基于淡相壁面逆流的浓淡煤粉燃烧器

    公开(公告)号:CN118361732A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410581884.8

    申请日:2024-05-11

    Inventor: 胡洋 宋民航

    Abstract: 本发明涉及一种基于淡相壁面逆流的浓淡煤粉燃烧器,包括依次从内至外套设的浓相气流入射管、旋流风管、直流风管和逆流风管;所述浓相气流入射管和所述旋流风管之间形成旋流风通道;所述旋流风通道内设置有若干个启旋叶片,若干个启旋叶片绕所述浓相气流入射管周向且均匀布置;所述旋流风管和所述直流风管之间形成直流风通道;所述直流风管和所述逆流风管之间形成逆流风通道;所述逆流风管的上端为封闭端,所述浓相气流入射管的上端穿过所述逆流风管的上部封闭端;所述逆流风管的上端沿着其外壁的切向方向设置有空气流入口。

    一种微差干扰降振爆破中最优微差时间确定方法及装置

    公开(公告)号:CN109827481B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910182890.5

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明实施例公开一种微差干扰降振爆破中最优微差时间确定方法及装置,涉及工程爆破领域,能够更加准确地确定最优微差时间。所述方法包括:确定目标位置;根据第一炮孔和第二炮孔距离目标位置的距离,从单孔波形数据库选择第一单孔波形和第二单孔波形;第二单孔波形按照预定延迟时间延迟,依次得到延迟后的单孔波形;每个延迟后的单孔波形和第一单孔波形自坐标原点依次叠加,得到叠加后的波形,分别确定各叠加后的波形的最大振幅;根据最大振幅及预定延迟时间,得到振幅与延迟时间关系的分析图;分析图中振幅小于第一单孔波形的最大振幅与第二单孔波形的最大振幅中的较大值对应的延迟时间,确定为最优微差时间。本发明适用于确定最优微差时间。

    一种预混气体爆燃过程中火焰传播速度的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN112230015A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011127813.9

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种预混气体爆燃过程中火焰传播速度的测试系统及方法,其特征在于,包括激波管、传感器座、光纤、光电二极管、数据采集系统和计算机;激波管的顶部设置有至少两传感器座,每一传感器座均通过一光纤连接一光电二极管的输入端,每一光电二极管的输出端分别并联连接一电源和电阻的一端;每一电源和电阻的另一端分别连接数据采集系统,数据采集系统还连接计算机;数据采集系统用于采集各光电二极管转换的电信号及其出现时间;计算机用于确定瓦斯/空气预混气体爆燃的火焰传播速度,本发明能够解决未能准确测试火焰传播速度的问题,可以广泛应用于安全科学与技术领域中。

    一种微差干扰降振爆破中确定雷管段别的方法及装置

    公开(公告)号:CN109883278A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910194554.2

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明的实施例公开一种微差干扰降振爆破中确定雷管段别的方法及装置,涉及工程爆破领域,能够较准确地确定相邻间隔起爆的炮孔所装雷管的段别。所述方法包括:确定相邻间隔起爆的炮孔起爆的最优微差时间;根据所述最优微差时间,确定所述相邻间隔起爆的炮孔所装雷管的段别。所述装置、电子设备及可读存储介质包括用于执行所述方法的模块。本发明适用于确定相邻间隔起爆的炮孔所装雷管的段别。

    预混气体爆燃流场波系演化过程的观测方法及观测系统

    公开(公告)号:CN112284683A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011272792.X

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种预混气体爆燃流场波系演化过程的观测系统及方法,该系统包括激光器、第一平面镜、平凹透镜、第一凹球反射镜、第二凹球反射镜、第二平面镜、遮光片和摄像装置;激光器设置在第一凹球反射镜焦点以外,且第一凹球反射镜焦点处设置有狭缝,以使激光器发出的光经狭缝出射为点光源,出射光扩束后进入第一平面镜,通过第一平面镜反射到平凹透镜,平凹透镜将发散光发射到第一凹球反射镜,经第一凹球反射镜反射的光通过观察窗进入第二凹球反射镜进行再一次反射,再次反射的光通过第二平面镜和遮光片进入摄像装置,得到观察窗内预混气体爆燃场图像,其中,上述光路传播采用Z型,即入射光源与成像装置放置于不同的两侧。

    实现爆燃实验测试系统中多个目标同步控制的系统和方法

    公开(公告)号:CN111122653A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010038275.X

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种实现爆燃实验测试系统中多个目标同步控制的系统和方法,该系统包括激波管、预混气体供给系统、阻燃剂喷射系统、火焰信号采集系统、压力信号采集系统、数据采集系统、激光纹影系统、高压点火系统以及对各系统进行控制的同步控制系统;激波管包括依次相连的多个实验管道和1个可视化观察窗实验段;预混气体供给系统与激波管内部连通,产生预设当量比的预混气体并输入激波管内;阻燃剂喷射系统与可视化观察窗实验段相连;火焰信号采集系统和压力信号采集系统布置在每段实验管道的侧壁上;激光纹影系统用于对爆燃流场典型自由基浓度和温度的分布图像进行测量;高压点火系统与激波管端部连接,用于点火。本发明可以广泛应用于安全科学与技术领域。

    一种微差干扰降振爆破中最优微差时间确定方法及装置

    公开(公告)号:CN109827481A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910182890.5

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明实施例公开一种微差干扰降振爆破中最优微差时间确定方法及装置,涉及工程爆破领域,能够更加准确地确定最优微差时间。所述方法包括:确定目标位置;根据第一炮孔和第二炮孔距离目标位置的距离,从单孔波形数据库选择第一单孔波形和第二单孔波形;第二单孔波形按照预定延迟时间延迟,依次得到延迟后的单孔波形;每个延迟后的单孔波形和第一单孔波形自坐标原点依次叠加,得到叠加后的波形,分别确定各叠加后的波形的最大振幅;根据最大振幅及预定延迟时间,得到振幅与延迟时间关系的分析图;分析图中振幅小于第一单孔波形的最大振幅与第二单孔波形的最大振幅中的较大值对应的延迟时间,确定为最优微差时间。本发明适用于确定最优微差时间。

    低浓度瓦斯氧化利用装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN118391670A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410538899.6

    申请日:2024-04-30

    Inventor: 胡洋 宋民航

    Abstract: 本发明涉及一种低浓度瓦斯氧化利用装置及其运行方法,其中,装置包括:瓦斯氧化设备,用于正反向通入低浓度瓦斯气体,经加热反应和降温后排出烟气;气体管路,与所述瓦斯氧化设备连通并形成回路,用于正反向通导低浓度瓦斯并排出烟气;控制系统,一端与所述瓦斯氧化设备连接,另一端与所述气体管路连接,用于根据瓦斯氧化设备不同位置的温度,控制所述气体管路的流通方式。本发明实现了对低浓度矿井瓦斯的清洁及高值化利用,具有结构紧凑、工艺简单和反应效率高的优势。

    实现爆燃实验测试系统中多个目标同步控制的系统和方法

    公开(公告)号:CN111122653B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202010038275.X

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种实现爆燃实验测试系统中多个目标同步控制的系统和方法,该系统包括激波管、预混气体供给系统、阻燃剂喷射系统、火焰信号采集系统、压力信号采集系统、数据采集系统、激光纹影系统、高压点火系统以及对各系统进行控制的同步控制系统;激波管包括依次相连的多个实验管道和1个可视化观察窗实验段;预混气体供给系统与激波管内部连通,产生预设当量比的预混气体并输入激波管内;阻燃剂喷射系统与可视化观察窗实验段相连;火焰信号采集系统和压力信号采集系统布置在每段实验管道的侧壁上;激光纹影系统用于对爆燃流场典型自由基浓度和温度的分布图像进行测量;高压点火系统与激波管端部连接,用于点火。本发明可以广泛应用于安全科学与技术领域。

    可燃气管道泄漏射流火焰模拟及细水雾灭火装置

    公开(公告)号:CN118001658A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410291143.6

    申请日:2024-03-14

    Inventor: 胡洋 宋民航

    Abstract: 本发明涉及一种可燃气管道泄漏射流火焰模拟及细水雾灭火装置,包括:射流火焰模拟装置,用于在可燃气体通入的情况下模拟不同射流火焰;细水雾喷射器,若干个细水雾喷射器均位于所述射流火焰模拟装置的顶部,且绕射流火焰周向设置,用于对射流火焰喷出细水雾以进行灭火。本发明具有结构紧凑、多种泄露射流火焰灵活组织以及细水雾形成粒径及喷射角度灵活调节的优势。

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