一种CO毒害产物高效同步消除方法

    公开(公告)号:CN119436980A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411619833.6

    申请日:2024-08-28

    Abstract: 一种CO毒害产物高效同步消除方法,将预装有炸药卷的多个CO消除组件和上行止回机构依次装入预设爆破孔中,并使埋设有雷管的CO消除组件位于靠近孔口的一侧,使上行止回机构的支撑座位于靠近孔口的一侧,同时,将炮线引出孔口;利用定位后的上行止回机构来防止多个CO消除组件向孔口方向滑落;利用多节柱状封孔炮泥进行封孔作业;利用炸药爆炸瞬间产生的高温高压作用于CO消除组件中的CO消除浆液卷,使CO消除浆液蒸发并与CO毒害气体充分接触,以实现CO的消除作业,同时,利用部分CO消除浆液的液滴将部分粉尘带走,实现同步降尘减尘作业。该方法实施过程简单,其可从源头上消除CO,同时,还能起到同步降尘的效果,可以有效提高环保效果。

    一种煤矿井下巷道内CO的溯源方法

    公开(公告)号:CN117007753A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310946467.4

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下巷道内CO的溯源方法,先在实验室分别确定当前煤矿中煤炭自然发火的稳定碳13同位素的范围值和尾气排放的稳定碳13同位素的范围值,然后对煤矿特定区域在同一时间段内进行气体采样,通过同位素分析获得每份气样的稳定碳13同位素值,接着依次与煤炭自然发火的稳定碳13同位素的范围值进行比较,从而溯源出每份气样的来源,最后根据气样来源的比例,结合当前时间段内监测的CO浓度平均值,经过计算得出当前时间段内来自煤炭自然发火的CO浓度,最后与阈值比较,从而较为准确的判断是否存在自然发火情况,避免由于尾气排放导致CO浓度超限使得煤矿停产的情况发生,为后续煤矿安全管理提供数据支撑。

    带LC滤波器的永磁同步电机无位置传感器控制方法及装置、系统

    公开(公告)号:CN114598218B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210309594.9

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了带LC滤波器的永磁同步电机无位置传感器控制方法及装置、系统,该方法包括,根据第k‑1、k‑2采样周期逆变器侧电压的α轴与β轴分量,得出第k采样周期永磁同步电机定子电压的α轴和β轴分量的观测值;根据逆变器侧电流和LC滤波器电容基波电流,得出永磁同步电机定子电流;第k个采样周期永磁同步电机定子电压α轴和β轴分量的观测值和永磁同步电机定子电流,观测出永磁同步电机扩展反电动势的估算值;根据永磁同步电机扩展反电动势的估算值,得出永磁同步电机的估算电角速度与电角度。本发明通过LC滤波器有效的解决了电力电子高频化带来的长线效应影响,并且能够实现无位置传感器控制,有效的降低了控制系统的成本增加了系统的可靠性。

    一种永磁同步电机电流控制器参数整定方法、装置、系统

    公开(公告)号:CN114785210B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210627418.X

    申请日:2022-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种永磁同步电机电流控制器参数整定方法、装置、系统。该参数整定方法包括:生成电机电流闭环控制指令及LC滤波器‑电机系统的谐振抑制控制指令;将电机电流闭环控制指令与LC滤波器‑电机系统的谐振抑制控制指令相叠加作用,得出控制系统电流环的开环传递函数;通过控制系统电流环开环传递函数,设计电流控制器的参数;根据闭环传递函数与其在离散域的等效开环传递函数,获得优化系统性能的谐振抑制控制指令参数;通过设置谐振抑制控制指令参数值,使控制系统电流环获得最大稳定裕度,实现电流控制器参数整定。本发明实现了永磁同步电机的高性能运行,并且通过设计状态观测器对系统控制变量估计,降低了系统的硬件成本。

    一种气固分离式自动喷粉CO消除装置及方法

    公开(公告)号:CN113680207A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111003096.3

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 一种气固分离式自动喷粉CO消除装置及方法,装置包括储罐、喷粉自动控制系统、保护腔与网状喷射口,用爆破片将高压气体与CO催化剂粉体分离,克服了CO催化剂粉体在高压环境中易结块、吸湿失活的弊端,提高了催化剂粉末在空中的悬浮能力与CO消除效果;利用冲击波接收板与压电陶瓷片作为装置动作触发元件,反应灵敏、可靠性高;装置动作时使喷粉驱动气长时间维持在较高压力,有效提高CO催化剂粉体喷射效果,避免了传统粉体喷射器易出现“遗粉”现象的弊端,能在爆炸事故中有效消除CO毒害产物。当发生爆炸时,喷粉控制系统受冲击波触发该装置瞬间喷出CO催化剂粉体,在空中形成高浓度催化剂粉云,主动吸附CO气体并迅速氧化为CO2,实现CO毒害产物快速高效消除。

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