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原文传递 一种煤堆自燃倾向测定系统及测定方法
专利名称: 一种煤堆自燃倾向测定系统及测定方法
摘要: 本发明涉及一种煤堆自燃倾向测定系统及测定方法,尤其是能较为真实的模拟煤场堆积方式、粒度、空气流量下煤堆自燃倾向特性,适用于煤堆自燃倾向特性的测定。本发明中的主机包括内筒上盖、内筒加热器、空气预热导管、水箱、内筒温度计、内筒、反应器温度计、内筒搅拌器和抽水泵;内筒加热器、空气预热导管、反应器、反应器温度计和内筒搅拌器均安装在内筒内,内筒温度计安装在内筒上盖上,内筒上盖安装在内筒上,空气预热导管与反应器连接,抽水泵与内筒连接,且抽水泵安装在水箱内。该系统适用于较为真实的模拟煤场堆积方式、粒度、空气流量下煤堆自燃倾向特性,系统结构合理紧凑,测试结果准确可靠。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 浙江;33
申请人: 华电电力科学研究院有限公司
发明人: 张磊;刘奥灏;汪后港;李小江
专利状态: 有效
申请日期: 2019-05-16T00:00:00+0800
发布日期: 2019-09-06T00:00:00+0800
申请号: CN201910406909.X
公开号: CN110208316A
代理机构: 杭州天欣专利事务所(普通合伙)
代理人: 冯新伟
分类号: G01N25/22(2006.01);G;G01;G01N;G01N25
申请人地址: 310030 浙江省杭州市西湖区西湖科技经济园西园一路10号
主权项: 1.一种煤堆自燃倾向测定系统,包括主机(1)、反应器(2)、SD控制器(3)和计算机(4),所述反应器(2)安装在主机(1)内,所述反应器(2)与SD控制器(3)连接,所述SD控制器(3)与计算机(4)连接,其特征在于:所述主机(1)包括内筒上盖(11)、内筒加热器(12)、空气预热导管(13)、水箱(14)、内筒温度计(15)、内筒(16)、反应器温度计(17)、内筒搅拌器(18)和抽水泵(19);所述内筒加热器(12)、空气预热导管(13)、反应器(2)、反应器温度计(17)和内筒搅拌器(18)均安装在内筒(16)内,所述内筒温度计(15)安装在内筒上盖(11)上,所述内筒上盖(11)安装在内筒(16)上,所述空气预热导管(13)与反应器(2)连接,所述抽水泵(19)与内筒(16)连接,且抽水泵(19)安装在水箱(14)内。 2.根据权利要求1所述的煤堆自燃倾向测定系统,其特征在于:所述反应器(2)包括气体出口连接管(21)、出口多孔隔板(22)、盛样罐体(23)、测温孔(24)、进口多孔隔板(25)、底盖卡箍(26)、气体进口连接管(27)、底盖(28)、顶盖(29)和顶盖卡箍(210);所述顶盖(29)通过顶盖卡箍(210)安装在盛样罐体(23)的上端,所述底盖(28)通过底盖卡箍(26)安装在盛样罐体(23)的下端,所述气体出口连接管(21)安装在顶盖(29)上,所述气体进口连接管(27)安装在底盖(28)上,所述出口多孔隔板(22)和进口多孔隔板(25)均安装在盛样罐体(23)内,所述出口多孔隔板(22)位于气体出口连接管(21)的下方,所述进口多孔隔板(25)位于气体进口连接管(27)的上方,所述测温孔(24)设置在盛样罐体(23)上,所述空气预热导管(13)与气体进口连接管(27)连接。 3.根据权利要求2所述的煤堆自燃倾向测定系统,其特征在于:所述反应器温度计(17)穿过测温孔(24),且测量头位于反应器(2)内;和/或;所述内筒加热器(12)与空气预热导管(13)连接。 4.根据权利要求1所述的煤堆自燃倾向测定系统,其特征在于:所述SD控制器(3)包括数据采集装置和温度跟踪升温装置,其中数据采集装置用于采集反应器(2)中煤样温升数据,温度跟踪升温装置控制内筒加热器(12),根据煤样温度升高而自动加热水,确保水温度与煤样温度一致,保证煤样绝热升温;所述SD控制器(3)通过SD测控接口与计算机(4)连接,所述计算机(4)与电子天平、显示器和打印机连接。 5.根据权利要求1所述的煤堆自燃倾向测定系统,其特征在于:所述内筒(16)与水箱(14)外部均设置有超细玻璃纤维保温棉保温,以确保内筒(16)和水箱(14)内水温保持恒定,控制精度高。 6.根据权利要求1所述的煤堆自燃倾向测定系统,其特征在于:所述内筒加热器(12)为变频加热器,以确保给水均匀加热,控制精度高、稳定性好。 7.根据权利要求1所述的煤堆自燃倾向测定系统,其特征在于:所述反应器(2)是由圆柱形抛光不锈钢材质制成。 8.根据权利要求1所述的煤堆自燃倾向测定系统,其特征在于:所述空气预热导管(13)为大直径紫铜圆管,均匀布置在内筒(16)的内壁,水浴起到加热气体的作用,以确保进入煤样中的温度与煤样温度一致。 9.一种基于权利要求1-8中任意一项权利要求所述的煤堆自燃倾向测定系统的测定方法,其特征在于:所述测定方法如下: (一)、测定前,将采集的煤样去掉已被氧化的表面后破碎到标称最大粒度6 mm作为实验煤样,制备好的标称最大粒度为6 mm的煤样均匀放入反应器(2)中,将反应器(2)放入内筒(16)内固定位置,依次连接好气体出口连接管(21)、气体进口连接管(27)、内筒温度计(15)和反应器温度计(17); (二)、测定开始时,水箱(14)中恒温的69℃水进入内筒(16),水没过反应器(2),间接的给煤样加热,加热反应器(2)中的煤样,起到水浴作用,当煤样中心温度升至69 ℃时,控制程序提醒已达到实验温度,并在69 ℃恒温30 min,之后控制程序控制空气阀门打开,控制空气以50 mL/min的流量通入反应器(2),通入的空气通过放置在内筒(16)内部的空气预热导管(13)加热至与煤样温度一致,数据采集装置按照一定频率采集反应器(2)的中心温度、水温度,当煤样开始氧化升温时,温度跟踪升温装置控制内筒加热器(12),根据煤样温度升高而自动加热水,确保水温度、送入反应器(2)的空气温度与煤样温度一致,保证煤样绝热升温,直至煤样温度升至71 ℃时检测结束; (三)、测定结束后,SD控制器(3)控制气体开关关闭,内筒(16)内的水抽回至水箱(14)内,关闭内筒加热器(12)电源,取出反应器(2)倒出煤样并清理,以备下次使用,计算机(4)中计算软件根据检测数据计算煤样温升速率,判定煤炭自燃倾向特性。 10.根据权利要求9所述的煤堆自燃倾向测定系统的测定方法,其特征在于:所述计算机(4)通过控制程序对煤样温度变化、气体流量、内筒(16)内的水温度参数实时显示、记录、保存、计算。
所属类别: 发明专利
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