專利名稱:煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及煤礦監(jiān)控技術(shù),特別涉及一種煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系 統(tǒng)。
背景技術(shù):
為保證煤礦的安全生產(chǎn),通常采用煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)安 全參數(shù)的監(jiān)測(cè)。例如,如圖1所示,圖1為現(xiàn)有技術(shù)煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān) 控終端顯示頁(yè)面示意圖。可以通過(guò)該在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行煤層瓦斯壓力測(cè)量、抽采鉆場(chǎng)的單 孔流量考查以及抽采系統(tǒng)的放水控制。其中,測(cè)量抽采鉆場(chǎng)的單孔流量一般采用“減法”方 式。具體的,通常采用V錐流量計(jì)進(jìn)行單孔流量測(cè)定,但是由于V錐流量計(jì)的最小管徑尚不 適應(yīng)鉆場(chǎng)單孔DN50 (DN為公稱通徑)管徑;因此,只能通過(guò)V錐流量計(jì)測(cè)定總管路的流量, 采用電磁閥控制單孔的閉合,然后進(jìn)行做“減法”求得總管路在關(guān)閉單孔前后的流量差即得 到單孔流量。但是,上述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)存在如下技術(shù)問(wèn)題采用“減法” 方式測(cè)量鉆場(chǎng)單孔流量存在諸多缺陷。例如,一方面,管路中的V錐流量計(jì)的測(cè)量數(shù)據(jù)的變 化可能是由多種因素引起的;根據(jù)流體力學(xué)的性質(zhì),流體(特別是氣體)的流量可以受氣 體的溫度、壓力而不斷變化,即使不做“減法”,V錐流量計(jì)的測(cè)量數(shù)據(jù)也會(huì)有差值出現(xiàn);所 以關(guān)閉單孔時(shí)所測(cè)得的流量差值不一定是單孔的實(shí)際流量,即減法方式可能造成測(cè)量不準(zhǔn) 確。另一方面,由于現(xiàn)有的在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)控終端軟件不具備“減法”功能,因此,如果做 “減法”運(yùn)算,則需要對(duì)軟件進(jìn)行更改,在軟件中增加減法功能,由此提高了系統(tǒng)運(yùn)行的復(fù)雜 性。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是提供一種煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),以提高單孔測(cè) 量的準(zhǔn)確度,且簡(jiǎn)化終端應(yīng)用。本實(shí)用新型提供一種煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括煤層瓦斯壓力在線 監(jiān)測(cè)模塊、單孔在線監(jiān)測(cè)模塊、自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊和監(jiān)控終端,所述煤層瓦斯壓力在線 監(jiān)測(cè)模塊、單孔在線監(jiān)測(cè)模塊、自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊分別與所述監(jiān)控終端連接;所述單孔 在線監(jiān)測(cè)模塊為用于安裝在單孔處的單孔流量計(jì),所述單孔流量計(jì)包括用于測(cè)量所述單孔 的瓦斯流量的流量單元。如上所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述單孔流量計(jì)還包括用于測(cè) 量所述單孔的瓦斯溫度的溫度單元。如上所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述單孔流量計(jì)還包括用于測(cè) 量所述單孔的瓦斯壓力的壓力單元。如上所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),還包括濃度傳感器,用于測(cè)量所 述單孔的瓦斯?jié)舛?。[0009]如上所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述單孔流量計(jì)為旋進(jìn)漩渦流量 計(jì)。如上所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述旋進(jìn)漩渦流量計(jì)中包括溫度 傳感頭、壓力傳感頭和流量計(jì)積算儀,所述溫度傳感頭、壓力傳感頭設(shè)置于所述旋進(jìn)漩渦流 量計(jì)的殼體上,且與所述旋進(jìn)漩渦流量計(jì)的流體通道相通。如上所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊 為正壓傳感器。如上所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊為自 動(dòng)放水器;所述自動(dòng)放水器中包括液位傳感器、進(jìn)水逆止普通閥、電動(dòng)卸壓閥和放水逆止 閥,所述液位傳感器與電動(dòng)卸壓閥連接,所述電動(dòng)卸壓閥與進(jìn)水逆止普通閥連通。如上所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),所述進(jìn)水逆止普通閥與監(jiān)控終端 之間通信連接。本實(shí)用新型的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過(guò)采用單孔流量計(jì)直接安裝 于單孔處測(cè)定單孔的相關(guān)參數(shù),提高了單孔測(cè)量的準(zhǔn)確性,且不需要更改監(jiān)控終端的軟件, 可操作性強(qiáng)、可移植性強(qiáng)。
為了更清楚地說(shuō)明本實(shí)用新型實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例 或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作一簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是 本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提 下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為現(xiàn)有技術(shù)煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)控終端顯示頁(yè)面示意圖;圖2為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中所采用的旋進(jìn)漩渦流量 計(jì)的結(jié)構(gòu)示意圖;圖4為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中所采用的旋進(jìn)漩渦流量 計(jì)的安裝結(jié)構(gòu)示意圖;圖5為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中所采用的旋進(jìn)漩渦流量 計(jì)的測(cè)量結(jié)果實(shí)例顯示示意圖;圖6為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中所采用的自動(dòng)放水器的 結(jié)構(gòu)示意圖。附圖標(biāo)記說(shuō)明11-煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊;12-單孔在線監(jiān)測(cè)模塊;13-自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè) 模塊;14-監(jiān)控終端;15-起漩器;16-殼體;[0026]17-流量計(jì)積算儀;18-壓電晶體傳感頭;19-溫度傳感頭[0027]20-壓力傳感頭;21-消漩器;22-放水容器;[0028]23-液位傳感器;24-進(jìn)水逆止普通閥;25-電動(dòng)卸壓閥[0029]26-放水逆止閥;27-流量計(jì);28-旁通管線。
具體實(shí)施方式
[0031]為使本實(shí)用新型實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合本實(shí)用新 型實(shí)施例中的附圖,對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描 述的實(shí)施例是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例。基于本實(shí)用新型中的實(shí)施 例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于 本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。本實(shí)用新型的主要技術(shù)方案為,在鉆場(chǎng)單孔處設(shè)置可以單獨(dú)用于進(jìn)行單孔參數(shù)例 如瓦斯流量測(cè)量的單孔在線監(jiān)測(cè)模塊,從而不需要再進(jìn)行“減法”式測(cè)量,提高單孔測(cè)量的 準(zhǔn)確性,且不需要更改系統(tǒng)的監(jiān)控終端軟件,簡(jiǎn)化了終端應(yīng)用。下面通過(guò)附圖和具體實(shí)施例,對(duì)本實(shí)用新型的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)描述。圖2為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。如圖2所示, 該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以包括煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊11、單孔在線監(jiān)測(cè)模塊12、自動(dòng)放水在線 監(jiān)測(cè)模塊13和監(jiān)控終端14。其中,煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊11用于測(cè)量煤層的瓦斯壓力;單孔在線監(jiān)測(cè)模 塊12可以對(duì)單孔的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量;自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊13用于對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行自 動(dòng)放水。上述的煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊11、單孔在線監(jiān)測(cè)模塊12和自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè) 模塊13均分別與監(jiān)控終端14連接,可以將其測(cè)量得到的瓦斯壓力數(shù)值和單孔流量數(shù)值等 數(shù)據(jù)傳送至監(jiān)控終端14顯示,以利于進(jìn)行監(jiān)控。其中,本實(shí)施例中的單孔在線監(jiān)測(cè)模塊12可以為安裝在單孔處的單孔流量計(jì),該 流量計(jì)可以設(shè)置在每一單孔中。其可以包括流量單元,用于直接對(duì)單孔的瓦斯流量進(jìn)行測(cè) 量。通過(guò)直接在單孔處設(shè)置單孔流量計(jì),直接測(cè)量單孔參數(shù),克服了現(xiàn)有技術(shù)中的“減法”測(cè) 量方式所導(dǎo)致的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的缺陷,提高了單孔測(cè)量的精確度;并且由于不再需要進(jìn)行“減 法”運(yùn)算,從而不再需要更改監(jiān)控終端軟件,簡(jiǎn)化了終端應(yīng)用。此外,本實(shí)施例還對(duì)單孔流量 計(jì)所測(cè)得的單孔流量數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證,即將流量計(jì)數(shù)據(jù)與安裝在同一管路上的孔板測(cè)試數(shù) 據(jù)進(jìn)行對(duì)比,可以得到,采用本實(shí)施例單孔流量計(jì)測(cè)得的單孔瓦斯流量值是位于簡(jiǎn)易公式 計(jì)算結(jié)果數(shù)值和統(tǒng)一公式計(jì)算結(jié)果數(shù)值之間的,因此,具有較高的準(zhǔn)確度。進(jìn)一步的,本實(shí)施例中的單孔在線監(jiān)測(cè)模塊12例如上述的單孔流量計(jì),還可以包 括溫度單元、壓力單元。其中,溫度單元用于測(cè)量單孔的瓦斯溫度,壓力單元用于測(cè)量單孔 的瓦斯壓力。此外,還可以包括濃度傳感器,用于測(cè)量單孔的瓦斯?jié)舛?。本?shí)施例的單孔流 量計(jì)相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)中的只能得到單孔瓦斯流量參數(shù),增加了瓦斯溫度、壓力等參數(shù),從而 可以更全面的對(duì)單孔的瓦斯?fàn)顟B(tài)進(jìn)行監(jiān)控,提高安全監(jiān)控的能力;同時(shí)也可以為瓦斯治理 提供更多的依據(jù)。此外,監(jiān)控終端14中還顯示有單孔的瓦斯純量,該純量值即為瓦斯流量 與瓦斯?jié)舛鹊某朔e。具體的,例如,該單孔流量計(jì)可以采用適用于低流速、小流量的CX系列的旋進(jìn)漩 渦流量計(jì),其最低測(cè)量流量可以為0. 05m7min。該旋進(jìn)漩渦流量計(jì)的結(jié)構(gòu)可以參見圖3,圖 3為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中所采用的旋進(jìn)漩渦流量計(jì)的結(jié)構(gòu)示意 圖。該流量計(jì)為一體化流量計(jì),其可以包括起漩器15、殼體16、流量計(jì)積算儀17、壓電晶體 傳感頭18、溫度傳感頭19、壓力傳感頭20和消漩器21。所述溫度傳感頭19、壓力傳感頭20 設(shè)置于殼體16上,且與該旋進(jìn)漩渦流量計(jì)的流體通道相通。其原理大致為,當(dāng)沿著軸向的 流體例如瓦斯由流量計(jì)的入口進(jìn)入時(shí),在起漩器15的作用下,被強(qiáng)制圍繞中心線旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生漩渦流;漩渦流沿殼體16到達(dá)收縮段突然節(jié)流加速;當(dāng)通過(guò)擴(kuò)散段時(shí),漩渦中心沿一錐 形螺旋線進(jìn)動(dòng)。此時(shí),由兩個(gè)壓電晶體傳感頭18檢測(cè)到的漩渦流進(jìn)動(dòng)頻率信號(hào)經(jīng)前置電路 放大、濾波、整形后轉(zhuǎn)換為兩路與流速成正比的脈沖信號(hào),經(jīng)流量計(jì)積算儀17中處理電路 進(jìn)行相位的比較和判斷,并剔除外來(lái)干擾信號(hào)后,與溫度傳感頭19、壓力傳感頭20檢測(cè)到 的信號(hào)一起送入流量計(jì)積算儀17進(jìn)行運(yùn)算處理,并把流體的體積流量和總量直接顯示于 IXD屏上。消漩器21固定在出口段,可以消除漩渦流。上述的旋進(jìn)漩渦流量計(jì)安裝方便,其對(duì)環(huán)境條件的限制少,能自動(dòng)、準(zhǔn)確地檢測(cè)瓦 斯的溫度、壓力和流量值,并直接顯示和上傳標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下0 = 101. 325kPa,Tb = 293. 15K) 的瓦斯體積累積量。圖4為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中所采用的旋進(jìn) 漩渦流量計(jì)的安裝結(jié)構(gòu)示意圖,參見圖4,流量計(jì)27應(yīng)與單孔的管道同軸安裝,且可以任意 角度安裝,需要保證瓦斯的流向應(yīng)與流量計(jì)上標(biāo)識(shí)的流向一致。此外,為了不影響瓦斯的正 常輸送和便于維護(hù),可以安裝旁通管道。圖4中的箭頭所示為氣流入口 ;前直管段a大于等 于3DN,后直管段b大于等于IDN ;還安裝有旁通管線觀。此外,圖5為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中所采用的旋進(jìn)漩渦 流量計(jì)的測(cè)量結(jié)果實(shí)例顯示示意圖??梢詮膱D5中看到,采用該旋進(jìn)漩渦流量計(jì)可以測(cè)量 出單孔中瓦斯的溫度、壓力、流量等數(shù)據(jù),此外,還可以測(cè)量得到瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù),相對(duì)于現(xiàn)有 技術(shù)中只能測(cè)得瓦斯流量,不僅提高了數(shù)據(jù)的測(cè)量準(zhǔn)確度,而且測(cè)量參數(shù)增多,安全監(jiān)控能 力提高。此外,也可以在監(jiān)控終端軟件做出上述四個(gè)參數(shù)的變化曲線。其中,煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊11可以采用GPD100型0 6MPA正壓傳感器進(jìn) 行瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè),由于該壓力傳感器的量程與壓力表的量程一致,因此測(cè)得的數(shù)據(jù)更 加準(zhǔn)確。此外,由于GPD100正壓傳感器為分體式,壓力頭與顯示是分開的,不受鉆場(chǎng)內(nèi)管路 位置的影響,更便于安裝和人員觀測(cè)。壓力傳感器信號(hào)接入本實(shí)施例的監(jiān)控終端14后能自 動(dòng)生成實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)曲線,技術(shù)人員通過(guò)分析該曲線,能判斷煤層瓦斯壓力隨抽采時(shí)間的變化 關(guān)系,進(jìn)而考查出抽采半徑。其中,自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊13為一自動(dòng)放水器。與現(xiàn)有技術(shù)中所采用的機(jī)械 式人工放水器相對(duì)比,現(xiàn)有技術(shù)中的放水器存在諸多缺陷,例如,通常采用浮球式或者機(jī)械 式,由人工進(jìn)行放水,效率很低;放水器沒有通信功能,不能在地面觀察到放水狀態(tài),即使出 現(xiàn)故障也不能被及時(shí)發(fā)現(xiàn);或者,只能對(duì)放水器進(jìn)行定時(shí)放水的控制,例如,每5分鐘放水 一次,而不論是否應(yīng)該放水,造成資源浪費(fèi)。而本實(shí)施例的自動(dòng)放水器增加了通信接口,該 通信接口采用氣動(dòng)閥的限位開關(guān)一無(wú)源觸點(diǎn)輸出到監(jiān)控終端,在監(jiān)控終端上實(shí)時(shí)顯示放水 器是處于放水狀態(tài)還是集水狀態(tài);在無(wú)水時(shí)不啟動(dòng)執(zhí)行部件氣動(dòng)閥,延長(zhǎng)了執(zhí)行部件的使 用壽命;在容器內(nèi)水不滿時(shí)不執(zhí)行放水動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)了真正意義上的“自動(dòng)”放水,大大提高了 抽采系統(tǒng)的抽采效率。具體的,圖6為本實(shí)用新型煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中所采用的自動(dòng)放 水器的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖6所示,該自動(dòng)放水器的放水容器可以包括放水容器22、液位傳感 器23、進(jìn)水逆止普通閥24、電動(dòng)卸壓閥25和放水逆止閥26。正常集水時(shí),進(jìn)水逆止普通閥 M處于打開狀態(tài),電動(dòng)卸壓閥25處于關(guān)閉狀態(tài);當(dāng)放水容器22中的水滿時(shí),液位傳感器23 發(fā)出放水指令,傳給電動(dòng)卸壓閥25,電動(dòng)卸壓閥25打開,進(jìn)水逆止普通閥M在抽采管負(fù)壓 作用下關(guān)閉,大氣壓力進(jìn)入自動(dòng)放水器集水箱,這樣放水器放水孔放水,放水逆止閥26就
6進(jìn)行放水,抽采管繼續(xù)抽采瓦斯。當(dāng)放水容器22中的水水排放完畢時(shí),液位傳感器23發(fā)出 指令,關(guān)閉電動(dòng)卸壓閥25,集水箱內(nèi)進(jìn)水逆止普通閥M兩端壓力平衡,在水的作用下打開 進(jìn)水逆止普通閥對(duì),進(jìn)入下一集水狀態(tài)。該自動(dòng)放水器的進(jìn)水逆止普通閥M可以作為通信接口輸出一組RS-485信號(hào)上 傳至監(jiān)控終端14,使得在地面就可以觀察到放水器是處于放水狀態(tài)還是集水狀態(tài),同時(shí)也 便于值班人員監(jiān)督放水器是否處于完好狀態(tài)。此外,其可以接入監(jiān)測(cè)系統(tǒng),也可以與監(jiān)控 部門無(wú)關(guān),因此,不需要額外更改監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件,從而不會(huì)增加額外的系統(tǒng)軟件維護(hù)管理負(fù) 擔(dān)。進(jìn)一步的,可以在采用智能RS-485方式進(jìn)行信號(hào)反饋時(shí),兩根信號(hào)線可以帶16臺(tái)放水 器的反饋信號(hào),節(jié)約通訊線路80%。該自動(dòng)放水器的全部器件都可以安裝到隔爆腔里,完全 避免巷道淋水的侵?jǐn)_和免遭人為破壞;其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,只使用本安直流電源,因此比同類放水 器大大減少了安裝工序,降低了安裝成本。本實(shí)施例的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過(guò)采用單孔流量計(jì)直接安裝于 單孔處測(cè)定單孔的相關(guān)參數(shù),提高了單孔測(cè)量的準(zhǔn)確性,且不需要更改監(jiān)控終端的軟件,可 操作性強(qiáng)、可移植性強(qiáng),適用于國(guó)內(nèi)所有類型的煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng),具有較強(qiáng)的推廣價(jià)值。最后應(yīng)說(shuō)明的是以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本實(shí)用新型的技術(shù)方案,而非對(duì)其限制; 盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解: 其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等 同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本實(shí)用新型各實(shí)施例技術(shù) 方案的精神和范圍。
權(quán)利要求1.一種煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,包括煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè) 模塊、單孔在線監(jiān)測(cè)模塊、自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊和監(jiān)控終端,所述煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè) 模塊、單孔在線監(jiān)測(cè)模塊、自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊分別與所述監(jiān)控終端連接;所述單孔在線監(jiān)測(cè)模塊為用于安裝在單孔處的單孔流量計(jì),所述單孔流量計(jì)包括用于 測(cè)量所述單孔的瓦斯流量的流量單元。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所述單孔 流量計(jì)還包括用于測(cè)量所述單孔的瓦斯溫度的溫度單元。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所述單孔 流量計(jì)還包括用于測(cè)量所述單孔的瓦斯壓力的壓力單元。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,還包括濃 度傳感器,用于測(cè)量所述單孔的瓦斯?jié)舛取?br>
5.根據(jù)權(quán)利要求1 4任一所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所 述單孔流量計(jì)為旋進(jìn)漩渦流量計(jì)。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所述旋進(jìn) 漩渦流量計(jì)中包括溫度傳感頭、壓力傳感頭和流量計(jì)積算儀,所述溫度傳感頭、壓力傳感頭 設(shè)置于所述旋進(jìn)漩渦流量計(jì)的殼體上,且與所述旋進(jìn)漩渦流量計(jì)的流體通道相通。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所述煤層 瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊為正壓傳感器。
8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所述自動(dòng) 放水在線監(jiān)測(cè)模塊為自動(dòng)放水器;所述自動(dòng)放水器中包括液位傳感器、進(jìn)水逆止普通閥、電 動(dòng)卸壓閥和放水逆止閥,所述液位傳感器與電動(dòng)卸壓閥連接,所述電動(dòng)卸壓閥與進(jìn)水逆止 普通閥連通。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所述進(jìn)水 逆止普通閥與監(jiān)控終端之間通信連接。
專利摘要本實(shí)用新型提供一種煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊、單孔在線監(jiān)測(cè)模塊、自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊和監(jiān)控終端,所述煤層瓦斯壓力在線監(jiān)測(cè)模塊、單孔在線監(jiān)測(cè)模塊、自動(dòng)放水在線監(jiān)測(cè)模塊分別與所述監(jiān)控終端連接;所述單孔在線監(jiān)測(cè)模塊為用于安裝在單孔處的單孔流量計(jì),所述單孔流量計(jì)包括用于測(cè)量所述單孔的瓦斯流量的流量單元。本實(shí)用新型的煤礦數(shù)字化防突抽采在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過(guò)采用單孔流量計(jì)直接安裝于單孔處測(cè)定單孔的相關(guān)參數(shù),提高了單孔測(cè)量的準(zhǔn)確性,且不需要更改監(jiān)控終端的軟件,簡(jiǎn)化了終端應(yīng)用。
文檔編號(hào)E21F17/18GK201896630SQ20102025938
公開日2011年7月13日 申請(qǐng)日期2010年7月8日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月8日
發(fā)明者何吉春, 劉廣順, 吳浩仁, 張士環(huán), 方良才, 朱蔭華, 李平 申請(qǐng)人:淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司