【技术实现步骤摘要】
一种煤样瓦斯吸附常数自动测定装置
本专利技术属于煤层瓦斯含量测定
,具体涉及一种煤样瓦斯吸附常数自动测定装置。
技术介绍
煤与瓦斯突出是煤矿井下最严重的灾害之一,且我国是世界上煤与瓦斯突出最严重的国家。由于煤矿生产对井下煤层瓦斯赋存分布规律不明,瓦斯防治针对性不强,所以造成了多起瓦斯事故,因此对煤层瓦斯参数测定,了解并掌握一定区域范围瓦斯的赋存分布规律,是有效防范瓦斯事故的基础性工作。瓦斯防治需对煤层瓦斯含量进行有效测定,煤层瓦斯总含量为损失瓦斯量、现场解吸瓦斯量、残存瓦斯含量的总值,而煤层瓦斯压力和煤体吸附常数a、b值等变量会影响损失量、解吸量和残存量的取值,对煤层瓦斯含量值有间接影响,因此煤层瓦斯吸附能力的及时准确测量直接影响到矿井瓦斯灾害的预防与处理的有效性。目前我国采用的瓦斯吸附常数测定装置,普遍存在结构不稳定、自动化程度低、数据读取误差大、阀门易损、人工操作困难等缺点。因此为了提高煤层瓦斯吸附常数测定装置的自动化程度,减少实验工作量、工作难度及人为误差,亟需建立一套煤样瓦斯吸附常数自动测定装置 ...
【技术保护点】
1.一种煤样瓦斯吸附常数自动测定装置,其特征在于,包括高压吸附罐(1)、高压电动针阀(2)、中央控制台(3)、可调节恒温水浴(4)、真空泵电控箱(5)、真空泵(6)、吸附解吸装置柜(13)、玻璃导通阀(15)、气样袋(16)和止水夹(17),吸附解吸装置柜(13)包括解吸装置、1个大气压力传感器(10)和1个环境温度传感器(11),解吸装置包括柜体、2个激光位移传感器、2个量管、2个微型真空泵和1个水箱(14);其中,/n高压吸附罐(1)顶部内置有压力传感器(18),高压电动针阀(2)设置在高压吸附罐(1)的出入口处,低压吸附实验前,真空泵(6)的抽气口通过高压电动针阀(2 ...
【技术特征摘要】
1.一种煤样瓦斯吸附常数自动测定装置,其特征在于,包括高压吸附罐(1)、高压电动针阀(2)、中央控制台(3)、可调节恒温水浴(4)、真空泵电控箱(5)、真空泵(6)、吸附解吸装置柜(13)、玻璃导通阀(15)、气样袋(16)和止水夹(17),吸附解吸装置柜(13)包括解吸装置、1个大气压力传感器(10)和1个环境温度传感器(11),解吸装置包括柜体、2个激光位移传感器、2个量管、2个微型真空泵和1个水箱(14);其中,
高压吸附罐(1)顶部内置有压力传感器(18),高压电动针阀(2)设置在高压吸附罐(1)的出入口处,低压吸附实验前,真空泵(6)的抽气口通过高压电动针阀(2)与高压吸附罐(1)连接,并通过真空泵电控箱(5)控制实现对高压吸附罐(1)进行常压恒温脱气实验,待高压吸附罐(1)检漏合格后,高压吸附罐(1)放置于可调节恒温水浴(4)中;
解吸装置的柜体设置在水箱(14)上,2个激光位移传感器、2个量管、2个微型真空泵、大气压力传感器(10)和环境温度传感器(11)均设置在柜体内,2个量管分别为第一量管(8-1)和第二量管(8-2),第一量管(8-1)顶部侧壁上设置有第一抽气口和第二抽气口,第二量管(8-2)顶部侧壁上设置有抽气口,第一量管(8-1)和第二量管(8-2)底部侧壁上均设置有进气口,且进气口一端均位于水箱(14)液位下;2个激光位移传感器分别为第一激光位移传感器(7-1)和第二激光位移传感器(7-2),其分别设置在第一量管(8-1)和第二量管(8-2)的顶部;
2个微型真空泵分别为第一微型真空泵(12-1)和第二微型真空泵(12-2),第一量管(8-1)的第二抽气口与第一微型真空泵(12-1)连接;第二量管(8-2)抽气口与第二微型真空泵(12-2)连接;玻璃导通阀(15)一端与气样袋(16)连接,另一端与第一量管(8-1)进气口连接;
自动低压吸附实验前,第一量管(8-1)的第一抽气口通过止水夹(17)与高压电动针阀(2)连接;自动高压解吸实验前,高压电动针阀(2)与第二量管(8-2)进气口连接;
中央控制台(3)分别与真空泵电控箱(5)、第一激光位移传感器(7-1)、第二激光位移传感器(7-2)、大气压力传感器(10)、1个环境温度传感器(11)和第二微型真空泵(12-2)采用RS485连接;高压吸附罐(1)气密性检查完成后,中央控制台(3)分别与高压吸附罐(1)的压力传感器(18)端口和高压电动针阀(2)采用RS485连接。
2.根据权利要求1所述的一种煤样瓦斯吸附常数自动测定装置,其特征在于,解吸装置还包括2个浮片,分别为设置在第一量管(8-1)内的第一浮片(9-1)和设置在第二量管(8-2)内的第二浮片(9-2)。
3.根据权利要求2所述的一种煤样瓦斯...
【专利技术属性】
技术研发人员:龚选平,成小雨,王艺明,雷慧,高涵,曹文超,杨鹏,程成,孙令超,付栋,陈龙,
申请(专利权)人:中煤能源研究院有限责任公司,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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