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矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统的制作方法

时间:2025-05-04    作者: 管理员

专利名称:矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统的制作方法
技术领域
本发明涉及一种煤矿矿工帽,特别是矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统。
背景技术
在煤炭产量快速增长的情况下,也带来煤矿重特大事故多发。“十五”时期,全国煤矿共发生一次死亡3_9人重大事故1398起,平均每年发生280起,占全国各类重大事故起数的11%;发生一次死亡10-29人特大事故214起,平均每年发生43起,占全国各类特大事故起数的36% ;发生一次死亡30人以上特别重大事故42起,平均每年发生8起,占全国各类特别重大事故起数的58%。我国的煤炭企业与世界主要采煤国家安全生产水平相比差距大。“十五”时期,煤矿百万吨死亡率由2001年的5. 07下降到2005年的2. 81,下降了 45%, 但与先进采煤国家相比差距还很大。2005年,我国煤炭产量约占全球的37%,事故死亡人数则占近80%,煤矿百万吨死亡率约为美国的80倍、南非的17倍、波兰的10倍、俄罗斯和印度的7倍。严峻的安全生产状况不仅严重威胁着人民群众生命安全和健康,也影响到社会和谐及国际形象。我国煤矿绝大多数是井工矿井,地质条件复杂,灾害类型多,分布面广,在世界各主要产煤国家中开采条件最差、灾害最严重。在国有重点煤矿中,地质构造复杂或极其复杂的煤矿占36%,地质构造简单的煤矿占23%。据调查,大中型煤矿平均开采深度456米,采深大于600米的矿井产量占28. 5%。小煤矿平均采深196米,采深超过300米的矿井产量占14. 5%。瓦斯灾害。国有重点煤矿中,高瓦斯矿井占21. 0% ;煤与瓦斯突出矿井占21. 3% ;低瓦斯矿井占57. 7%。地方国有煤矿和乡镇煤矿中,高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井占15%。随着开采深度的增加,瓦斯涌出量的增大,高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的比例还会增加。我国煤矿水文地质条件较为复杂。国有重点煤矿中,水文地质条件属于复杂或极复杂的矿井占27%,属于简单的矿井占34%。地方国有煤矿和乡镇煤矿中,水文地质条件属于复杂或极复杂的矿井占8.5%。我国煤矿水害普遍存在,大中型煤矿有500多个工作面受水害威胁。在近2万处小煤矿中,有突水危险的矿井900多处,占总数的4. 6%。对煤矿安全在中的瓦斯灾害,通常是“先抽后采、监测监控、以风定产”的煤矿瓦斯治理工作方针,但由于许多企业存在的重产量、轻安全的思想,以及矿工对安个的知情权太低,使已检测出的瓦斯超标得不到重视,矿工对第一时间瓦斯超标情况不能做出快速行动,使安全不能管理的从基层不能落实,导致煤矿瓦斯灾害不断出现。发生矿难后不能及时撑控矿内的第一手资源也是造成煤矿事故扩大化的一个重要组成部分。矿难发生后,矿下通信阻断,矿下的人员分布情况不能清楚的撑控,使决策拿不出最有利的方案。

发明内容
本发明的目的是提供一种矿工能对第一时间瓦斯超标情况做出快速行动的矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统。本发明的目的是这样实现的,矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统,其特征是矿灯内有瓦斯检测单元,瓦斯检测单元固定在矿灯的壳体内,瓦斯检测单元通过瓦斯传感器检测瓦斯气体,瓦斯检测单元内的瓦斯传感器与壳体有呼吸通道,呼吸通道外有呼吸保护模,瓦斯检测单元与充电电路电连接。所述的壳体正方为照明灯反光罩,照明灯反光罩内欠入有LED照明灯,LED照明灯至少由两组以上LED构成,通过按键控制在节电或非节电状态,节电为部分LED工作,非节电是所有LED灯工作。所述的瓦斯检测单元包括单片机,单片机通过放大滤波电路与瓦斯传感器电连接,瓦斯传感器头正对壳体呼吸通道,瓦斯传感器信号通过放大滤波电路后输入到带A/D转换器的单片机输入端,瓦斯检测单元通过电源管理电路与充电电池电连接,充电电路与电源管理电路电连接,充电电池由电源管理电路管理,供给单片机、放大滤波电路电源,同时向照明LED提供电流。 所述的呼吸保护模为仿真呼吸膜。本发明的有益效果由于瓦斯传感器与外壳体有呼吸通道,呼吸通道外有呼吸保护模。这样不会影响瓦斯传感器检测瓦斯气体,同时保护瓦斯传感器吸入粉污,避免影响瓦斯传感器不能正常工作。


下面结合实施例附图对本发明作进一步说明
图I是本发明实施例结构示意 图2是本发明实施例电路原理图。图中,I、LED照明灯;2、照明灯反光罩;3、呼吸通道;4、瓦斯传感器;5、矿灯;6、壳体;7、呼吸保护模;8、瓦斯检测单元;9、充电电路;801、单片机;802、电池;803、滤波电路;805、电源管理电路;806、照明;807、无线发射接收电路。
具体实施例方式实施例I
如图I所示,矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统,矿灯5内有瓦斯检测单元8,瓦斯检测单元8固定在矿灯5的壳体6内,瓦斯检测单元8通过瓦斯传感器4检测瓦斯气体,瓦斯检测单元8内的瓦斯传感器4与壳体6有呼吸通道3,呼吸通道3外有呼吸保护模7,瓦斯检测单元8与充电电路9电连接。壳体6正方为照明灯反光罩2,照明灯反光罩2内欠入有LED照明灯1,LED照明灯I至少由两组以上LED构成,通过按键控制在节电或非节电状态,节电为部分LED工作,非节电是所有LED灯工作。如图2所示,瓦斯检测单元8包括单片机801,单片机801通过放大滤波电路803与瓦斯传感器4电连接,瓦斯传感器4头正对壳体呼吸通道3,瓦斯传感器4信号通过放大滤波电路803后输入到带A/D转换器的单片机输入端,瓦斯检测单元8通过电源管理电路805与充电电池802电连接,充电电路9与电源管理电路805电连接,电源管理电路805与单片机801之间电连接有照明806。充电电池802由电源管理电路805管理,供给单片机801、放大滤波电路803电源,同时向照明LED提供电流。呼吸保护模7为仿真呼吸膜。
本实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构 或常用手段,这里不一一叙述。
权利要求
1.矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统,其特征是矿灯内有瓦斯检测单元,瓦斯检测单元固定在矿灯的壳体内,瓦斯检测单元通过瓦斯传感器检测瓦斯气体,瓦斯检测单元内的瓦斯传感器与壳体有呼吸通道,呼吸通道外有呼吸保护模,瓦斯检测单元与充电电路电连接。
2.根据权利要求I所述的矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统,其特征是所述的壳体正方为照明灯反光罩,照明灯反光罩内欠入有LED照明灯,LED照明灯至少由两组以上LED构成,通过按键控制在节电或非节电状态,节电为部分LED工作,非节电是所有LED灯工作。
3.根据权利要求I所述的矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统,其特征是所述的瓦斯检测单元包括单片机,单片机通过放大滤波电路与瓦斯传感器电连接,瓦斯传感器头正对壳体呼吸通道,瓦斯传感器信号通过放大滤波电路后输入到带A/D转换器的单片机输入端,瓦斯检测单元通过电源管理电路与充电电池电连接,充电电路与电源管理电路电连接,充电电池由电源管理电路管理,供给单片机、放大滤波电路电源,同时向照明LED提供电流。
4.根据权利要求I所述的矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统,其特征是所述的呼吸保护模为仿真呼吸膜。
全文摘要
本发明涉及一种矿用照明灯的瓦斯传感器保护系统,其特征是矿灯内有瓦斯检测单元,瓦斯检测单元固定在矿灯的壳体内,瓦斯检测单元通过瓦斯传感器检测瓦斯气体,瓦斯检测单元内的瓦斯传感器与壳体有呼吸通道,呼吸通道外有呼吸保护模,瓦斯检测单元与充电电路电连接。本发明由于瓦斯传感器与外壳体有呼吸通道,呼吸通道外有呼吸保护模。这样不会影响瓦斯传感器检测瓦斯气体,同时保护瓦斯传感器吸入粉污,避免影响瓦斯传感器不能正常工作。
文档编号G01N33/22GK102944661SQ20121040618
公开日2013年2月27日 申请日期2012年10月23日 优先权日2012年10月23日
发明者刘珉恺 申请人:西安信唯信息科技有限公司

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