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公开(公告)号:CN116850500A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310894110.6
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种全封闭储煤场长期存储的热能提取及自燃防治系统,包括工业冷水机组、三通阀、翅片换热器和工业制氮机。所述三通阀一端通过冷水管依次连接变频水泵和工业冷水机组,其另一端连接翅片换热器,第三端通过进气管依次连接高压气泵和工业制氮机,所述翅片换热器中布置有自动排气阀,其另一端依次连接温度传感器、截止阀和热泵装置,所述温度传感器依次连接模糊PID控制模块和变频水泵。本发明根据全封闭储煤情况,通过埋管的方式提取其氧化产热,减少升温范围和速率,提升其安全存储时间和存储质量,通过流量的自动调控,提高热能利用率和系统效率,当升温失控时,也能即刻以进气侧注氮的方式阻隔氧气,为煤的长期存储提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN116878310B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310894333.2
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种循环水式储煤堆氧化热能利用及自燃控制系统,包括冷水机组、三通阀、换热钢管、水泵、热交换装置和工业制氮机,所述三通阀一端与冷水机组通过进水管连接,另一端连接工业制氮机,第三端通过进水管连接换热钢管,所述换热钢管埋设在煤堆中,其中布设有安全阀,其另一端连接出水管,所述出水管中依次布设有温度传感器、启闭闸阀、水泵和热交换装置,所述热交换装置的另一端连接冷水机组。本发明通过循环水热交换的方式,降低储煤温度,减小氧化速率,同时回收储煤氧化损失的能量,当发现储煤自燃迹象时,能够立刻通过在迎风侧注氮的方式惰化整个储煤堆,化解自燃风险,为同时解决储煤氧化导致的热值损失和自燃问题提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116878310A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310894333.2
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种循环水式储煤堆氧化热能利用及自燃控制系统,包括冷水机组、三通阀、换热钢管、水泵、热交换装置和工业制氮机,所述三通阀一端与冷水机组通过进水管连接,另一端连接工业制氮机,第三端通过进水管连接换热钢管,所述换热钢管埋设在煤堆中,其中布设有安全阀,其另一端连接出水管,所述出水管中依次布设有温度传感器、启闭闸阀、水泵和热交换装置,所述热交换装置的另一端连接冷水机组。本发明通过循环水热交换的方式,降低储煤温度,减小氧化速率,同时回收储煤氧化损失的能量,当发现储煤自燃迹象时,能够立刻通过在迎风侧注氮的方式惰化整个储煤堆,化解自燃风险,为同时解决储煤氧化导致的热值损失和自燃问题提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116164241A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310190803.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: F17D5/02 , G06F30/27 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06F17/18 , G06N3/084 , G06N3/126 , G06N3/006 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种瓦斯抽采管网泄漏智能检测方法,涉及瓦斯抽采技术领域,包括步骤:基于目标管网绘制拓扑图并构建瓦斯抽采管网工况解算模型;通过在抽采管网不同位置增加气源节点的方法求解获取管网不同泄漏情况下的节点流量、负压数据;利用数学模型及BP神经网络构建由“泄漏管段”到“管段泄漏点”的二级泄漏故障诊断模型,并利用上述步骤求解的管网泄漏工况数据对神经网络模型进行训练;采集抽采管网真实工况数据,利用二级泄漏故障诊断模型进行管段泄漏判识及泄漏定位。本方法解决了传统瓦斯抽采管网泄漏诊断技术中无法对泄漏点进行精确定位的缺陷,代替了人工巡检方法,节约了成本。
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