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| 1 | 低浓度瓦斯蓄热氧化井筒加热技术试验研究显示文摘为有效解决当前燃煤热风炉的大气污染物超标问题,采用低浓度瓦斯蓄热氧化系统替代燃煤锅炉为煤矿供热,介绍了低浓度瓦斯蓄热氧化井筒加热技术工艺流程及阳煤五矿低浓度瓦斯蓄热氧化井筒加热示范工程。通过现场试验运行,考察环境温度、抽采瓦斯浓度及流量、进风井进风量等参数对井筒加热效果的影响规律,为优化系统工艺提供控制参数选取依据,为提高系统运行安全性和稳定性提供理论支撑。试验结果表明,环境温度和进风井进风量主要影响系统热量需求,应改变低浓度瓦斯蓄热氧化装置的热能输出以适应热量需求的变化;抽采瓦斯浓度和抽采瓦斯流量主要影响系统热量生产,应调整低浓度瓦斯蓄热氧化装置的运行参数,以适应热量生产工况的变化。同时,在调整蓄热氧化装置的运行参数或热能输出时均需满足系统运行的安全性、协调性及稳定性要求。 | 康建东 | 2018 | 煤炭科学技术2018,46,6: | 14 |
| 2 | 基于S7-1200的瓦斯掺混监控系统显示文摘针对目前掺混监控系统存在数据采集复杂、传输效率低、抗干扰能力差、手动控制等问题,基于S7-1200系列PLC设计了一种瓦斯掺混监控系统;从系统的架构、关键设备选型、传感器数据采集和掺混PID控制器等方面进行设计,有效保障了瓦斯蓄热氧化装置和瓦斯发电机组的稳定高效运行。 | 王祖迅 | 2019 | 煤矿安全2019,50,3: | 7 |
| 3 | 矿井低浓度瓦斯蓄热氧化井筒加热技术探究显示文摘对低浓度瓦斯蓄热氧化井筒加热技术探究,通过对其作业原理、关键技术、运行工艺和安全控制四个方面的综合分析,对其在矿井井筒加热中的有效使用作出总结,希望能为其他矿井相似工程的开展实施提供保障。 | 王小建 | 2017 | 能源与节能2017,,11: | 6 |
| 4 | 基于S7-1200的瓦斯智能混配系统设计与工艺技术研究显示文摘为了有效提高打牛厂煤矿抽采的低浓度瓦斯利用率,提升瓦斯发电站经济效益,基于西门子S7-1200PLC控制系统,研发出高低浓度瓦斯智能混配系统。介绍了高低浓度瓦斯智能混配系统的主要功能及其结构组成,以及智能混配系统的关键技术设备和工艺控制原理。智能混配系统通过自动监测、分析高低浓度瓦斯的流量、压力、浓度等主要参数的变化规律,自动调节低浓度瓦斯混配量。应用结果表明:该智能混配系统混配的瓦斯浓度均匀稳定,瓦斯发电机组运行高效可靠,同时压力保护装置不会造成瓦斯抽采泵'憋压',对瓦斯抽采泵站安全运行无影响。 | 张群 | 2019 | 矿业安全与环保2019,46,2: | 5 |
| 5 | 低浓度瓦斯蓄热氧化技术在霍尔辛赫煤矿供热中的应用显示文摘本文从霍尔辛赫煤矿低浓度瓦斯蓄热氧化项目的瓦斯资源及抽采情况入手,通过对现有的低浓度瓦斯利用技术进行梳理分析,提出利用低浓度瓦斯蓄热热氧化技术,将煤矿抽采的低浓度瓦斯与空气混合成1%浓度左右,通过蓄热氧化装置将低浓度瓦斯氧化,并安装余热蒸汽锅炉回收氧化装置排出的高温烟气余热,产生饱和蒸汽替代煤矿现有燃气锅炉供热,减少煤矿燃气锅炉供热天然气用量,节省供热成本,同时将低浓度瓦斯加以利用,减少环境污染,获得减排收益;介绍了蓄热氧化机组、低浓度瓦斯安全输送、掺混、蓄热氧化和余热回收等多个系统的选型和设计方案,并进行了经济效益分析。 | 罗申国 | 2018 | 煤炭加工与综合利用2018,,12: | 1 |
| 6 | 煤层气蓄热氧化热能调控试验研究显示文摘为了提高低浓度煤层气蓄热氧化井筒加热工艺热能利用效率、减少资源浪费,以阳煤五矿小南庄低浓度煤层气蓄热氧化井筒加热项目为例,开展热能调控试验研究。得出热能调控的规律:井筒加热和建筑供暖的用能负荷均随环境温度的升高而减小;烟气调节阀的开度随环境温度升高而减小,原料气调节阀的开度随环境温度升高而减小;在一定温度范围内,主风机频率随环境温度升高而减小。在低浓度煤层气蓄热氧化井筒加热工艺运行过程中,当环境温度升高时,适当减小原料气调节阀开度,同时减小烟气调节阀开度并适当降低主风机频率,可以减少能源浪费,提高经济效益。 | 张涛 | 2021 | 能源与环保2021,43,6: | 1 |
| 7 | 瓦斯蓄热氧化井筒加热系统智能化研究显示文摘针对瓦斯蓄热氧化井筒加热系统存在的智能化水平落后于实际生产需求,影响生产效率和生产安全的问题,在原瓦斯蓄热氧化井筒加热控制系统初步具备远程控制的基础上,开展了智能化相关研究。介绍了瓦斯蓄热氧化井筒加热系统的工艺单元结构,重点分析了系统监控远程化、调控智能化、故障诊断智能化等方面的研究。某煤矿瓦斯蓄热氧化井筒加热系统智能化改造的应用案例表明:改造后的系统实现了远程监测及控制、故障智能化诊断及智能化调控功能,提高了装置运行安全性和经济性。 | 肖正 | 2024 | 煤化工2024,52,1: | 0 |