【技术实现步骤摘要】
本技术属于煤矿安全
,具体涉及一种具有瓦斯浓度不间断监测功能的煤矿井下抑爆装置。
技术介绍
煤矿井下有些场所常出现瓦斯积聚而超限,尤其是高瓦斯矿的采煤工作面上隅角,由于风流拐角流动不畅以及风流拐弯时产生涡流现象对采空区瓦斯的吸引,此处极易发生瓦斯积聚超限,存在着极大的安全隐患,极易发生瓦斯爆炸。而目前市场上,现有的抑制爆炸装置主要针对爆炸产生后的快速控制,但如何在瓦斯爆炸前就能抑制爆炸,国内外都未有较好的技术手段。瓦斯爆炸必备的三项基本条件是:(1)瓦斯浓度达到5%~16%之间;(2)要有明火,明火源的温度650℃以上;(3)要有空气中的氧气,空气处处都存在,这项条件可以不计。当满足上述条件时,瓦斯才能爆炸。然而如果只是瓦斯自己爆炸,其威力和杀伤力还不是很大,只有当瓦斯引燃煤尘一起爆炸才显示其较大的杀伤力和破坏力。瓦斯犹如雷管,煤尘犹如炸药,雷管没有炸药,爆炸威力有限。因为煤尘爆炸产生900℃以上高温,产生强大的冲击波和大量的CO气体,而瓦斯爆炸产生CO2气体。为此,不难看出高瓦斯煤矿工作面上隅角或其他瓦斯积聚场所抑制瓦斯爆炸固然很重要,但在抑制爆炸的同时 ...
【技术保护点】
具有瓦斯浓度不间断监测功能的煤矿井下抑爆装置,其特征在于:包括设置在采煤工作面的上隅角处且用于对采煤工作面的上隅角处的甲烷浓度进行实时检测的甲烷浓度检测装置(7)和用于喷洒水雾降低甲烷浓度并降尘阻燃的喷雾器(5),所述喷雾器(5)通过水管(4)以及设置在水管(4)上的电磁阀(1)和水泵(6)与水源(3)连接,所述水管(4)上还设置有水压表(2);所述甲烷浓度检测装置(7)包括单片机(7‑1)和为甲烷浓度检测装置(7)中各用电模块供电的不间断供电电源(7‑2),以及与单片机(7‑1)相接的数据存储器(7‑9)和用于通过以太网与地面监控计算机连接并通信的以太网通信模块(7‑8) ...
【技术特征摘要】
1.具有瓦斯浓度不间断监测功能的煤矿井下抑爆装置,其特征在于:包括设置在采煤工作面的上隅角处且用于对采煤工作面的上隅角处的甲烷浓度进行实时检测的甲烷浓度检测装置(7)和用于喷洒水雾降低甲烷浓度并降尘阻燃的喷雾器(5),所述喷雾器(5)通过水管(4)以及设置在水管(4)上的电磁阀(1)和水泵(6)与水源(3)连接,所述水管(4)上还设置有水压表(2);所述甲烷浓度检测装置(7)包括单片机(7-1)和为甲烷浓度检测装置(7)中各用电模块供电的不间断供电电源(7-2),以及与单片机(7-1)相接的数据存储器(7-9)和用于通过以太网与地面监控计算机连接并通信的以太网通信模块(7-8),所述单片机(7-1)的输入端接有按键操作电路模块(7-3)、用于检测采煤工作面的上隅角处的甲烷气体浓度的甲烷气体传感器(7-4)、用于检测采煤工作面的上隅角处的温湿度的温湿度传感器(7-5)和用于检测采煤工作面的上隅角处的O2气体浓度进行实时检测的O2气体传感器(7-6),所述单片机(7-1)的输出端接有液晶显示屏(7-7),所述电磁阀(1)和水泵(6)均与单片机(7-1)的输出端连接;所述不间断供电电源(7-2)包括用于从煤矿井下供电线路上取电的电流互感器(7-21)和与电流互感器(7-21)的输出端连接的桥式整流电路(7-22),以及反向放电保护二极管D1、正向放电二极管D2、直流电压转换电路(7-23)、双向开关(7-24)和超级电容(7-25);所述桥式整流电路(7-22)的输出端还接有旁路开关(7-26),所述反向放电保护二极管D1的阳极与桥式整流电路(7-22)的输出端和旁路开关(7-26)连接,所述正向放电二极管D2的阳极和双向开关(7-24)均与反向放电保护二极管D1的阴极连接,所述超级电容(7-25)与双向开关(7-24)连接;所述直流电压转换电路(7-23)的输入端与正向放电二极管D2的阴极连接,所述正向放电二极管D2的阴极还接有过压保护采样电路(7-27)和充电电压采样电路(7-28),所述直流电压转换电路(7-23)的输出端为不间断供电电源(7-2)的正极输出端Vo+,所述超级电容(7-25)的负极为不间断供电电源(7-2)的负极输出端Vo-,所述过压保护采样电路(7-27)的输出端和充电电压采样电路(7-28)的输出端均与单片机(7-1)的输入端连接,所述旁路开关(7-26)和双向开关(7-24)均与单片机(7-1)的输出端连接;所述单片机(7-1)、数据存储器(7-9)、以太网通信模块(7-8)、按键操作电路模块(7-3)、甲烷气体传感器(7-4)、温湿度传感器(7-5)、O2气体传感器(7-6)和液晶显示屏(7-7)均与不间断供电电源(7...
【专利技术属性】
技术研发人员:沈建冬,张驰,张超,胡紫洁,
申请(专利权)人:西安邮电大学,
类型:新型
国别省市:陕西;61
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