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公开(公告)号:CN119781536A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411798252.3
申请日:2024-12-09
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 焦敏 , 刘国庆 , 王迪 , 颜鸽来 , 郭胜均 , 惠立锋 , 吴付祥 , 张强 , 李岳 , 赵政 , 陈建阁 , 巫亮 , 李彦筑 , 李征真 , 罗小博 , 齐灵紫 , 陈涛 , 郑磊 , 石婧 , 邓有凡 , 张安然 , 柳玉磊 , 董春阳
Abstract: 本发明属于粉尘治理技术领域,涉及一种喷雾水压自动调节方法及装置,旨在解决传统矿井防尘供水系统中水压调节依赖人工、精度低、效率低的问题。通过集成高精度水压传感器、角度传感器、无线通信模块和智能控制系统,该装置能够实时监测供水水压,并根据预设目标值自动精确调节电动球阀的开度,实现水压的精细控制。此外,装置支持回水调压和供水调压两种模式,能够灵活应对不同工况。本发明的有益效果在于显著提高了水压调节的精度和效率,减轻了操作人员负担,降低了维护成本,同时增强了系统的自动化和智能化水平,为矿井作业环境的安全与高效提供了有力保障。
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公开(公告)号:CN119268753A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411415641.3
申请日:2024-10-11
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 焦敏 , 刘国庆 , 王迪 , 惠立锋 , 颜鸽来 , 郭胜均 , 吴付祥 , 张强 , 李岳 , 赵政 , 陈建阁 , 巫亮 , 李彦筑 , 李征真 , 罗小博 , 齐灵紫 , 陈涛 , 郑磊 , 石婧 , 邓有凡 , 张安然 , 柳玉磊 , 董春阳
Abstract: 本发明涉及一种喷雾喷嘴堵塞检测方法,属于矿井防尘技术领域。该方法通过在喷雾供水管道中使用变径管道,并采用压力传感器检测变径管道变径前后的压差,放大因喷嘴堵塞产生的压力变化幅值,提高检测灵敏度。变径管道的进口直径D1大于出口直径D2,且D1>1.2D2。在喷嘴未堵塞时,先获取变径管道上的压差基准值。在固定供水水压和确定变径管道直径的情况下,通过实验和数值分析得到喷嘴堵塞程度与压力变化的关系,建立喷嘴堵塞程度计算公式。检测过程中,通过测量变径管道的压力变化,并代入计算公式,计算喷嘴堵塞程度。本发明提高了检测灵敏度,适应矿井高杂质供水环境,降低了检测成本,能够实时监测喷嘴堵塞状态,显著提高喷雾降尘效果。
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公开(公告)号:CN116550693A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310588299.6
申请日:2023-05-23
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: B08B9/023
Abstract: 本发明属于煤矿电力设施积尘清洁技术领域。涉及一种煤矿电力设施积尘潮式擦拭装置,包括巷道电缆积尘擦拭装置、潮式擦拭机械臂、转动盘、横向定位移动装置、潮式清洁控制系统;巷道电缆积尘擦拭装置设于所述潮式擦拭机械臂的上端,用于擦拭清洁电力管线;所述潮式擦拭机械臂的下端通过所述转动盘与所述横向定位移动装置连接;所述潮式清洁控制系统根据巷道电缆的位置与距离,控制所述潮式擦拭机械臂、转动盘、横向定位移动装置,所述巷道电缆积尘擦拭装置在潮式擦拭机械臂驱动下实现高度与位置的调整,在所述转动盘驱动下实现水平圆周方向的角度调整,在横向定位移动装置驱动下,实现与电力管线横向距离的调整。本发明能够实现对巷道内电力管线的高效、安全、彻底的清洁,降低火灾、爆炸等事故的风险。
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公开(公告)号:CN114544451B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210223237.0
申请日:2022-03-09
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及一种基于主动荷电的电荷感应粉尘浓度检测方法,属于粉尘浓度检测技术领域。该方法包括:S1:在电荷感应前端对粉尘颗粒进行主动荷电,并构建基于主动荷电的电荷感应粉尘浓度模型;S2:计算不同种类粉尘在不同荷电电压下的粉尘感应信号信噪比,并根据在最低可提取信噪比处的每种粉尘的荷电电压与粉尘浓度之间的关系,找出能够满足信噪比检测要求且不会发生击穿的主动荷电电压值;S3:采用试验对比方法,获取满足信噪比要求的不同种类粉尘检测浓度下限值。本发明减小了粉尘浓度检测的相对误差。
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公开(公告)号:CN116106187A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310081952.X
申请日:2023-02-08
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种综掘面呼吸性粉尘浓度时空场函数模型的构建方法,属于综掘面呼吸性粉尘监测领域。该方法包括:S1:在综掘面附近布置多个呼吸性粉尘浓度传感器作为监测点,并将各监测点某一段时间采集的实时数据作为已知监测点的数据样本;S2:对数据样本采用经过对比的高斯理论模型拟合时间半变异函数和空间半变异函数;S3:根据拟合后的时间半变异函数和空间半变异函数,得到呼吸性粉尘时空场算法;S4:采用呼吸性粉尘时空场算法建立综掘面呼吸性粉尘浓度时空场函数模型,计算得到综掘面内任意位置的呼吸性粉尘浓度。本发明旨在实时监测综掘面任意位置呼吸性粉尘浓度,为作业人员累积接尘量监测奠定基础。
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公开(公告)号:CN113405961B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110685178.4
申请日:2021-06-21
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及一种基于多角度光散射的粉尘浓度检测方法,属于粉尘检测技术领域。该方法包括:S1:将多角度光散射检测单元置于粉尘浓度检测环境中,得到两个角度光电传感器输出的AD值;S2:采用滤膜质量浓度法测量标准粉尘浓度值;S3:根据标准粉尘浓度值和两个AD值,分别建立曲线m(x)和n(x);S4:根据样条插值原理,将m(x)和n(x)分成i个插值函数mi(x)和ni(x),然后利用多角度光散射融合算法计算AD融合值gi(x);S5:建立粉尘浓度检测回归方程G(x);S6:将gi(x)带入G(x)中,计算出角度光散射单元检测的粉尘浓度值。本发明减小了粉尘浓度检测的相对误差。
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公开(公告)号:CN115182727B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202211013051.9
申请日:2022-08-23
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明属于煤矿控尘技术领域。涉及一种采煤机环形滚筒跟踪喷雾降尘装置,包括环形喷雾器、可调伸缩支架、滑轮、滑轮安装座、拉绳、支撑座;所述环形喷雾器设于所述可调伸缩支架的一端,并位于煤机滚筒的外侧;所述可调伸缩支架的另一端与所述支撑座转动连接;所述滑轮设于煤机滚筒电机的外壳上,所述可调伸缩支架通过拉绳吊装于所述滑轮上;当煤机滚筒上下摆动时,通过滑轮与拉绳配合,带动可调伸缩支架摆动,从而使环形喷雾器的位置随煤机滚筒动态变化。本发明利用拉绳的柔性以及两个摆动机构之间的运动关系,巧妙实现降尘装置随煤机滚筒的动态跟踪,同时喷雾器为环形布局,喷雾形成环形水幕,能全方位罩住煤机滚筒,防止煤尘外逃。
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公开(公告)号:CN116858740A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311052897.8
申请日:2023-08-21
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 焦敏 , 刘国庆 , 惠立锋 , 颜鸽来 , 吴付祥 , 张强 , 赵政 , 陈建阁 , 巫亮 , 李征真 , 罗小博 , 邓勤 , 齐灵紫 , 石婧 , 郑磊 , 马威 , 王迪 , 陈涛 , 邓有凡 , 柳玉磊 , 张安然 , 董春阳 , 邓世靓
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及提高基于激光散射的粉尘浓度测量精度的方法,属于粉尘浓度测量技术领域。该方法采用两束激光从不同方向照射待测粉尘云,再通过一光电传感器接收散射的激光信号;其中光电传感器的感光面的法线与每束激光入射粉尘云的方向的夹角相等。其中两束激光的产生方式为,通过两个激光器分别产生一束激光,或者通过一个激光器、分光镜、反光镜等透镜组的组合产生两束激光。本发明通过两束激光照射粉尘云,实现被测粉尘云更多特征信号的提取,实现了提高光散射监测粉尘浓度精度的目的。
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公开(公告)号:CN114739878B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210397763.9
申请日:2022-04-15
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及一种呼吸性粉尘分离效能测试粒子浓度不确定度分析方法,属于粉尘监测领域。该方法包括以下步骤:S1:在静态箱内生成呼吸性粉尘预分离装置分离效能测定用的单分散测试粒子;S2:建立单分散测试粒子的浓度及浓度不确定度计算模型;S3:计算单分散的测试粒子浓度测量结果的不确定度分量、合成标准不确定度和合成扩展不确定度。对呼吸性粉尘预分离装置分离效能测定用静态箱粒子浓度的测量过程进行不确定度分析,提出了降低误差的途径,为呼吸性粉尘预分离器分离效能的准确、高效评定提供了依据。
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公开(公告)号:CN114544451A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210223237.0
申请日:2022-03-09
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及一种基于主动荷电的电荷感应粉尘浓度检测方法,属于粉尘浓度检测技术领域。该方法包括:S1:在电荷感应前端对粉尘颗粒进行主动荷电,并构建基于主动荷电的电荷感应粉尘浓度模型;S2:计算不同种类粉尘在不同荷电电压下的粉尘感应信号信噪比,并根据在最低可提取信噪比处的每种粉尘的荷电电压与粉尘浓度之间的关系,找出能够满足信噪比检测要求且不会发生击穿的主动荷电电压值;S3:采用试验对比方法,获取满足信噪比要求的不同种类粉尘检测浓度下限值。本发明减小了粉尘浓度检测的相对误差。
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