烟气分析系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109752489B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201910015778.2

    申请日:2019-01-08

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及一种烟气分析系统。烟气分析系统,包括用于伸入烟道内部的探管,探管具有供待测气体进入的测量腔,所述测量腔具有排气口,烟气分析系统还包括用于向烟道排气的回气管道和连接在回气管道与所述排气口之间的空气放大器,所述空气放大器具有分别与所述排气口和回气管道连接的吸入口和排出口,还具有压缩空气输入口,所述排气口连接有截止阀。上述方案既能实现自然扩散检测又能实现原位循环检测,功能更加丰富。

    一种井下采空区的气体浓度测量方法与系统

    公开(公告)号:CN110221022A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201810175540.1

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G01N33/00 H04W4/38

    摘要: 本发明涉及一种井下采空区的气体浓度测量方法与系统,通过在井下巷道里布置网络集中控制器,在采空区布置无线气体浓度传感器,采空区发生塌陷后,采空区内某处发生火灾或气体浓度超限预警,网络集中控制器收集的各无线气体浓度传感器上传的气体浓度测量信息和定位信息,从而实现气体浓度分布场的绘制,较精确定位到火灾事故或气体浓度超限预警的发生位置,通知工作人员及时有针对性地采取措施,实现高效的“靶向”处置,有效保护井下工作人员的生命安全,及其他财产安全,为矿井进行合理的工作面回采速度设计、巷道布置设计、瓦斯抽采设计、火灾预警及应急救援等工作提供直观的数据依据,可大幅度提高矿井的信息化水平,实现矿井的精细化管理。

    一种具有固定件的无线网络传感器及透地通信系统

    公开(公告)号:CN110220542A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201810175510.0

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G01D11/00 H04W84/18 G08C17/02

    摘要: 本发明涉及一种具有固定件的无线网络传感器及透地通信系统,传感器包括传感器本体和固定件,固定件通过线缆连接传感器本体,或者固定件设有用于装配传感器本体的固定槽。本发明通过设置固定件防止井下采空区塌陷后产生的无线传感器乱窜问题,即固定件通过线缆连接传感器本体,在传感器本体承受采空区塌陷的冲击力的时候,或采空区积水导致传感器上浮至水面的时候,通过线缆对传感器本体的拉力,保证传感器本体在一定范围内移动,或者通过固定槽防止传感器本体乱窜,实现塌陷的井下采空区的信息定位。

    一种球形无线网络传感器与透地通信系统

    公开(公告)号:CN110219698A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201810175845.2

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: E21F17/18 H04B13/02

    摘要: 本发明涉及一种球形无线网络传感器与透地通信系统,系统包括网络集中控制器和无线网络传感器,通过在井下巷道里布置网络集中控制器,在采空区内布置无线网络传感器,各无线网络传感器之间在通信范围内进行自组网,并通过自组网将无线网络传感器的信息发送给网络集中控制器。本发明的无线网络传感器采用球形结构设计,可以在采空区塌陷后通过钻孔将无线网络传感器布置到采空区内部。该传感器在外保护层设置了防水层和缓冲层,当布置到采空区的积水区域时,传感器会浮在水面上,定位功能及信息采集功能不受影响。同时具有抗砸功能。

    一种井下采空区的温度测量方法与系统

    公开(公告)号:CN110219697A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201810175538.4

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明涉及一种井下采空区的温度测量方法与系统,通过在井下巷道布置网络集中控制器,在采空区内布置无线温度传感器,在采空区发生塌陷后,采空区内某处发生火灾或异常报警,可通过网络集中控制器收集的各无线温度传感器上传的温度信息和定位信息,较精确的定位到火灾事故或异常报警的发生位置,通知相关工作人员及时有针对性地采取措施,实现高效的“靶向”处置,有效保护井下工作人员的生命安全,及其他财产安全,为矿井进行合理的工作面回采速度设计、巷道布置设计、瓦斯抽采设计、火灾预警及应急救援等工作提供直观的数据依据,可大幅度提高矿井的信息化水平,实现矿井的精细化管理。

    风筒卡装机构及使用该机构的风筒风量传感器

    公开(公告)号:CN110196085A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910372590.3

    申请日:2019-05-06

    IPC分类号: G01F1/56 G01F15/18 E21F1/04

    摘要: 本发明涉及一种风筒卡装机构及使用该机构的风筒风量传感器。风筒卡装机构,包括用于与被测风筒配合的两夹体,两夹体互相铰接,也用于分别承载磁驱动检测组件和永磁组件,两个夹体上均设有俯仰式的调节座,用于分别安装磁驱动检测组件和永磁组件,调节座的俯仰摆动轴线与两夹体的铰接轴线平行或者重合,调节座与其所在的夹体之间设有锁定组件。永磁组件与磁驱动检测组件分别通过调节座设置在对应的夹体上,即永磁组件与磁驱动检测组件的在夹体上的初始位置均可以调整,使永磁组件和磁驱动检测组件之间的初始距离的可调范围大,能够适用的风筒的筒径范围大。

    飞灰测碳系统及飞灰测碳装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109557261A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811650158.8

    申请日:2018-12-31

    IPC分类号: G01N33/00 B08B5/02

    摘要: 本发明涉及飞灰碳含量检测设备技术领域,具体提供了一种飞灰测碳系统及飞灰测碳装置,能够解决现有技术中对飞灰碳含量进行检测时,容易发生设备堵塞的问题。飞灰测碳系统包括飞灰测碳装置,飞灰测碳装置包括用于与灰斗壁面固定连接的固定安装结构,所述固定安装结构具有与灰斗壁面连接的连接面;飞灰测碳装置还包括设置于连接面的靠近灰斗中心的一侧的集灰结构,所述集灰结构具有接灰口以及容纳接灰口收集的飞灰样品的检测腔,飞灰测碳装置还包括对应于检测腔设置的用于检测飞灰样品碳含量的检测元件,飞灰测碳装置还包括用于清理检测腔内的飞灰的清理结构,飞灰测碳系统还包括与所述飞灰测碳装置的检测腔连接的抽吸泵及旋风除尘器。

    一种基于多参数交叉分析的矿用火情预警方法及系统

    公开(公告)号:CN105697063B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610059386.2

    申请日:2016-01-28

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明涉及一种基于多参数交叉分析的矿用火情预警方法及系统,本发明根据煤自燃发火过程的四个阶段,这四个阶段分别为缓慢氧化、快速氧化、剧烈氧化和自燃阶段,并根据不同种类煤样的低温氧化实验确定各阶段对应温度和CO浓度的阈值,然后采集煤矿火情监测区域的温度、CO浓度、C2H4浓度和C2H2浓度;将采集到的温度和CO浓度与各阶段阈值进行比较,根据比较结果以及C2H4浓度和C2H2浓度判断煤矿火情监测区域火情所处的阶段,从而实现对矿用火情各阶段的准确预警。本发明能够对煤自燃过程各阶段的火情进行准确预警,避免了在自燃发火阶段不明确的情况下贸然采取灭火措施导致气体爆炸事故的问题,对于煤炭自燃火灾的防治具有重要意义。

    一种多通道测温电路
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104535217B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201410841421.7

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: G01K7/20

    摘要: 本发明涉及一种多通道测温电路,热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的元件,多应用在测温装置中,在工业过程控制和测量系统中得到了广泛的应用,本发明为解决传统多通道测温电路中,无法实现高效率的热电阻检测的问题,设计了一种新型温度测量电路,具有检测单元,实现对热电阻的工作状态检测的功能,使之更加符合实际应用。

    提高矿井火情气体监测实时性的控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN105842404B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201610319780.5

    申请日:2016-05-12

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及提高矿井火情气体监测实时性的控制系统和控制方法,该控制系统包括设置在气体监测管路上的流量检测模块,以及控制模块,控制模块采样连接流量检测模块,控制模块具有用于控制连接所有的换向阀的控制信号输出端口;控制模块获取各根束管排空所需的时间,然后控制各根束管同时进行排空,当某一个束管对应的排空所需的时间到达时,检测该束管中的气体,实现依次对各根束管进行气体的检测。这种方式相较于常规的使用经验判断排空的时间,然后再依次进行四次检测时间,本发明提供的控制方式能够极大地节约所花费的时间,进而提升束管监测系统对自然发火情况监测的实时性。