘PM2.5分离器。
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公开(公告)号:CN116771410A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310898003.0
申请日:2023-07-20
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明属于煤矿井下皮带运输巷喷雾降尘技术领域,涉及一种用于煤矿皮带运输巷道的一体式智能喷雾架,包括喷雾架本体,设置在喷雾架本体内的水管,以及电动球阀;主控器通过通信线连通有控制电机,控制电机用于控制电动球阀的开启角度。本发明采用主控器作为核心控制单元,通过粉尘监测单元获取粉尘浓度,煤流监测单元获取煤流数据,流量监测单元获取管道内水流流量数据,主控器根据当前获取的粉尘浓度数据和煤流数据计算当前降尘所需水流量大小,并与流量监测单元获取的数据做对比,通过驱动控制电机转动球阀,改变水管内水流量大小,最终使得流量监测单元监测的数据与当前主控器计算数据相等,达到最佳的喷雾降尘效果,有效减少水资源的浪费。
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公开(公告)号:CN115146526B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210430150.0
申请日:2022-04-22
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G06F30/27 , G01N15/06 , G06F17/13 , G06F17/16 , G06F119/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种非平稳过程粉尘浓度预测方法,属于矿山粉尘预测领域。该方法包括以下步骤:S1:记录一段时间内粉尘浓度随时间的变化值C(t);S2:利用变分模式分解法对C(t)进行分解,得到粉尘浓度随时间沉积趋势值、粉尘浓度随矿井工作状态周期变化值及具有平稳过程的粉尘浓度随时间波动值;S3:分别对粉尘浓度随时间沉积趋势值、粉尘浓度随矿井工作状态周期变化值及具有平稳过程的粉尘浓度随时间波动值进行预测,最终预测粉尘浓度。
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公开(公告)号:CN114509254B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210178797.9
申请日:2022-02-25
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01M13/00 , G01F23/292
Abstract: 本发明涉及一种煤矿降尘用喷嘴水量线性分布检测装置及检测方法,属于煤矿设备检测技术领域。包括喷嘴、位于喷嘴下方喷雾平台、位于喷雾平台一侧的测量装置和与测量装置连通的计算机;检测装置包括试管一字架、滑动模组和电控模组,试管一字架上均匀排列有若干个试管,试管开口与所述喷雾平台上的导流槽对应;试管上方设有可沿试管一字架延伸方向移动的激光检测单元,激光检测单元包括往试管注射颜料的注射泵和激光光源;试管的底部设有接收激光的光电传感器;通过电控模组与滑动模组、光电传感器和计算机信号连通控制,实现喷嘴水量线性分布的自动检测,解决人工读取误差大的技术问题。
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公开(公告)号:CN115032342A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210632432.9
申请日:2022-06-06
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及一种煤矿用湿度检测系统,属于煤矿机器人领域。包括箱体,箱体的内壁固定连接有电机,电机的输出端固定连接有转轴,转轴的外壁固定连接有收线辊,收线辊的外壁设置有连接线,连接线的一端固定连接有安装板,安装板的下方设置有连接块,连接块的底部固定连接有温度传感器。通过上述技术方案,解决了现有技术中无法对矿井的内部进行湿度检测,无法确定矿井内部的空气是否为作业人员工作的适宜温度,且温度传感器长时间使用容易损坏,传统的技术不方便对温度传感器进行安装和拆卸的问题。
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公开(公告)号:CN113405958A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110678231.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 陈建阁 , 李德文 , 吴付祥 , 刘国庆 , 王杰 , 路思远 , 张强 , 惠立锋 , 焦敏 , 李征真 , 罗小博 , 晏丹 , 邓勤 , 王宇廷 , 柳玉磊 , 张安然 , 孙中光
Abstract: 本发明涉及一种粉尘浓度传感器标定方法,属于粉尘浓度检测技术领域。该方法包括:S1:利用探测器采集粉尘产生的电信号;S2:通过称重采样得到的实际粉尘浓度;S3:通过对比电信号的数值和实际粉尘浓度的数值,确定出电信号值与粉尘浓度值之间的曲线关系;S4:根据步骤S3确定出的曲线,分别获取粉尘浓度值为25、50、100、200和1000mg/m3对应的电信号值a~e;S5:分别对0~25、25~50、50~100、100~200和200~1000mg/m3五个分段的曲线进行标定。本发明能快速标定,使标定曲线连续,减少本底值对低浓度检测结果的影响;还消除了零点的干扰,提高了低浓度的检测精度。
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公开(公告)号:CN112380758B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202011205620.0
申请日:2020-11-02
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G06F30/25 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种粉尘颗粒群电场荷电数学模型构建方法,属于粉尘监测技术领域。该方法包括:S1:根据粉尘颗粒典型电场荷电数学模型和粉尘颗粒的形状,计算得到粉尘颗粒的质量和荷质比;S2:根据粉尘颗粒群的细度,分别按直径、面积、体积或Sauter平均,求得粉尘颗粒群的电荷量;S3:根据粉尘颗粒质量,求得粉尘颗粒群的质量;S4:根据粉尘颗粒群的质量和电荷量,求得粉尘颗粒群不同维度球体下,分别按直径、面积、体积或Sauter平均的荷质比。本发明主要针对2.5um以上的颗粒物进行电场荷电数学模型构建,得到更精准的粉尘颗粒群的荷质比,能够提高粉尘连续监测的精度。
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公开(公告)号:CN112014286A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202011072512.0
申请日:2020-10-09
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种呼吸性粉尘浓度传感器,属于粉尘浓度检测设备领域。包括传感器本体及防水罩,传感器本体内设置有分离腔、粗颗粒通道及呼吸性粉尘通道,呼吸性粉尘通道上设置有浓度检测单元;传感器本体上设置有防水罩的一侧上设置有进气口,进气口与分离腔连通,防水罩靠近进气口的一侧上设置有导气锥,导气锥朝向进气口设置;分离腔远离进气口的一侧上设置有粗颗粒进口及呼吸性粉尘进口,粗颗粒进口与进气口对应设置,呼吸性粉尘进口环绕粗颗粒进口设置,粗颗粒通道的一端通过粗颗粒进口与分离腔连通,呼吸性粉尘通道通过呼吸性粉尘进口与分离腔连通。本发明能够实现呼吸性粉尘的连续分离,能够对粗颗粒管道的情况进行观察,清洁维护简单方便。
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公开(公告)号:CN111965080A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010862499.2
申请日:2020-08-25
Applicant: 重庆大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种呼吸性粉尘预分离器分离效能测定系统及方法,包括S1:调节发尘器和粉尘环境舱的参数,参数包括温度、湿度、压力;S2:开启系统,使粉尘进入粉尘环境舱,开启切换器的第一通道,关闭第二通道,使未经分离的粉尘进入粒径谱分析仪,得到第一粉尘浓度分布;S3:开启分离器,分离完成后,开启切换器的第二通道,同时关闭第一通道,使分离后的粉尘进入粒径谱分析仪,得到第二粉尘浓度分布;S4:计算粉尘的分级效率,再进行插值计算得到特征点的分级效率,并与标称值进行比对,从而得到粉尘分级效率的偏差。本发明使用多分散发尘器、粉尘环境舱和粒径谱分析仪,一次可以完成预分离器在多种不同粒径下的分级效率验证,提高了验证效率。
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