一种缓冲抗压风门墙体
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219672676U

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202320396866.3

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 一种缓冲抗压风门墙体,属于煤矿井下风门墙体技术领域,可解决巷道变形导致风门墙体开裂、门框变形,影响风门正常使用,造成通风系统隐患的问题,包括垂直于巷帮的墙体一,墙体一的两侧延伸至巷道两侧帮槽内,墙体一位于风门开启的一侧设有用于固定风门门框的墙体二,墙体二凸出墙体一,墙体二的宽度和高度小于墙体一的宽度和高度,墙体二不接触巷道围岩,墙体二高于风门门框的上方设有若干承载梁,承载梁的上方设有砌筑墙延伸至墙体二的顶槽内。通过使用本实用新型,使固定风门门框的墙体不直接与巷道围岩直接接触,降低巷道围岩对风门门框墙体压力,减少门框受压变形,达到保护风门门框、门体的目的。

    一种钻孔抽采除尘装置
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213995261U

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202022994268.5

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种钻孔抽采除尘装置,包括吸收箱、进气管、出气管,所述进气管固定连接在吸收箱上,所述出气管固定连接在吸收箱上,所述进气管尾端的水平高度小于出气管进口的水平高度,所述吸收箱内设置有吸收液,所述进气管尾端没入到吸收液内,所述出气管进口的水平高度高于吸收液的水平面,所述进气管上还固定连接有管道清洗机构,所述管道清洗机构包括电动伸缩杆、伸缩箱,所述伸缩箱位于进气管顶部,所述电动伸缩杆一端固定连接在伸缩箱内部顶端,所述电动伸缩杆底部固定连接有清洁刷,本实用新型不仅可以过滤额吸收抽采的瓦斯中的粉尘,大大降低粉尘浓度,优化工作环境,也可以利用清洗机构清洗进气管内附着在管壁上的粉尘堆积。

    一种矿用粉尘抑制气水控制系统

    公开(公告)号:CN211826967U

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202020769757.8

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种矿用粉尘抑制气水控制系统,包括电磁球阀、激光发射头、粉尘测试腔、激光接收器、激光控制电路、电机控制电路、主控制器,激光发射头发射激光经过粉尘测试腔到达激光接收器,激光接收器的信号输出端经信号放大电路后连接主控制器,主控制器分别连接激光控制电路、电机控制电路,激光控制电路连接激光发射头,电机控制电路经电机连接电磁球阀。粉尘测试腔接受来自矿洞里的粉尘,通过激光发射头发射的激光通过粉尘测试腔后到达激光接收器,激光接收器根据光强度的变化转化为相应的粉尘浓度电信号并放大后传递给主控制器,主控制器根据当前粉尘浓度电信号输出相应的PWM信号,通过脉宽控制电机转速,从而调整电磁球阀的开度。

    一种运输巷道风门多融合技术控制系统

    公开(公告)号:CN221990427U

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202420292307.2

    申请日:2024-02-18

    Abstract: 本实用新型提供了一种运输巷道风门多融合技术控制系统,包括视觉识别模块、红外和光线传感器模块、信息上传与反馈模块、语音播报模块、故障检测和维修模块。视觉识别模块对指定物体的精准识别;红外和光线传感器模块实现在人或车辆通过风门能够准确控制风门开关防止出现人为误判;信息上传与反馈模块对重要点检查信息拍照上传,降低由于人为因素导致漏检或错检问题;语音播报模块在井下光线与视觉有限的前提下,为车辆与人导航,提醒。本实用新型有效的解绝地下风门的风流的影响,实现了设备的实时监测与状态预知,提高了设备运行的可靠性,减少人为因素带来的安全风险。节省了企业生产成本,提高了企业生产效率,保证了生产的安全高效。

    一种煤层瓦斯含量测定用煤样罐

    公开(公告)号:CN218646968U

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202222865732.X

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种煤层瓦斯含量测定用煤样罐,其包括:外罐体,所述外罐体的底面上固定设置有多个支脚,所述外罐体的内底部固定设置有隔板;上封盖,所述上封盖密封压盖于所述外罐体的顶端口处,且所述上封盖与外罐体之间采用锁扣连接。本实用新型装置采用内、外罐体相结合的方式,对煤样品中的瓦斯进行分离并测定,且电机的驱动端带动煤样内罐体进行高度旋转,同时,转环上的排流组件在固定杆的带动下进行转动,一方面可对煤样品进行打碎,以释放其内的瓦斯,另一方面,下罐体内可形成由内到外的排空气流,加快煤样品中瓦斯的分离速度,也大幅提高煤样品中瓦斯的分离效果。

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