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瓦斯残存量测定系统的制作方法

时间:2025-05-10    作者: 管理员

专利名称:瓦斯残存量测定系统的制作方法
技术领域
本发明涉及一种残存含量测定设备,尤其是涉及一种瓦斯残存量测定系统。
背景技术
当前普遍使用的脱气仪主要原理是排水集气法,实验过程全部为人工操作,劳动强度大;仪器为玻璃材料制成,运输、维护比较困难;劳动强度大,读数有误差。

发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种瓦斯残存量测定系统,该瓦斯残存量测定系统为智能化测定系统,测试精度高。为了解决现有技术存在的问题,本发明采用的技术方案是
瓦斯残存量测定系统,包括有可研磨密封罐、集气袋、冷却过滤装置、真空度传感器、量筒、压差传感器、脱气瓶和真空泵,所述的脱气瓶的上沿与量筒下部对齐,两者通过带有阀门的U型管连接,在量筒下部设置有压差传感器,量筒上部通过管路与真空泵相连,管路上设置有阀门,脱气瓶上部连接一个四通,四通的其余三个端口分别与真空度传感器和两个阀门相连,其中一个阀门与集气袋相连,另一个阀门通过冷却过滤装置与可研磨密封罐相连,所述的压差传感器、真空度传感器、真空泵与阀门均通过数据线与计算机相连。所述的阀门为气水混合流真空阀门。本发明所具有的优点与效果是
本发明瓦斯残存量测定系统包括有真空度传感器、量筒、阀门、压差传感器、脱气瓶和真空泵,所有传感器、真空泵、高可靠性气水混合流真空阀门均由计算机控制、监测与处理,整个实验过程实现了智能化、自动化,降低实验人员劳动强度、降低人工读数带来的误差,提闻测试精度。


图I为本发明的整体结构示意图。图中可研磨密封罐37、阀门38、管路39、集气袋40、阀门41、冷却过滤装置42、阀门43、真空度传感器44、量筒45、压差传感器46、脱气瓶47、阀门48、真空泵49、U型管50、四通51、计算机52。
具体实施例方式下面结合附图对本发明作进一步详述
如图I所示,本发明瓦斯残存量测定系统,包括有可研磨密封罐37、集气袋40、冷却过滤装置42、真空度传感器44、量筒45、压差传感器46、脱气瓶47和真空泵49,所述的脱气瓶47的上沿与量筒45下部对齐,高度设为b,两者通过带有阀门48的U型管50连接,在 量筒45下部设置有压差传感器46,压差传感器46通过数据线与计算机53相连,将模拟信号传输到计算机后转换为数字信号;量筒45上部通过管路39与真空泵49相连,真空泵49通过数据线与计算机53相连,管路39上设置有阀门38,脱气瓶47上部连接一个四通51,四通51的其余三个端口分别与真空度传感器44、阀门41和阀门43相连,阀门41的另一端与集气袋40相连,阀门43的另一端通过冷却过滤装置42与可研磨密封罐37相连,真空度传感器44通过数据线与计算机52相连,将模拟信号传输到计算机后转换为数字信号。所述的阀门48、阀门38、阀门41和阀门43均通过数据线与计算机52相连。所述的阀门48、阀门38、阀门41和阀门43为气水混合流真空阀门。
本发明的工作过程如下
工作时,脱气瓶47内装满水,水位至b位,量筒45内无水。真阀门41关闭,真空泵49启动,阀门38、48开启,可研磨密封罐37内气体通过冷却过滤装置42、真空阀门43、四通51进入脱气瓶47,脱气瓶47内水在真空泵49负压作用下进入量筒45,水位至c时,脱气瓶47内水位处于a位。此时通过量筒45内水位变化可计算出脱出的气体量。然后真空阀门43关闭,真空阀门41、48打开,脱气瓶47内气体被排入集气袋40。如此反复进行以上过程,完成若干次脱气、排气之后,将每次脱气量累计相加、换算即可得到总脱气量。量筒45的水位由压差传感器46测定出压差后换算成水位高度后得出,也可通过电磁尺等其它测量水位高度的传感器获得。真空度传感器44用于测定脱气瓶47的真空度以检查其气密性。
权利要求
1.瓦斯残存量测定系统,其特征在于包括有可研磨密封罐、集气袋、冷却过滤装置、真空度传感器、量筒、压差传感器、脱气瓶和真空泵,所述的脱气瓶的上沿与量筒下部对齐,两者通过带有阀门的U型管连接,在量筒下部设置有压差传感器,量筒上部通过管路与真空泵相连,管路上设置有阀门,脱气瓶上部连接一个四通,四通的其余三个端口分别与真空度传感器和两个阀门相连,其中一个阀门与集气袋相连,另一个阀门通过冷却过滤装置与可研磨密封罐相连,所述的压差传感器、真空度传感器、真空泵与阀门均通过数据线与计算机相连。
2.根据权利要求I所述的瓦斯残存量测定系统,其特征在于所述的阀门为气水混合流真空阀门。
全文摘要
本发明涉及一种瓦斯残存量测定系统,它包括有可研磨密封罐、真空度传感器、量筒、压差传感器、脱气瓶和真空泵,所述的脱气瓶的上沿与量筒下部对齐,两者通过带有阀门的U型管连接,在量筒下部设置有压差传感器,量筒上部通过管路与真空泵相连,管路上设置有阀门,脱气瓶上部连接一个四通,四通的其余三个端口分别与真空度传感器和两个阀门相连,其中一个阀门与集气袋相连,另一个阀门通过冷却过滤装置与可研磨密封罐相连,所述的压差传感器、真空度传感器、真空泵与阀门均通过数据线与计算机相连。本发明由计算机控制、监测与处理,整个实验过程实现了智能化、自动化,降低实验人员劳动强度、降低人工读数带来的误差,提高测试精度。
文档编号G01F22/02GK102680653SQ201210189150
公开日2012年9月19日 申请日期2012年6月11日 优先权日2012年6月11日
发明者富向, 张哲 , 李旭, 李江涛, 王军, 王宇鹍, 王魁军, 聂永兴 申请人:煤炭科学研究总院沈阳研究院

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