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1.
本文所提出的新型的全光纤甲烷检测系统是依托空芯光子带隙光纤作为检测气体传感的探头,利用谐波检测技术处理信号的一种甲烷检测方式。旨在正确分析甲烷气体在空芯光子带隙光纤中的扩散特性,从而对传感气室实现优化设计。另外,研究通过实际的试验成果证实利用空芯光子带隙光纤进行甲烷检测具有一定的可行性。  相似文献   
2.
可燃冰     
正可燃冰学名甲烷水合物(天然气水合物),同时还有一个优雅的名字——"能源水晶",外型与冰相似,故称"可燃冰"。可燃冰是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质,可以看成是高度压缩的固态天然气。可燃冰在低温高压下呈稳定状态,在常温常压下它会分解成水与甲烷,1立方米的天然气水合物分  相似文献   
3.
针对煤矿用甲烷传感器检测劳动强度大、工作效率低、安全性差等问题,设计了一套矿用甲烷传感器标校测试系统。该系统硬件是将各个检测模块进行电气化改造。系统软件采用虚拟仪器作为软件开发平台。通过试验验证,设计的矿用甲烷传感器标校系统可实现检测的自动化、精确化和安全化,能够降低劳动强度、提高工作效率和安全性,保障了煤矿的安全生产。  相似文献   
4.
《Planning》2017,(9)
为研究我国高煤级储层中煤层气的成分特征及碳同位素特征,测试了27组沁水盆地井口煤层气样的煤层气成分和21组煤层井口气样的甲烷碳同位素值数据,收集整理了71组钻井解吸气、15组抽放煤层气成分数据及56组煤层气甲烷同位素数据,探讨了煤层气各成分与镜质组最大反射率(R_(max))、煤层气各成分之间及甲烷碳同位素值与镜质组反射率R_O之间的关系。结果表明,高煤级储层煤层气以甲烷为主要成分,其次为氮气和二氧化碳,重烃气体积分数最少;高煤级储层中,沁水盆地井口煤层气的甲烷体积分数随着R_(max)的增大呈缓慢增加的趋势;氮气的体积分数随着R_(max)的增加而略微减少;二氧化碳体积分数与R_(max)呈正相关关系;织纳煤田二氧化碳体积分数随着R_(max)的增加而略微增加;两地区煤层气的二氧化碳、氮气体积分数与甲烷体积分数总体呈负相关关系;随着R_(max)的增加,井口煤层气甲烷碳同位素值呈先增大后减小且分布范围逐渐变窄的规律,拐点处R_(max)约为3.2%。  相似文献   
5.
天然气是一种清洁、高效、优质的能源,按照国家能源结构调整的要求,天然气将逐步取代人工煤气和液化石油气,成为城市燃气的主导气源,其本身具有无毒、热值高,燃烧稳定,对环境污染小等特点,是城市燃气的最佳气源。 天然气的主要成分是甲烷(约90%以上)。 甲烷是一种无色无味气体,能被液化和固化,微溶于水,易燃,燃烧时呈青白色火焰,火焰温度1950℃,闪点-190℃,沸点-161.5℃,自燃点540℃,爆炸极限5.3%~15%,最易引燃浓度7.5%,最小引燃能量0.28毫焦,燃烧热值890.9千焦/摩尔,临界温度-82.1℃,临界压力4641千帕。 天然气具有易燃、易爆的特性…  相似文献   
6.
7.
1 概述  我矿使用的CGW型智能甲烷传感器按测量范围分为 0 %~ 3%及 0 %~ 4 %两种。系江西煤研所仪器仪表公司上世纪 90年代中后期生产的产品。该甲烷传感器采用单片微机技术 ,性能稳定、可靠性高、可与多种断电仪兼容使用 ,还具有自诊功能。该传感器分别与该厂的DSJ - 1型和上海的KYD型断电仪配套 ,在我矿井下采掘工作面、回风巷道、机电峒室等可能瓦斯爆炸环境下对瓦斯浓度进行连续测定。由于井下环境恶劣 ,传感器使用长久 ,损坏的数量逐渐增加 ,维修数量也增多 ,便积累了一些这方面的维修经验。2 整机电路框图及基本工作原理仪…  相似文献   
8.
《煤矿安全规程》要求矿井按照矿井瓦斯等级装备通风安全监控系统或甲烷断电仪与风电闭锁装置,本文针对江西省范围内低瓦斯小煤矿的生产和技术条件特点,阐述简单实用的监控装置的方案构思。  相似文献   
9.
气体能源是钢铁企业广泛使用的能源,但对气体能源流量的测量却存在很大的难度,特别是焦炉煤气流量,其测量难度更大。因为在焦炉煤气中除了含有氢、甲烷、乙烷、乙烯等成分外,还含有焦油、萘、氮的水化合物。这些成分含量虽少,却会产生不利于测量的作用。它们很容易从煤气中分离出来,在管道内壁和管内其它构件表面凝结并聚集起来,使流量测量仪表无法正常工作。如焦油会敷在测量设备的检测元件上,  相似文献   
10.
海水水合物富集区的特征分析可作为深海可燃冰勘探的重要依据。为了实时分析海水溶解气体,采用离轴积分腔输出光谱技术(ICOS)对利用膜分离获得的溶解气体进行了实时检测。实验搭建了适合深海走航观测的精密光谱分析仪器,并进行了理论分析和实验验证,实验得到CH_(4)的浓度(体积比)探测范围为1.073×10^(−8)∼1×10^(−3),CO_(2)的浓度(体积比)探测范围为3.39×10^(−6)∼1×10^(−2),CH_(4)同位素丰度的测量精度为1.2‰,CO_(2)同位素丰度的测量精度为1.74‰。实验结果表明,系统具有良好的灵敏度和稳定性,可以实现深海连续走航观测。  相似文献   
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