System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统技术方案_技高网

一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统技术方案

技术编号:43285045 阅读:23 留言:0更新日期:2024-11-12 16:07
本发明专利技术公开了一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,包括管理装置本体、中央控制模块、监控单元、涌水水质检测单元和涌水处理单元,中央控制模块安装在管理装置本体内部导热板一侧的电路板表面,监控单元和涌水水质检测单元分别设置在中央控制模块一侧的电路板表面,涌水处理单元设置在中央控制模块下方的电路板表面,涌水处理单元另一侧的电路板表面设置有涌水复用单元,涌水处理单元包括第一水泵、絮凝剂自动投放阀、分离池、第二水泵、RO反渗透膜。本发明专利技术采用混凝分离工艺和RO反渗透工艺相结合的处理方式,可以将涌水脱盐软化,供井下用水复用,而且全程无人值守,节省了人力成本,自动化程度高,更加智能化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及煤矿涌水管理系统,具体为一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统


技术介绍

1、矿井涌水是指矿体及围岩空隙中的地下水(孔隙水水源、裂隙水水源、岩溶水水源)、地表水水源,在压力作用下涌出,称为矿井涌水(在地下水面以下岩(土)体中采矿、开挖基坑或地下硐室时,地下水不断地流入场地的现象)。

2、煤矿井下采空区涌水为高矿化度矿井水,水中含盐量高、硬度高,排水至地面处理费用较高,且存在环保风险等问题,为了最大程度节约水资源,充分利用井下采空区涌水,而目前所采用的涌水复用处理方式则需要投入大量的人力成本,且全程需要人员值守和管理,自动化程度低,我们提出一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,包括管理装置本体、中央控制模块、监控单元、涌水水质检测单元和涌水处理单元,所述中央控制模块安装在管理装置本体内部导热板一侧的电路板表面,所述监控单元和涌水水质检测单元分别设置在中央控制模块一侧的电路板表面,所述涌水处理单元设置在中央控制模块下方的电路板表面,所述涌水处理单元另一侧的电路板表面设置有涌水复用单元,所述监控单元包括第一监控摄像头、第二监控摄像头、第三监控摄像头,所述涌水水质检测单元包括第一水质检测仪、第二水质检测仪,所述涌水处理单元包括第一水泵、絮凝剂自动投放阀、分离池、第二水泵、ro反渗透膜。

3、优选的,所述管理装置本体两侧的外壁上皆安装有散热窗,且散热窗的内部安装有散热扇,便于热量散出。

4、优选的,所述导热板的内部安装有冷水盒,且冷水盒远离电路板一侧的外壁上皆安装有半导体制冷片,并且半导体制冷片的外壁延伸至管理装置本体的外部并安装有风扇,可对电路板进行降温。

5、优选的,所述中央控制模块一侧的电路板表面安装有无线传输模块。

6、优选的,所述监控单元通过监控模块与第一监控摄像头、第二监控摄像头、第三监控摄像头远程连接。

7、优选的,所述涌水水质检测单元通过水质分析处理模块与第一水质检测仪、第二水质检测仪远程连接。

8、优选的,所述涌水处理单元采用两种工艺,分别为混凝分离工艺和ro反渗透工艺。

9、优选的,所述涌水复用单元包括恒压供水装置和井下供水系统。

10、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

11、该管理系统主要由监控单元、涌水水质检测单元、涌水处理单元、涌水复用单元四个部分组成,其中,监控单元通过监控模块接收安装在煤矿井下采空区的第一监控摄像头、第二监控摄像头、第三监控摄像头拍摄的图像数据,并传输给中央控制模块进行分析处理,第一监控摄像头对涌水产生环节进行监控,第二监控摄像头对涌水处理环节进行监控,第三监控摄像头对涌水复用环节进行监控,当产生涌水时,涌水水质检测单元通过水质分析处理模块接收安装在涌水池内的第一水质检测仪对涌水检测到的数据,并传输给中央控制模块进行分析处理,然后,涌水处理单元内的第一水泵将涌水抽入分离池中,控制絮凝剂自动投放阀向分离池中投放絮凝剂,使涌水中的胶粒物质发生凝聚和絮凝而分离出来,达到初步净化的目的,接着,第二水泵将分离池中的涌水抽出并输送给ro反渗透膜进行反渗透净化,对涌水进行脱盐处理,还可以有效地去除低分子有机物、病毒和细菌等,同时,可以拦截水中的钙镁离子,降低水的硬度,第二水质检测仪对处理后的清水进行检测,本系统采用了混凝分离工艺和ro反渗透工艺相结合的处理方式,可以将涌水脱盐软化,使其转变为可复用的清水,采空区涌水经过处理后,可达到饮用水标准,涌水复用单元采用恒压供水装置将清水接入井下供水系统,将处理后的清水作为井下供水系统的补充水源,不仅有效节约了水资源、减少了矿井水的排放量、降低了对矿区周边环境的污染,同时还节省了将采空区涌水排至地面再处理的费用,并且,该控制系统全程无人值守,节省了人力成本,自动化程度高,更加智能化。

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【技术保护点】

1.一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于,包括管理装置本体(1)、中央控制模块(4)、监控单元(5)、涌水水质检测单元(6)和涌水处理单元(7),所述中央控制模块(4)安装在管理装置本体(1)内部导热板(2)一侧的电路板(3)表面,所述监控单元(5)和涌水水质检测单元(6)分别设置在中央控制模块(4)一侧的电路板(3)表面,所述涌水处理单元(7)设置在中央控制模块(4)下方的电路板(3)表面,所述涌水处理单元(7)另一侧的电路板(3)表面设置有涌水复用单元(8),所述监控单元(5)包括第一监控摄像头(502)、第二监控摄像头(503)、第三监控摄像头(504),所述涌水水质检测单元(6)包括第一水质检测仪(602)、第二水质检测仪(603),所述涌水处理单元(7)包括第一水泵(701)、絮凝剂自动投放阀(702)、分离池(703)、第二水泵(704)、RO反渗透膜(705)。

2.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述管理装置本体(1)两侧的外壁上皆安装有散热窗(9),且所述散热窗(9)的内部安装有散热扇(10)。</p>

3.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述导热板(2)的内部安装有冷水盒(12),且所述冷水盒(12)远离电路板(3)一侧的外壁上皆安装有半导体制冷片(13),并且所述半导体制冷片(13)的外壁延伸至管理装置本体(1)的外部并安装有风扇(14)。

4.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述中央控制模块(4)一侧的电路板(3)表面安装有无线传输模块(11)。

5.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述监控单元(5)通过监控模块(501)与第一监控摄像头(502)、第二监控摄像头(503)、第三监控摄像头(504)远程连接。

6.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述涌水水质检测单元(6)通过水质分析处理模块(601)与第一水质检测仪(602)、第二水质检测仪(603)远程连接。

7.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述涌水处理单元(7)采用两种工艺,分别为混凝分离工艺和RO反渗透工艺。

8.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述涌水复用单元(8)包括恒压供水装置和井下供水系统。

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【技术特征摘要】

1.一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于,包括管理装置本体(1)、中央控制模块(4)、监控单元(5)、涌水水质检测单元(6)和涌水处理单元(7),所述中央控制模块(4)安装在管理装置本体(1)内部导热板(2)一侧的电路板(3)表面,所述监控单元(5)和涌水水质检测单元(6)分别设置在中央控制模块(4)一侧的电路板(3)表面,所述涌水处理单元(7)设置在中央控制模块(4)下方的电路板(3)表面,所述涌水处理单元(7)另一侧的电路板(3)表面设置有涌水复用单元(8),所述监控单元(5)包括第一监控摄像头(502)、第二监控摄像头(503)、第三监控摄像头(504),所述涌水水质检测单元(6)包括第一水质检测仪(602)、第二水质检测仪(603),所述涌水处理单元(7)包括第一水泵(701)、絮凝剂自动投放阀(702)、分离池(703)、第二水泵(704)、ro反渗透膜(705)。

2.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述管理装置本体(1)两侧的外壁上皆安装有散热窗(9),且所述散热窗(9)的内部安装有散热扇(10)。

3.根据权利要求1所述的一种无人值守的煤矿采空涌水复用管理系统,其特征在于:所述导热板...

【专利技术属性】
技术研发人员:李团结薛国华张玉良张孝斌赵朋上海涛李任泽政
申请(专利权)人:陕西陕煤黄陵矿业有限公司
类型:发明
国别省市:

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