一种气体浓度检测仪及其控制方法

    公开(公告)号:CN105842405B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610329814.9

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 本发明涉及燃气安全检测设备技术领域,尤其涉及一种气体浓度检测仪及其控制方法。气体浓度检测仪包括气体监测硬件系统、信号传输模块和控制系统,控制系统通过信号传输模块与气体硬件监测系统连接,以控制气体监测硬件系统并接收来自气体监测硬件系统的数据信息,气体监测硬件系统包括:气体采集模块、气体预处理模块、排水模块、动力模块和气体检测模块;控制系统包括:电路控制模块和上位机模块。该气体浓度检测仪能够根据实际需要选定监测点,实时在线监测窨井内燃气浓度,具有智能采样、水气分离、流量监测控制和排水功能,能同时监测多种气体浓度,实时判断燃气管道是否泄漏。

    一种用于气体浓度检测仪的控制系统

    公开(公告)号:CN106053756B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201610329671.1

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 本发明涉及燃气安全检测设备技术领域,尤其涉及一种用于气体浓度检测仪的控制系统。本发明的用于气体浓度检测仪的控制系统,通过信号传输模块与气体浓度检测仪的气体监测硬件系统连接,以控制气体监测硬件系统并接收来自气体监测硬件系统的数据信息;其中,该控制系统包括:电路控制模块,分别与气体监测硬件系统和信号传输模块联接,用于分别对气体监测硬件系统和信号传输模块的工作状态进行控制;上位机模块,通过信号传输模块与电路控制模块联接,以获取并分析来自气体监测硬件系统的数据,能实现实时在线监测窨井内燃气浓度,具有准确的远程控制功能,能同时监测窨井内的甲烷气体和乙烷气体浓度,实时判断是否有燃气管道发生泄漏的情况发生。

    一种井下可燃气体抑爆控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108131158A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711277697.7

    申请日:2017-12-06

    CPC classification number: E21F5/00 E21F17/18

    Abstract: 本发明提供一种井下可燃气体抑爆控制方法,包括:若监测到井下任一监测点可燃气体的浓度值达到第一预设阈值,则采用主动抑爆,所述主动抑爆包括:基于所述监测点的位置信息和可燃气体的浓度值,计算抑爆响应时长;基于所述抑爆响应时长、抑爆气体的类型以及井下空间体积,确定抑爆气体释放速率和抑爆气体释放量;按照所述抑爆气体的释放速率和所述抑爆气体释放量进行抑爆气体释放,直至所述监测点的可燃气体的浓度值小于第二预设阈值,所述第二预设阈值由所述抑爆气体释放速率和所述抑爆气体释放量确定。本发明通过对现场各监测点可燃气体浓度信息的统计、查询、趋势分析,从而采取相应的抑爆手段,使得井下安全得到充分保障。

    一种地下燃气管道泄漏区域的定位方法及系统

    公开(公告)号:CN108119760A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711280902.5

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种地下燃气管道泄漏区域的定位方法及系统,所述方法包括:S1、根据地下燃气管道相邻的地下空间中布置的可燃气体监测仪的实时监测结果,确定可燃气体的气体浓度超过预设阈值的所述可燃气体监测仪位置;S2、基于所述可燃气体监测仪位置以及所述可燃气体监测仪对应监测的可燃气体的气体浓度值,采用预设的燃气溯源算法,估算发生泄漏的地下燃气管道范围。本发明提供的地下燃气管道泄漏区域的定位方法及系统,通过在地下燃气管道相邻的地下空间中布置可燃气体监测仪,从而实时监测可燃气体浓度,再根据浓度和可燃气体监测仪位置确定燃气泄漏区域,实现了实时监测燃气安全和快速锁定泄漏区域,保障了城市安全。

    一种地下燃气管道泄漏点精确定位方法及系统

    公开(公告)号:CN108119759A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711277590.2

    申请日:2017-12-06

    CPC classification number: F17D5/005 F17D5/02 G01V9/007

    Abstract: 本发明提供一种地下燃气管道泄漏点精确定位方法及系统,所述方法包括:S1、在疑似燃气泄漏的管段上方设置多个探测孔,获取每个所述探测孔的燃气浓度值;S2、基于每个所述探测孔的燃气浓度值和所述探测孔的探测深度和探测间隔,采用数值分析法,预测燃气管道泄漏点的具体位置。本发明提供的地下燃气管道泄漏点精确定位方法及系统,通过数值分析的手段判断管线的泄漏点位,使得只需要少量的探测孔就能完成准确定位泄漏点,节省了大量资源。

    一种复合夹芯防弹结构
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108050891A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711375198.1

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明提供一种复合夹芯防弹结构,包括复合夹芯层,所述复合夹芯层由蜂窝型负泊松比结构和充填于所述蜂窝型负泊松比结构孔隙内的弹性体材料构成。本发明提供的一种复合夹芯防弹结构,在蜂窝型负泊松比结构和填充在其孔隙内的弹性体材料的相互协同促进作用下,具有低密度、高抗冲击强度、高抗断裂性能和良好的吸能减震性能,在防爆、防弹及轻质装甲防护等方面拥有广阔的应用前景。

    一种穿戴式冲击检测设备及控制方法

    公开(公告)号:CN106175667A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610466855.2

    申请日:2016-06-23

    CPC classification number: A61B5/00

    Abstract: 本发明涉及一种穿戴式冲击检测设备及控制方法。所述冲击检测设备包括:至少一个终端装置以及处理装置;所述至少一个终端装置与所述处理装置无线连接;所述至少一个终端装置用于获取穿戴人员所处环境的环境参数,并传输给所述处理装置;所述处理装置用于根据预设算法处理结合所述环境参数判断穿戴人员的身体受伤情况。本发明可以准确获取穿戴者所处的环境参数,及时发现穿戴者受伤的情况,并提高判断受伤等级的准确性。

    一种金属管材拉伸装置
    48.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104007017B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410222651.5

    申请日:2014-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种金属管材拉伸装置,包括装配支架和拉伸结构,该拉伸结构包括第一连接杆、第二连接杆、第一缓冲件和第二缓冲件,该第一缓冲件和第二缓冲件分别包括环形缓冲结构和缓冲接头,在该缓冲接头的一侧设置有固定杆,该固定杆垂直于该环形缓冲结构设置,该环形缓冲结构的一端套在该固定杆上,且该固定杆适宜于沿该环形缓冲结构的环内部分进行相对运动,在金属管材试件上还设置有进液口,该进液口与加压注入装置连通设置。通过本发明中的设置方式,在对管材进行内压和轴向拉伸双重载荷测试时,当管材在内压的作用下发生爆炸时,该第一缓冲件和第二缓冲件又提供了一定的活动距离,从而抵消了爆炸带来的位移,能够有效防止装置遭到破坏。

    多路空气采样型窨井内燃气在线监测方法和系统

    公开(公告)号:CN104776319A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510061350.3

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 本发明提出一种多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统和方法。其中,该方法包括:气体采集系统采集窨井内的气体;气体处理系统对采集的窨井内的气体进行预处理;气体测试系统监测预处理后的窨井内气体的浓度信息;信号采集系统采集窨井内气体的浓度信息,并根据浓度信息生成窨井内气体的数据信息;以及控制中心接收信号采集系统发送的窨井内气体的数据信息,并根据窨井内气体的数据信息判断燃气管道是否泄漏。本发明实施例的多路空气采样型窨井内燃气在线监测方法,可以实现对城市内燃气管道泄漏情况的实时监测。

    一种含能盐及其制备方法
    50.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102219701B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110096149.0

    申请日:2011-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种含能盐及其制备方法,属于含能材料技术领域。其分子结构式如式(1)所示:以三甲胺、卤代十六烷、高氯酸钾和硝酸钾为原料,丙酮和无水乙醇为溶剂,配置三甲胺的丙酮溶液,然后滴加卤代十六烷,反应结束后冷却有结晶,过滤得到晶体;然后将晶体、高氯酸钾和硝酸钾加入到无水乙醇中,反应结束后有沉淀析出,过滤、洗涤、干燥后得到含能盐十六烷基三甲基高氯酸铵。本发明合成的含能盐吸湿率低,比一些高氯酸盐的释放的能量大,安全稳定性好,成本低。

Patent Agency Ranking