用于模拟工业气膜煤棚的装置

    公开(公告)号:CN110905080A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911113132.4

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明提供一种用于模拟工业气膜煤棚的装置,属于煤炭存储领域,以提供一种能够模拟工业用气膜煤棚内部环境的装置。进出通道与气膜结构一侧底部连,两道通道密闭风门与进出通道两侧连,进风道和出风道粘贴于气膜结构底部,进风道和出风道的收尾两端不连通,传感器挂杆安装于气膜结构内部,传感器挂钩固定于传感器挂杆上,各传感器安装于传感器挂钩上,风机总进风口设于进风道上,调节风窗总出风口设于出风道上,若干进风口间隔设于气膜结构上并位于气膜结构被进风道覆盖的位置,若干出风口间隔设于气膜结构上并位于气膜结构被出风道覆盖的位置,进风口和出风口可通过可拆卸气膜密封或开启,PLC控制柜设于进出通道中,各传感器均与PLC控制柜连。

    用于模拟工业气膜煤棚的装置

    公开(公告)号:CN110905080B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN201911113132.4

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明提供一种用于模拟工业气膜煤棚的装置,属于煤炭存储领域,以提供一种能够模拟工业用气膜煤棚内部环境的装置。进出通道与气膜结构一侧底部连,两道通道密闭风门与进出通道两侧连,进风道和出风道粘贴于气膜结构底部,进风道和出风道的收尾两端不连通,传感器挂杆安装于气膜结构内部,传感器挂钩固定于传感器挂杆上,各传感器安装于传感器挂钩上,风机总进风口设于进风道上,调节风窗总出风口设于出风道上,若干进风口间隔设于气膜结构上并位于气膜结构被进风道覆盖的位置,若干出风口间隔设于气膜结构上并位于气膜结构被出风道覆盖的位置,进风口和出风口可通过可拆卸气膜密封或开启,PLC控制柜设于进出通道中,各传感器均与PLC控制柜连。

    用于模拟工业气膜煤棚的装置

    公开(公告)号:CN211285995U

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201921965012.2

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本实用新型提供一种用于模拟工业气膜煤棚的装置,属于煤炭存储领域,以提供一种能够模拟工业用气膜煤棚内部环境的装置。进出通道与气膜结构一侧底部连,两道通道密闭风门与进出通道两侧连,进风道和出风道粘贴于气膜结构底部,进风道和出风道的收尾两端不连通,传感器挂杆安装于气膜结构内部,传感器挂钩固定于传感器挂杆上,各传感器安装于传感器挂钩上,风机总进风口设于进风道上,调节风窗总出风口设于出风道上,若干进风口间隔设于气膜结构上并位于气膜结构被进风道覆盖的位置,若干出风口间隔设于气膜结构上并位于气膜结构被出风道覆盖的位置,进风口和出风口可通过可拆卸气膜密封或开启,PLC控制柜设于进出通道中,各传感器均与PLC控制柜连。

    一种应用于密封空间内的实时测温钻杆

    公开(公告)号:CN111485817B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010362480.1

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种应用于密封空间内的实时测温钻杆,包括:置于密封空间外的磁力联轴器外永磁体,置于密封空间内的磁力联轴器内永磁体,内部中空的杆体;杆体上部配合安装平面轴承,杆体底端安装有切削钻头;磁力联轴器内永磁体通过平键配合套装在该杆体上;磁力联轴器外永磁体与磁力联轴器内永磁体配合,且同步上下移动,以带动磁力联轴器内永磁体转动;杆体的下部穿过安装孔,并通过旋转轴承A固定在该安装孔中;切削钻头中空、内置温度传感器,连接温度传感器的导体通过所述杆体的中空内部空间导出至密封空间外部。本发明能够满足在煤样钻孔实验中,监测钻杆温度、煤样变化、煤样所产生的瓦斯含量变化等各项数据的要求。

    一种块煤钻进过程的多维数据测量装置

    公开(公告)号:CN111521537A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010361673.5

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种块煤钻进过程的多维数据测量装置,包括用于吸附解吸块煤的吸附罐、具有与吸附罐相同尺寸的用于平衡压力的参考罐、容纳吸附罐及参考罐的高低温试验箱;吸附罐内置测温钻杆,并采用无接触的磁力联轴器配合的方式,由驱动电机带动转动,测温钻杆通过推进装置上下移动;参考罐及吸附罐均分别通过分气路、主气路与用于供气的气源系统、用于抽气的抽真空系统、气体收集装置连通。本发明能够成不同温度环境下,钻头钻进块煤过程中的各项维度数据的测定;包括钻头温度变化、随钻参数变化、块煤的瓦斯含量数据、钻头钻进过程瓦斯实时解析量、瓦斯吸附膨胀变形实时监测数据。

    一种基于深度学习的煤矿瓦斯预测方法

    公开(公告)号:CN111126658A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911121709.6

    申请日:2019-11-15

    Inventor: 王毅 景毅 张林娟

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的煤矿瓦斯预测方法,根据现场采集回来的实际生产数据建立面向大数据分析的可观测数据集,进行高维瓦斯数据的数据准备,包括测度失准及缺失数据的预处理、时间序列预处理、样本数据的归一化和降维处理等,选择深度神经网络—DNN(Deep Neural Network)作为瓦斯数据感知模型,基于Keras,搭建分布式深度学习框架,并将众多机器学习算法集成,进而创建自动化机器学习引擎,训练模型并完成测试,应用此深度神经网络回归模型实现了煤矿瓦斯的智能预测。通过本发明,能够为煤矿的回采与掘进工艺提供更为精准的风险预判依据。

    一种煤体瓦斯吸附解吸性能测试装置

    公开(公告)号:CN110031601A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910277069.1

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种煤体瓦斯吸附解吸性能测试装置包括吸附解吸罐,吸附解吸罐内置螺线圈和温度计,顶部通过一密封垫封口;所述螺线圈的两端接入一产生变化电流的电路中,提供一种可在吸附解吸装置内部产生磁场,并同时对装置外部进行加热的一种用来研究含瓦斯煤在磁-热耦合作用下吸附解吸特性的装置。与之前单一的吸附解吸或外部加热进行吸附解吸相比较,本发明解决了在磁场和加热同时作用下,对含瓦斯煤吸附解吸特性研究,本发明装置通电后螺线圈可以产生可变磁场,使含瓦斯煤处于一个磁场环境中,并对吸附解吸罐外部进行水浴加热,可以研究磁-热耦合作用下对含瓦斯煤吸附解吸特性的影响。

    一种镍基MOF材料的大批量制备方法及其在多组分气体分离乙烯中的应用

    公开(公告)号:CN114230806A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210005444.9

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明涉及吸附剂材料的制备领域,具体涉及一种镍基MOF材料的大批量制备方法及其在多组分气体分离乙烯中的应用;批量制备方法,包括以下步骤:1)向N,N’‑二甲基甲酰胺中加入六水硝酸镍和1,3,5‑均苯三甲酸;2)超声波辅助溶解后将反应物溶液转移到圆底烧瓶;3)加热回流反应后经过冷却洗涤干燥得到化学式为Ni(BTC)(DMF)2的MOF材料;通过调节反应物浓度以及采用回流法来增大接触面积来获得更多的产物,最终实现吸附剂的大批量制备,有效提升制备效率和产率;并将该吸附剂用于多组分(四组分、六组分)混合气进行一步纯化,获取高纯度乙烯。推进Ni(BTC)(DMF)2作为吸附剂的实际应用。

    一种块煤钻进过程的多维数据测量装置

    公开(公告)号:CN111521537B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010361673.5

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种块煤钻进过程的多维数据测量装置,包括用于吸附解吸块煤的吸附罐、具有与吸附罐相同尺寸的用于平衡压力的参考罐、容纳吸附罐及参考罐的高低温试验箱;吸附罐内置测温钻杆,并采用无接触的磁力联轴器配合的方式,由驱动电机带动转动,测温钻杆通过推进装置上下移动;参考罐及吸附罐均分别通过分气路、主气路与用于供气的气源系统、用于抽气的抽真空系统、气体收集装置连通。本发明能够成不同温度环境下,钻头钻进块煤过程中的各项维度数据的测定;包括钻头温度变化、随钻参数变化、块煤的瓦斯含量数据、钻头钻进过程瓦斯实时解析量、瓦斯吸附膨胀变形实时监测数据。

    多维度数据来源的块煤渗透率分析方法、测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111398130A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010361675.4

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种多维度数据来源的块煤渗透率分析方法,通过建立渗透率模型,识别出块煤渗透率的影响因子,建立了多维度数据来源的块煤渗透率分析方法,使分析结果更加准确。同时公开了一种多维度数据来源的块煤渗透率的测量装置及方法,装置包括吸附解吸系统、电液伺服三轴渗流试验装置、气源系统、抽真空系统、气体收集装置等,能够对变形进行测量并用于分析渗透率的变化规律、建立随钻参数与力学性质的联系并作为渗透率预测样本、研究恒温环境与样品中部线高温耦合下含瓦斯煤的解吸规律,并最终在实验室条件下获取块煤渗透率影响因子的数据,从而准确分析测量出块煤的渗透率。

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