煤炭样品的粒度多级处理机构

    公开(公告)号:CN113798034A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110977428.1

    申请日:2021-08-24

    摘要: 本发明公开了一种煤炭样品的粒度多级处理机构,包括一级处理箱和二级处理箱,一级处理箱与二级处理箱并排设置,一级处理箱与二级处理箱的左侧均设置有提料管道,涉及煤炭处理技术领域;本发明是通过一级处理箱和二级处理箱对煤炭样品粒度进行多级处理,其中一级处理箱和二级处理箱的内部设置压料组件,利用压料辊对煤炭样品进行二次破碎,使留在筛网上方的煤炭样品落入筛网的下方,并且在出现煤炭样品对筛网的网孔造成堵塞的时候,可以通过调整压料架的位置,使压料辊的表面与筛网的上表面贴合,再通过转动的压料辊将筛网内部的煤炭样品挤出,实现对筛网出现堵塞情况的处理,有效提高对煤炭样品粒度多级处理的效率。

    煤质智能化验系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113899875B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111154418.4

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本发明属于煤炭化验技术领域,用于解决目前难以将各个操作流程和设备有序结合起来,操作复杂,化验效率低,且难以自动得出煤炭的品质状况和品质等级,使用效果差的问题,具体是煤质智能化验系统,包括智能控制单元、样品供给单元、样品运输单元、煤炭检测单元和煤炭分析单元;本发明通过自动化和智能化控制,将传统煤炭检测项目和环节串联起来,实现各个操作流程和设备的有序结合,操作简单,化验效率高,省时省力,降低了化验成本,且通过设置样品分析单元能够将各项检测数据结合起来并自动进行分析计算以得到煤炭的品质状况,并能够对煤炭品质等级进行自动划分的功能,分析结果和划分结果十分准确,使用效果好。

    基于管道转送的煤炭样品气动传输系统

    公开(公告)号:CN113844895B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111182384.X

    申请日:2021-10-11

    摘要: 本发明涉及管道气动传输技术,用于解决气动传输管道在传输过程中受到内壁上顽固污渍和水汽影响,难以正常传输和传输末尾发生碰撞损伤的问题,具体为基于管道转送的煤炭样品气动传输系统,包括存样工作站、取样工作站、防护管道、传输框架、传输管道;本发明通过若干个在第一转动环上呈倾斜分布的清杂刀片对传输管道内壁上的顽固污渍进行清理,清杂刀片与顽固污渍之间位于传输框架行进方向上的阻碍作用力减小,通过形成的环形密闭空间阻止清理下碎屑的四处扩散,通过吸水海绵在传输框架传输过程中对传输管道内壁上凝结水珠的吸取,并通过弹簧进行下落碰撞作用力的缓冲,缓冲过程中利用第二转动环转动的惯性作用力对吸水海绵内部水分进行挤出。

    煤质水分检测及干燥冷却工作站

    公开(公告)号:CN113686719B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111048560.0

    申请日:2021-09-08

    IPC分类号: G01N5/00 G01N1/44

    摘要: 本发明公开了煤质水分检测及干燥冷却工作站,涉及煤质检测技术领域,包括反应碗、水平驱动组件、倾倒驱动组件、侧辅助稳定组件、集料斗、滚筒线、控制面板、热风管、热风机、喷火器、真空机、检测箱体、一氧化碳检测器、二氧化硫检测器、二氧化碳检测器、导流风机、废气收集罐、控制面板、显示面板和气体质量检测仪,本发明能够智能化的驱动反应碗进行移动翻转,实现了对反应碗内煤样的水分检测和焦化处理,在水分检测和焦化处理后生成对应的检测气体,然后通过对气体内物质含量的检测、运行和计算,从而实现了对煤样品质的分级,解决了传统设备只能通过热风机干燥煤样并检测水分,从而判断煤样品质,这样对煤样的检测不够全面的问题。

    基于管道转送的煤炭样品气动传输系统

    公开(公告)号:CN113844895A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111182384.X

    申请日:2021-10-11

    摘要: 本发明涉及管道气动传输技术,用于解决气动传输管道在传输过程中受到内壁上顽固污渍和水汽影响,难以正常传输和传输末尾发生碰撞损伤的问题,具体为基于管道转送的煤炭样品气动传输系统,包括存样工作站、取样工作站、防护管道、传输框架、传输管道;本发明通过若干个在第一转动环上呈倾斜分布的清杂刀片对传输管道内壁上的顽固污渍进行清理,清杂刀片与顽固污渍之间位于传输框架行进方向上的阻碍作用力减小,通过形成的环形密闭空间阻止清理下碎屑的四处扩散,通过吸水海绵在传输框架传输过程中对传输管道内壁上凝结水珠的吸取,并通过弹簧进行下落碰撞作用力的缓冲,缓冲过程中利用第二转动环转动的惯性作用力对吸水海绵内部水分进行挤出。