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公开(公告)号:CN111229109B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202010198195.0
申请日:2020-03-19
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: B01F33/82 , B01F23/235
Abstract: 本发明属于防尘降尘领域,涉及一种多相动力流场复合型泡沫混合发生器,包括S型发泡管路以及与该S型发泡管路匹配连接的泡沫混合腔室;泡沫混合腔室上分别连接有用于引进外部泡沫液和水的水—液进口以及引进外部压缩空气的压缩气进口;S型发泡管路内匹配安装有至少一个搅拌装置,该S型发泡管路在远离泡沫混合腔室的一端上设置有泡沫出口。本发明机构紧凑,充分利用多相流体动力学的流体自身流动特性结合机械小孔、空腔结构达到将气‑水‑液混合充分并发泡的功能,其除了需要0.2Mpa以上压缩气体和0.8Mpa以上的有压水即可有效工作,无需另外再加其它能量源,该机构高效的混合发生技术可以实现节能、节水、节省发泡液、节省空间的目的。
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公开(公告)号:CN117741100A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311660563.9
申请日:2023-12-05
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 巫亮 , 梁爱春 , 鲁轲 , 胡夫 , 龚小兵 , 赵中太 , 陈波 , 郝忠 , 邓志辉 , 杨亚会 , 刘奎 , 李定富 , 程丽 , 邓有凡 , 邓仕靓 , 杨亮 , 常利铭
Abstract: 本发明属于道路控尘技术领域。涉及一种露天矿运输道路表面保水量的确定方法,包括以下步骤:第一步,在实验室条件下获取运输道路表面含水量与不同环境参数的基础数据,建立“含水量‑温度‑时间”、“含水量‑湿度‑时间”、“含水量‑风速‑时间”关系基础数据;第二步,利用第一步中建立的关系基础数据,推算出任意累积时间时运输道路的表面保水量,从而判断是否向路面喷洒水。本发明通过建立“含水量‑温度‑时间”、“含水量‑湿度‑时间”、“含水量‑风速‑时间”关系基础数据,实现通过气象条件参数的变化实时计算喷洒清水或抑尘剂后运输道路的表面保水量,为智能决策运输道路喷洒时机提供数据支撑,提高运输道路抑尘效率,节约水资源。
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公开(公告)号:CN116403379A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310454886.6
申请日:2023-04-25
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G08B21/18
Abstract: 本发明涉及一种粉尘爆炸危险性分级预警方法,属于粉尘预警领域。针对不同粒径分布、粉尘本身的爆炸性、粉尘的沉积厚度、扬起的粉尘浓度及空气中浮游粉尘的浓度;考虑了现实工业生产中复杂的操作条件和环境因素对粉尘爆炸危险性的影响,并针对不同的行业和应用场合,根据具体应用场景对计算方法参数进行定制优化,综合考虑多种因素,包括监测点的时间跨度内沉积厚度T、粉尘爆炸性b、浮游粉尘浓度c、粉尘爆炸下限值CLEL、粒径分布r等,进行全面的危险性评估和控制措施设计,以确保安全生产。
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公开(公告)号:CN115977632A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310173517.X
申请日:2023-02-27
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 陈芳 , 李德文 , 马威 , 胥奎 , 莫金明 , 黎志 , 庄学安 , 袁地镜 , 杨桐 , 杨俊磊 , 冉川 , 李腾龙 , 刘涛 , 刘勇 , 程丽 , 颜鸽来 , 邓有凡
IPC: E21C35/22
Abstract: 本发明涉及一种综采面采煤机跟踪喷雾工艺参数确定方法,属于降尘工艺领域。采煤机由滚筒带动移动割煤,在采煤机上方设置线性布置若干个液压支架,在液压支架内均匀布置有喷雾,其中,处于工作状态的喷雾组数为n,采煤机割煤速度为v,喷雾时间为t,喷雾覆盖长度为l,滚筒直径为D,液压支架宽度为H,利用上述工艺参数之间的几何关系,确保采煤机滚筒在移动割煤过程中始终处于被雾流包裹的状态。采用此方法可快速确定采煤机跟踪喷雾同时开启喷雾数量及喷雾时间等主要工艺参数,可帮助现场快速设定跟踪喷雾主要降尘参数,有效控制和沉降采煤机割煤所产生的粉尘,实现方便快捷高效保障作业人员的身体健康。
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公开(公告)号:CN114739878A
公开(公告)日:2022-07-12
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:CN109663443B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910044006.1
申请日:2019-01-17
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: B01D50/00
Abstract: 本发明涉及粉尘处理、净化或煤矿开采技术领域,具体涉及一种呼吸性粉尘捕捉装置,包括捕捉管,捕捉管包括捕捉喷雾部件和叶轮部件,叶轮部件以能够旋转的方式设置在捕捉管的管腔内,捕捉喷雾部件用于向捕捉管的管腔内喷射第一雾状物质,本申请第一雾状物质与尘一同在高速旋转的叶轮作用下,使呼吸性粉尘强行与第一雾状物质混合,这样使呼吸性粉尘湿润,使其与水滴的凝结性增强,从而使得水滴能够与呼吸性粉尘粘接,呼吸性粉尘能够被水滴吸附,从而能够在后续的工艺中采用传统除尘方法即可将呼吸性粉尘去除,结构简单,成本低廉,效率较高。
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公开(公告)号:CN119312894A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411415643.2
申请日:2024-10-11
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 张强 , 罗义舜 , 吴付祥 , 刘国庆 , 惠立锋 , 焦敏 , 李岳 , 李彦筑 , 邓勤 , 汪春梅 , 张安然 , 李征真 , 罗小博 , 邓有凡 , 王迪 , 颜鸽来 , 刘涛 , 孙云
Abstract: 本发明涉及一种基于井工煤矿皮带输送机转载点防尘效果异常的决策方法,属于煤矿作业技术领域。首先,基于矿井皮带转载点的场景特点,建立煤矿皮带转载点的专家知识库和专家执行库。通过专家知识库的匹配,根据优先级查找导致转载点降尘效果异常的原因。最后,基于降尘效果异常的原因,通过专家知识库和专家执行库的解析,推理出当前需要执行操作组,并完成操作组的自动执行。因此,采用本申请实施例,可以通过建立专家库的形式,实现转载点降尘效果异常的快速定位和异常问题解决方案的自动执行,完成皮带输送机转载点的粉尘浓度有效控制,有助于煤矿防尘的智能化建设。
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公开(公告)号:CN119114473A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411241300.9
申请日:2024-09-05
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种巷道电力设施积尘自适应潮式擦拭控制方法,属于煤矿巷道清洁领域。该方法包括积尘厚度监测、自适应清洁算法、PLC控制和运载平台自适应行走等步骤。该方法利用二维线激光扫描仪实时监测巷道电力设施表面积尘厚度,并根据积尘厚度和滚筒式毛刷的清洁参数,建立潮式清洁效果与影响因素之间的函数关系,通过PLC编程控制方法,实现滚筒式毛刷的清洁参数自适应调整,并控制运载平台的行走速度和距离两帮的距离,保证清洁机构的稳定运行和清洁效果。本发明能够有效提高清洁效率,保证清洁效果,降低劳动强度,提高安全性,节省水资源,降低维护成本,提高设备可靠性,适用于煤矿巷道等环境中的电力设施清洁。
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公开(公告)号:CN115013017B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210759477.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种自带清洗功能的锚喷机械手,属于锚喷机械手技术领域。该锚喷机械手包括箱体,箱体的内部开设有第一槽体,第一槽体内部滑动连接有两个活塞,两个活塞之间固定连接有连接杆,连接杆的两端均延伸至箱体的外侧并与箱体滑动连接,连接杆一端的外侧且位于活塞的一侧套有第一弹簧,连接杆的外侧远离第一弹簧的一端固定连接有弹性卡板。通过上述技术方案,解决了现有技术中无法在完成锚喷操作之后,无法快速对喷料管道内部进行清洗,极容易引起喷料口堵塞的问题。
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公开(公告)号:CN117169146A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311010431.1
申请日:2023-08-11
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种NOx和SO2烟气监测方法,属于烟气监测技术领域。该方法包括搭建烟气监测仪光谱测量平台和建立浓度反演模型;所述搭建烟气监测仪光谱测量平台包含光源、气室、光谱采集设备、计算机和配气系统;光源射入气室内,经过反射镜一、凹面镜和反射镜二后射出气室,再射入光谱采集设备,光谱采集设备与计算机数据相连;气室包括进气口和出气口;进气口与配气系统相连;建立气体浓度反演时采用逐线积分的方法;在同一浓度下连续记录10组NO的差分吸光度并求其标准差;通过采集不同浓度下的吸收光谱,获取影响浓度的特征数据,建立浓度反演的数学模型,实现对SO2和NOx的监测,成本低。
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