用于采空区煤自燃早期预测的一氧化碳激光遥感测量装置制造方法及图纸

技术编号:22960864 阅读:40 留言:0更新日期:2019-12-27 20:59
本实用新型专利技术公开了一种用于采空区煤自燃早期预测的一氧化碳激光遥感测量装置。所述装置包括:DFB激光器及驱动器(1)、准直系统(3)、透镜(4)、卡塞格林望远镜系统(7)、光电探测器(8)、模拟锁相放大电路(9)及控制器(10)。与现有电化学CO传感器相比,本实用新型专利技术装置采用激光分子吸收光谱技术,对CO气体的识别具有唯一性,不会产生误报和误识,从而提高CO气体浓度检测的可靠性和灵敏度;与现有的固定点设置的CO传感器相比,本实用新型专利技术装置采用激光遥感测量,其测量的距离大于10米,可以实时检测半径在10米以内的整个有效面积内的CO气体,不需要大范围的气体的对流和扩散,检测灵敏度高达10ppm。

Carbon monoxide laser remote sensing device for early prediction of coal spontaneous combustion in Goaf

【技术实现步骤摘要】
用于采空区煤自燃早期预测的一氧化碳激光遥感测量装置
本技术涉及高灵敏CO激光遥感测量
,特别是涉及一种用于采空区煤自燃早期预测的一氧化碳激光遥感测量装置。
技术介绍
煤自燃灾害严重威胁矿井安全生产,随着深部灭火措施的实施,高瓦斯、高地温出现,煤自燃造成的瓦斯爆炸等衍生灾害频率增加。预防为主是治理灾害的第一要义,而煤矿井下采空区热辐射范围窄、岩石冒落强度大,因此难以直接获得采空区各区域温度。目前,现有的煤自燃灾害预测主要是依靠气体分析法,采用束管将井下空气抽取到地面分析站,然后利用气相色谱仪进行离线取样和分析,其分析时间一般需要30分钟以上,不能满足实时在线煤自燃发火的早期发火预测。在煤自燃发火过程中,CO是煤自燃的关键性指标,研究表明,65℃(CO生长率1ppm/s)左右代表进入早期氧化,85℃(CO生长率2ppm/s)代表快速氧化,120℃(CO生长率20ppm/s)代表加速氧化并伴随剧烈氧化,可见CO在煤自燃进入各个阶段的生长率高。及时准确的测量CO的浓度和生长率,特别是煤自燃早期阶段(65℃-85℃)低浓度的CO浓度和增长率,可以有本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于采空区煤自燃早期预测的一氧化碳激光遥感测量装置,其特征在于,所述装置包括:DFB激光器及驱动器(1)、准直系统(3)、透镜(4)、卡塞格林望远镜系统(7)、光电探测器(8)、模拟锁相放大电路(9)及控制器(10);/n所述控制器(10)与所述DFB激光器及驱动器(1)连接,用于控制所述DFB激光器的输出波长;所述准直系统(3)及所述透镜(4)依次设置在所述DFB激光器的出射光路上;所述卡塞格林望远镜系统(7)设置在DFB激光透射煤自燃发火早期产物中的CO烟气(5)后经过反射物(6)反射后的反射光路上;所述光电探测器(8)设置在所述卡塞格林望远镜系统(7)的出射光路上;所述模拟锁相放...

【技术特征摘要】
1.一种用于采空区煤自燃早期预测的一氧化碳激光遥感测量装置,其特征在于,所述装置包括:DFB激光器及驱动器(1)、准直系统(3)、透镜(4)、卡塞格林望远镜系统(7)、光电探测器(8)、模拟锁相放大电路(9)及控制器(10);
所述控制器(10)与所述DFB激光器及驱动器(1)连接,用于控制所述DFB激光器的输出波长;所述准直系统(3)及所述透镜(4)依次设置在所述DFB激光器的出射光路上;所述卡塞格林望远镜系统(7)设置在DFB激光透射煤自燃发火早期产物中的CO烟气(5)后经过反射物(6)反射后的反射光路上;所述光电探测器(8)设置在所述卡塞格林望远镜系统(7)的出射光路上;所述模拟锁相放大电路(9)与所述光电探测器(8)连接;所述控制器(10)与所述模拟锁相放大电路(9)连接。


2.根据权利要求1所述的一氧化碳激光遥感测量装置,其特征在于,所述D...

【专利技术属性】
技术研发人员:田利军魏计林张新宇邱选兵李传亮朱建民任艳苏铭王志社
申请(专利权)人:大同煤矿集团有限责任公司太原科技大学
类型:新型
国别省市:山西;14

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