一种基于矿工肺的呼吸性粉尘检测装置

    公开(公告)号:CN116256289A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211595543.3

    申请日:2022-12-12

    摘要: 本发明公开了一种基于矿工肺的呼吸性粉尘检测装置,涉及煤矿井下呼吸性粉尘检测技术领域,包括气流管路系统、滤膜夹持结构和呼吸切换模拟系统;气流管路系统,包括鼻腔、咽喉、气管、支气管、进回管道和转轴;滤膜夹持结构,安装在进回管道处;呼吸切换模拟系统,包括流量计、电磁阀、气泵和PLC控制终端,流量计安装在进回管道上且位于滤膜夹持结构和电磁阀之间,流量计和气泵之间设有吸气管道和呼气管道,电磁阀安装在吸气管道和呼气管道远离气泵一端的交汇处。本发明可精准检测煤矿工人单位时间呼吸性粉尘接尘量,实现矿工累积接尘量进行定量化评估,对矿工尘肺病进行有效预警,减小尘肺病发生的概率。

    矿用孔径可调式雾化喷嘴
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116237173A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310104676.4

    申请日:2023-02-13

    IPC分类号: B05B1/30 B05B15/528 E21F5/04

    摘要: 本发明公开了一种矿用孔径可调式雾化喷嘴,涉及煤矿喷雾降尘技术领域,包括前端盖、柱状柔性体、调节帽、支撑孔板、柔性束带和喷嘴主体,前端盖上设有喷嘴出口,喷嘴主体内设置有水流道,前端盖与柱状柔性体粘结,柱状柔性体的另一端连接喷嘴主体,调节帽套接在柱状柔性体外周,柔性束带一端胶连在调节帽上,另一端胶连在柱状柔性体上,调节帽和喷嘴主体之间置入用于固定调节帽的支撑孔板。本发明利用顺时针、逆时针转动调节帽,调节帽拉动柔性束带对柱状柔性体实现不同程度的挤压,实现喷嘴孔径大小可调,实现对水流量、雾化效果的控制;通过调大孔径利用高压水冲击疏通堵塞,解决了传统雾化喷嘴孔径不可调、喷嘴易堵塞、维护成本高的问题。

    一种综掘面反向旋流风分域通风控尘方法及系统

    公开(公告)号:CN112879067B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110306824.1

    申请日:2021-03-23

    摘要: 本发明提供了一种综掘面反向旋流风分域通风控尘方法及系统,通过径向风喷射口与导流机构,实现了在曲面导流板引导下形成反向旋流风,为除迎头区域外的作业区提供新鲜无污染的空气。在压风高速射流场和径向风流共同作用下,在距迎头5米‑8米范围内形成横向涡流,横向涡流场将迎头的高浓度粉尘封闭在该区域内,并最终由抽风筒全部抽出净化;此外,本发明提供了实现该方法的系统。本发明使绝大部分风流向巷道后方运移并形成反向旋流风,旋流风方向逐渐指向巷道后方,为除迎头区域外的作业区提供大量稳定的新鲜风流,同时迎头区域可形成较高风速,有效缓解传统附壁风筒技术中常见的瓦斯聚积问题,降低了瓦斯爆炸风险。

    一种环隙引射喷雾除尘装置和除尘方法

    公开(公告)号:CN116537865A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310241397.2

    申请日:2023-03-14

    摘要: 本发明公开了一种环隙引射喷雾除尘装置和除尘方法,涉及掘进面喷雾除尘领域,包括装置主体,装置主体顶端和一侧分别设有风雾出口与负压吸尘口,且两者所在的轴线相互垂直,装置主体内腔安装螺旋雾化器,螺旋雾化器包括螺旋导流管和喷嘴,螺旋导流管安装在装置主体内腔底部且远离装置主体内腔底部的一端连接喷嘴,装置主体内腔还嵌有环隙气流引射环。本发明利用环隙气流产生旋流包裹气幕,增大气液间剪切作用、增强喷嘴雾化效果的同时,增加喷雾场动能,增大有效射程;负压吸尘口在内部负压作用下,捕集粉尘,避免污染后方作业空间,采用外部气液混合解决喷嘴堵塞问题,通过多个环隙引射喷雾器有效形成包裹截割头,避免截割尘源粉尘的向外扩散。

    一种综掘面反向旋流风分域通风控尘方法及系统

    公开(公告)号:CN112879067A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110306824.1

    申请日:2021-03-23

    摘要: 本发明提供了一种综掘面反向旋流风分域通风控尘方法及系统,通过径向风喷射口与导流机构,实现了在曲面导流板引导下形成反向旋流风,为除迎头区域外的作业区提供新鲜无污染的空气。在压风高速射流场和径向风流共同作用下,在距迎头5米‑8米范围内形成横向涡流,横向涡流场将迎头的高浓度粉尘封闭在该区域内,并最终由抽风筒全部抽出净化;此外,本发明提供了实现该方法的系统。本发明使绝大部分风流向巷道后方运移并形成反向旋流风,旋流风方向逐渐指向巷道后方,为除迎头区域外的作业区提供大量稳定的新鲜风流,同时迎头区域可形成较高风速,有效缓解传统附壁风筒技术中常见的瓦斯聚积问题,降低了瓦斯爆炸风险。