[发明专利]一种抑制煤尘爆炸方法、拒爆装置及拒爆监控系统有效
| 申请号: | 202110423481.7 | 申请日: | 2021-04-20 |
| 公开(公告)号: | CN113090318B | 公开(公告)日: | 2023-08-15 |
| 发明(设计)人: | 毛龙飞;陈殿赋;李健威;孙守富;甘吉平;叶姗;霍城延;苏陆 | 申请(专利权)人: | 北京龙德时代技术服务有限公司 |
| 主分类号: | E21F5/04 | 分类号: | E21F5/04;E21F17/18 |
| 代理公司: | 北京智丞瀚方知识产权代理有限公司 11810 | 代理人: | 杨乐 |
| 地址: | 100010 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 抑制 煤尘 爆炸 方法 装置 监控 系统 | ||
1.一种抑制煤尘爆炸方法,其特征在于,包括以下步骤:
采集落尘面温度,确定该温度下的第一饱和水气压;
采集落尘面所在的空间温度与空间相对湿度,确定该温度下的第二饱和水气压,根据第二饱和水气压与空间相对湿度确定所述空间的空间绝对湿度;
根据空间绝对湿度与第一饱和水气压确定凝水相对湿度;
若空间相对湿度低于凝水相对湿度,则启动加湿装置为落尘面所在空间加湿。
2.根据权利要求1所述的抑制煤尘爆炸方法,其特征在于:采集颗粒物浓度,计算空间的实际含水率,若实际含水率低于含水率阈值,则启动加湿装置。
3.根据权利要求2所述的抑制煤尘爆炸方法,其特征在于,所述空间的实际含水率W的计算方法为先计算Tk温度下的绝对湿度φTk:
Tk---落尘面所在的空间温度;
φTk---Tk温度下的绝对湿度;
Pk---Tk温度下的空间相对湿度Pk;
---Tk温度下的饱和水汽压,固定参数,查询饱和水汽压表获得;
再计算空间的实际含水率W:
W=φTk/(φTk+Cm)
W为空间的实际含水率(%);
Cm为颗粒物浓度,单位为mg/m3。
4.根据权利要求1所述的抑制煤尘爆炸方法,其特征在于:所述加湿装置内设有加热装置,所述落尘面所在空间的温度低于加热温度阈值,则启动加湿装置与加热装置,将落尘面所在空间的温度维持在加热温度阈值之上。
5.一种使用权利要求1-4中任意一项所述抑制煤尘爆炸方法的拒爆装置,其特征在于:包括控制主机,所述控制主机分别连接第一温度传感器、第二温度传感器、湿度传感器及加湿装置,所述第一温度传感器检测落尘面温度,所述第二温度传感器检测落尘面所在空间的温度,所述湿度传感器检测落尘面所在空间的相对湿度;
所述控制主机被配置为接收落尘面温度、空间温度及空间相对湿度,确定落尘面温度下的第一饱和水气压与空间温度下的第二饱和水气压,再根据第二饱和水气压与空间相对湿度确定所述空间的空间绝对湿度,再根据空间绝对湿度与第一饱和水气压确定凝水相对湿度,判断若空间相对湿度低于凝水相对湿度,则启动加湿装置。
6.根据权利要求5所述的拒爆装置,其特征在于:所述加湿装置包括给水模块、柱塞泵机组及喷雾模块,所述给水模块通过上水管连接柱塞泵机组,所述柱塞泵机组的出水端通过高压出水管连接喷雾模块,所述高压出水管上设有电磁阀,所述柱塞泵机组与电磁阀均连接控制主机。
7.根据权利要求5所述的拒爆装置,其特征在于:所述控制主机连接颗粒物检测装置,所述控制主机被配置为接收颗粒物浓度、空间相对湿度及空间温度,计算空间的实际含水率,判断若空间的实际含水率低于含水率阈值,则启动加湿装置。
8.根据权利要求5所述的拒爆装置,其特征在于:所述控制主机连接风速检测装置,所述控制主机被配置为若风速高于风速阈值,则启动加湿装置。
9.一种包含权利要求5-8中任意一项所述拒爆装置的拒爆监控系统,其特征在于:包括云端控制中心、矿用通讯网络及若干拒爆装置,所述云端控制中心通过矿用通讯网络连接若干拒爆装置;
所述云端控制中心设有分级模块,所述分级模块内设有电子地图,并将电子地图分割为若干子区域,对所述子区域内拒爆装置采集的环境数据进行分级,根据分级情况定义该子区域的环境等级。
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