本实用新型专利技术公开了一种六通气室采集束管内气体的装置,包括接管、球阀、六通气室外壁、排水阀、六通气室内壁、束管变头A、束管变头B、束管变头C、束管变头D、空气变头,其中空气变头由接头a和闸阀a组成,束管变头由快速接口、接头b和闸阀b组成,所述的气室内壁采用椭圆流线型设计,排水阀安设在六通气室的底部,有效的解决了因气体在气室内壁形成涡流现象造成采样不纯的问题,同样克服了因抽采管路有水造成六通气室积水的难题,具有简单、高效、人性化的特点,广泛适用于煤矿井下抽取采空区束管内的气体。
【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种六通气室采集束管内气体的装置,包括接管、球阀、六通气室外壁、排水阀、六通气室内壁、束管变头A、束管变头B、束管变头C、束管变头D、空气变头,其中空气变头由接头a和闸阀a组成,束管变头由快速接口、接头b和闸阀b组成,所述的气室内壁采用椭圆流线型设计,排水阀安设在六通气室的底部,有效的解决了因气体在气室内壁形成涡流现象造成采样不纯的问题,同样克服了因抽采管路有水造成六通气室积水的难题,具有简单、高效、人性化的特点,广泛适用于煤矿井下抽取采空区束管内的气体。【专利说明】一种六通气室采集束管内气体的装置
本技术涉及一种采集不同束管内气体的装置,尤其涉及一种六通气室来控制气路抽取煤矿井下采空区不同束管内气体的装置。
技术介绍
目前,随着综采放顶煤工艺的不断更新,由于其产量高、劳动强度低、安全程度高、效益好等优点,该技术已经得到广泛应用。但与分层常规综采相比,其推进速度慢、采空区浮煤多且空间大,尤其是开采易发火煤层,漏风量的增加易引起采空区浮煤的快速氧化,力口大浮煤自燃发火可能性,严重威胁着煤矿安全生产。在日常生产中通常使用束管监测系统对采空区浮煤的自燃发火状态进行预测,通过采空区预设取样束管,结合气相色谱仪,对采空区气体成分进行检测分析,以达到确定采空区某一区域浮煤的自然发火危险性。然而,传统的取气工艺存在以下不足:1、取气台处的气室设计不合理,传统的气室形状是一个空心圆柱体,这样在抽采管路与气室接口处、气室与束管变头接口处会因横截面突变产生涡流,无法完全排出气体,造成采样不纯;2、气室设计缺少排水阀,传统的气室会因抽采管路里有水而被充满,导致无法采集气样。
技术实现思路
本技术为了避免现有技术存在的不足之处,提供一种六通气室采集束管内气体的装置,以提高抽采气样的纯度及抽采效率。 本技术解决技术问题采用如下技术方案: 一种六通气室采集束管内气体的装置,包括接管、球阀、六通气室外壁、排水阀、六通气室内壁、束管变头A、束管变头B、束管变头C、束管变头D、空气变头,其中空气变头由接头a和闸阀a组成,束管变头由快速接口、接头b和闸阀b组成,所述的接管利用法兰盘将整个六通气室连接到煤矿井下抽采管路上,所述的球阀安设在六通气室与接管中间处,所述的排水阀安设在六通气室的底部,所述的束管变头A、束管变头B、束管变头C、束管变头D以等距并列的方式安设在六通气室的顶部,所述空气变头安设在六通气室的侧面,其特征在于:所述六通气室内壁为椭圆流线型;所述的六通气室底部安设有排水阀。 本技术结构特点还在于: 所述束管变头上的接头b与束管连接处采用快速接口连接。 进一步,所述空气变头、束管变头的内壁均设置成圆弧形。 本技术的有益效果是:本技术一方面将六通气室的内壁设置为椭圆流线型,使气体能平滑稳定流过气室;另一方面通过在六通气室底部安设排水阀,解决了因抽采管路有水而将六通气室充满,具有简单、高效、人性化的特点,广泛适用于煤矿井下抽取采空区束管内的气体。 【专利附图】【附图说明】 图1是本技术的结构示意图; 图2是空气变头的工作原理示意图; 图3是束管变头的工作原理示意图。 其中,1.抽采管路2.法兰盘3.接管4.球阀5.气室外壁6.排水阀7.气室内壁8.束管变头A 9.束管变头B 10.束管变头C 11.束管变头D 12.空气变头13.唧筒14.气样袋15.橡皮管16.接头a 17.闸阀a 18.束管19.快速接口 20.接头b 21.闸阀b 以下结合附图通过【具体实施方式】对本技术做进一步说明。 【具体实施方式】 如图1-图3所示,一种六通气室采集束管内气体的装置,包括接管(3)、球阀(4)、六通气室外壁(5)、排水阀¢)、六通气室内壁(7)、束管变头A (8)、束管变头B (9)、束管变头C(1)、束管变头D(Il)、空气变头(12),其中空气变头(12)由接头a(16)和闸阀a(17)组成,束管变头(8、9、10、11)由快速接口(19)、接头b (20)和闸阀b (21)组成,接管(3)利用法兰盘(2)将整个六通气室连接到煤矿井下抽采管路(I)上,球阀(4)安设在六通气室与接管(3)中间处,排水阀(6)安设在六通气室的底部,束管变头A (8)、束管变头B (9)、束管变头C (10)、束管变头D (II)以等距并列的方式安设在六通气室的顶部,空气变头(12)安设在六通气室的侧面,六通气室的气室内壁(7)为椭圆流线型;六通气室底部安设有排水阀 (6)。 作为进一步改进,束管变头(8、9、10、11)上的接头b (20)与束管(18)连接处采用快速接口(19)连接。 空气变头(12)、束管变头(8、9、10、11)的内壁均设置成圆弧形。 本实施例的使用方法和工作原理 将六通气室的接管(3)利用法兰盘(2)连接到抽采管路(I)上,将空气变头(12)与橡皮管紧密连接,将束管变头(8、9、10、11)分别连接到埋在采空区不同的束管(18)上,其连接处采用快速接口(19)连接。 抽样阶段 将球阀⑷打开与抽采管路⑴相通,打开束管变头⑶上的闸阀b(21)并关闭空气变头(12)上的闸阀a(17),此时样气会从采空区通过束管(18)经束管变头(8)流到气室内壁(7),经过一段时间,六通气室会充满该束管(18)内的气体,这时先关闭球阀(4),再关闭闸阀b (21)。 取样阶段 在上述抽样结束后,将唧筒(13)与橡皮管(15)连接、气样袋(14)与唧筒(13)连接,打开空气变头(12)上的闸阀a(17),使用唧筒(13)将六通气室内的气体抽到采样袋 (14)内。 以上所述的仅是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。【权利要求】1.一种六通气室采集束管内气体的装置,包括接管(3)、球阀(4)、六通气室外壁(5)、排水阀¢)、六通气室内壁(7)、束管变头A(8)、束管变头B(9)、束管变头C(1)、束管变头D(Il)、空气变头(12),其中空气变头(12)由接头a(16)和闸阀a(17)组成,束管变头(8、9、10、11)由快速接口(19)、接头b (20)和闸阀b (21)组成,所述的接管(3)利用法兰盘⑵将整个六通气室连接到煤矿井下抽采管路(I)上,所述的球阀(4)安设在六通气室与接管(4)中间处,所述的排水阀(6)安设在六通气室的底部,所述的束管变头A(8)、束管变头B (9)、束管变头C(1)、束管变头D(Il)以等距并列的方式安设在六通气室的顶部,所述空气变头(12)安设在六通气室的侧面,其特征在于:所述六通气室内壁(7)为椭圆流线型;所述的六通气室底部安设有排水阀(6)。2.根据权利要求1所述的一种六通气室采集束管内气体的装置,其特征在于:所述束管变头(8、9、10、11)上的接头b (20)与束管(18)连接处采用快速接口 (19)连接。3.根据权利要求1所述的一种六通气室采集束管内气体的装置,其特征在于:空气变头(12)、束管变头(8、9、10、11)的内壁均设置成圆本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种六通气室采集束管内气体的装置,包括接管(3)、球阀(4)、六通气室外壁(5)、排水阀(6)、六通气室内壁(7)、束管变头A(8)、束管变头B(9)、束管变头C(10)、束管变头D(11)、空气变头(12),其中空气变头(12)由接头a(16)和闸阀a(17)组成,束管变头(8、9、10、11)由快速接口(19)、接头b(20)和闸阀b(21)组成,所述的接管(3)利用法兰盘(2)将整个六通气室连接到煤矿井下抽采管路(1)上,所述的球阀(4)安设在六通气室与接管(4)中间处,所述的排水阀(6)安设在六通气室的底部,所述的束管变头A(8)、束管变头B(9)、束管变头C(10)、束管变头D(11)以等距并列的方式安设在六通气室的顶部,所述空气变头(12)安设在六通气室的侧面,其特征在于:所述六通气室内壁(7)为椭圆流线型;所述的六通气室底部安设有排水阀(6)。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:秦红星,戴广龙,夏兰兰,高盼军,
申请(专利权)人:安徽理工大学,
类型:新型
国别省市:安徽;34
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