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基于STC12LE5608AD的便携式瓦斯检测报警仪设计 总被引:5,自引:3,他引:2
介绍了一种基于STC12LE5608AD单片机的便携式瓦斯检测报警仪的硬件结构与软件设计方法,该检测报警仪采用MJC4/3.0J传感器对矿井瓦斯浓度进行检测,当瓦斯浓度超过设定限值时进行报警,能自动存储瓦斯浓度数据,并利用USB接口将数据传递到计算机。 相似文献
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<正> 二、热线型甲烷警报器1、GP—320型理研甲烷自动警报器GP—320型甲烷自动警报器是携带式的,它能自动检测瓦斯浓度。当瓦斯浓度达到预定的警报点时,即可发出警报,并有表头指示瓦斯浓度。本机是安全火花型,它由瓦斯检测、指示警报、装置电路部分的机壳和电源部分的电池盒等组成。机壳由金属管 相似文献
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为了解决开滦(集团)唐山矿Y484工作面瓦斯涌出受地面大气压力变化影响问题,通过测定工作面通风阻力,找出地面大气压力变化与工作面瓦斯涌出变化之间的关系。依靠矿井监测系统,对地面大气压力及工作面瓦斯进行实时监测。根据监测数据研究开发一套能够实现自动控制的压力调节装置,确定了工作面自动调压治理瓦斯方案。结果表明,当地面大气压力及工作面瓦斯达到压力调节装置的预先设定值时,能够实现自动开启调压装置,从而达到抑制工作面采空区瓦斯涌出的目的,降低工作面瓦斯浓度,实现了矿井工作面的安全高效生产。 相似文献
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煤矿井下局部通风机多使用双风机、双电源、自动倒台系统。当掘进工作面或其回风流中瓦斯浓度大于3%时风机不能人工停止;当风机故障停止运转,在此瓦斯浓度下,必须对风机进行闭锁使之不能启动,只有通过密码操作软件或使用专用工具方可人工解锁;当瓦斯浓度低于1.5%时自动解锁。对现用控制开关进行改造。介绍的改造方案,简单、可行、可靠,影响通风时间短。 相似文献
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7月9日,河南平顶山煤业集团天煜光电公司研发的锂电瓦斯报警矿灯和铅酸免维护瓦斯报警矿灯顺利通过了煤炭科学研究总院上海分院和国家安全标志中心的认证,取得了煤安标志,填补了国内空白。这两种矿灯在原有矿灯的基础上,在灯头下方安装了一个瓦斯监测装置,可以随时监测到附近的瓦斯浓度变化。当遇到瓦斯超限时,灯头会自动闪烁提示,并在电池盒上显示瓦斯浓度。 相似文献
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单片机控制甲烷警报矿灯的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了基于PIC12C5 0 8八位单片机开发的新型甲烷警报矿灯的设计思路和方法。该矿灯既可照明 ,又能连续监测瓦斯 ,当瓦斯浓度超限时自动发出声光警报。具有酸碱性电池通用 ,长期稳定 ,灵敏可靠和维护使用方便等特点 相似文献
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<正> 苏联乌克兰科学院地质技术研究所研制出能检测和记录0~50%瓦斯含量的瓦斯检定器,仪器应用了热催化和热导两种测定方法,即在0~5%时用热催化探头,当浓度大于5%时用热传导测定方法,两种测定方法可自动转换。这种记录式万能瓦斯检定器 相似文献
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针对瓦斯抽采过程中存在的透气性低、钻孔堵塞,引起瓦斯流动通道封闭造成的瓦斯抽采浓度低等问题,通过研究压缩空气循环脉冲疏堵增透机理,优化关键技术参数,研制基于压缩空气循环脉冲动力作用的抽采钻孔自动疏堵增透装置,并进行现场工业试验。研究结果表明:利用压缩空气循环脉冲装置对钻孔疏堵增透后,能将钻孔内的堵塞物破碎运出钻孔,并在抽采钻孔周围煤体中形成新的裂隙。疏堵前后,典型代表性钻孔瓦斯浓度最大变化倍数8.3,平均变化倍数5.2。纯流量最大变化倍数24.18,平均变化倍数11.6,明显提高了低浓度瓦斯钻孔的抽采效果。 相似文献
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煤矿井下无线移动瓦斯监测系统,可以将井下所有移动的便携式瓦检仪联网。无线瓦检仪随着人员的移动,不断监测各个地点的瓦斯浓度,并将监测结果和相关位置信息实时自动上传,并由计算机实时记录分析。当出现瓦斯超限时,可由计算机自动采取闭锁等控制或报警。瓦斯浓度监测和数据上传自动完成,不仅扩大了瓦斯监测范围,而且避免了各种人为因素的干扰。将固定在线式系统的自动监测处理、数据实时上传和便携式瓦检仪的大范围移动监测二者的优点有效结合在一起,实现了技术创新和应用创新。 相似文献
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介绍了 CJK- 200型自动抽排切换器的研究试制情况。试验表明,该产品可根据瓦斯抽放浓度对抽放管道的流向、抽放与排放状态进行自动控制与切换。可在不使系统浓度低于设定值、保证排放口安全的条件下,实现采空区瓦斯浓度低时能连续强化抽放、浓度高时又能使抽放瓦斯进入矿井抽放系统。 相似文献
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介绍了KXJT70/660型矿用通风机自动调速装置的结构及工艺原理,主要技术参数及特点。通过现场应用表明,该装置能根据瓦斯浓度自动调节风机转速,达到安全排放瓦斯和通风机节能运行的目的。 相似文献
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为了解决采空区漏风,遗煤容易发生自燃,瓦斯超限的问题,采用理论分析、数值模拟、现场实验的方法对某矿采空区不同深度瓦斯分布规律及不同风速瓦斯浓度变化进行数值模拟。研究结果表明:在走向方向,距离进风口越远瓦斯浓度逐渐增大,进风口浓度几乎为0,而在采空区深部约250 m位置,瓦斯浓度可达80%左右;随着采空区深度增加,瓦斯浓度呈曲线式变化,同一标高下,采空区越深,瓦斯浓度越高;在采空区相同的位置,风速增大时可以减少工作面瓦斯浓度;确定出上隅角瓦斯抽采管路布置在距离顶板2.6 m附近,当深度达到15 m时上隅角浓度降至1.2%. 相似文献