专利汇可以提供一种实时自动监测煤矿老空水水情的装置及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开一种实时自动监测 煤 矿老空 水 水情的装置及方法。该装置包括 钢 管、钢套、钢板A和钢板B、测试元件、 信号 接收器和 控制器 ;在钢管外侧表面上设有压 力 传感器 、 温度 传感器、pH传感器、 水质硬度 传感器、TDS测试计、ORP计,这些测试元件分别与信号接收器连接,由信号接收器传递给控制器;钢管和钢套之间设有环形空腔,上述测试元件位于该空腔内,钢管和钢套为等高的圆筒且二者同轴,在钢管和钢套的顶部设有钢板A,在钢管和钢套的底部设有钢板B;在钢套与钢板的表面均匀分布着矿井水穿入孔,在钢板上设有接线孔。本发明能够实时并自动地监测老空水水情,还可以人工设定监测时间,具有效率高、抗干扰能力强、工程量小和 费用 低等优点。,下面是一种实时自动监测煤矿老空水水情的装置及方法专利的具体信息内容。
1.一种实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:包括钢管、钢套、钢板A和钢板B、压力传感器、温度传感器、pH传感器、水质硬度传感器、TDS测试计、ORP计、信号接收器和控制器;
在钢管外侧表面上设有压力传感器、温度传感器、pH传感器、水质硬度传感器、TDS测试计、ORP计,这些测试元件分别在钢管外表面交错排列并与信号接收器连接,由信号接收器接收信号并传递给控制器进行数据处理;
钢管和钢套之间设有环形空腔,上述测试元件位于该空腔内,钢管和钢套为等高的圆筒且二者同轴,在钢管和钢套的顶部设有钢板A,底部设有钢板B,钢板A、钢板B、钢管和钢套均同轴;在钢套与钢板A、钢板B的表面均匀分布着小圆孔,作为矿井水穿入孔,便于测试元件的监测,且钢板A、钢板B和钢套上的小圆孔彼此交错排列;在钢板A、钢板B上还分布有一大圆孔,作为接线孔,用于信号接收器与控制器之间的有线连接。
2.根据权利要求1所述的实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:所述钢管、钢套和钢板均为不锈钢材料,不易生锈且不容易被酸碱腐蚀。
3.根据权利要求2所述的实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:所述钢管为φ150*250mm的实心钢管;钢套的内径为250mm,外径为300mm,它能承受的强度至少为
30MPa,使钢套在承受水压、矿山压力和顶板冒落的综合作用后仍不发生破坏与变形,在钢套的表面均匀交错排列地分布着φ10mm的小圆孔,小圆孔的间距为20mm。
4.根据权利要求2所述的实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:钢板A和钢板B为两块直径320mm、厚度50mm的圆形不锈钢钢板;在钢板A和钢板B的直径为150 250mm~
间均匀交错分布着φ10mm的小圆孔,间距为20mm,矿井水通过这些小圆孔进入到钢套中被测试元件监测,这些小圆孔称为矿井水穿入孔;且在钢板A和钢板B上距离钢板中心100mm处分布着一个φ20mm的大圆孔,信号接收器通过该大圆孔与控制器进行有线连接,该大圆孔为接线孔。
5.根据权利要求1所述的实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:压力传感器、温度传感器、pH传感器、水质硬度传感器、TDS测试计和ORP计都具有防水性;其中压力传感器的工作温度范围要能满足并大于矿井的实际温度变化范围,传感器的量程能够满足矿井水压的变化范围;温度传感器要能抵抗矿井最大的水压变化范围,监测的温度范围能满足矿井水温的变化范围;pH传感器不易碎,能在矿井的苛刻环境中使用;水质硬度传感器的测量温度范围要能适应矿井水水温的变化,测量的硬度范围要广;TDS测试计的测量范围要大于矿化水的TDS范围;ORP计要能在不同pH条件下准确测定矿井水的氧化还原电位,适应矿井温度的变化,且测量范围大。
6.根据权利要求5所述的实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:测试元件工作的温度范围为18 30℃,水压范围为0 10MPa,pH范围为5 10,TDS范围为10 60ppm,硬度~ ~ ~ ~
范围为0 600ppm,氧化还原电位范围为自来水的ORP范围:200 300 mV。
~ ~
7.根据权利要求1所述的实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:信号接收器能实时地接收到压力传感器、温度传感器、pH传感器、水质硬度传感器、TDS测试计和ORP计监测的数值,并及时将接收到的信息发送给控制器,且信号接收器与控制器之间的连接线具有绝缘性和耐腐蚀性;控制器通过光纤接入到井下已有的监测监控系统中,并通过监测监控系统将监测到的水情信息发送至地面。
8.根据权利要求1所述的实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:压力传感器、温度传感器、pH传感器、水质硬度传感器、TDS测试计和ORP计交错地固定在钢管外侧面,信号接收器固定于距钢管底面约20mm的钢管外侧表面;将钢板A固定在钢管的顶部,并保证钢管与钢板A同轴;再用钢套套住钢管,使钢管和钢套之间保留一环形空腔,上述测试元件则位于该空腔内,并将钢套与钢板A进行固定;钢板B固定于钢管和钢套的底面,且钢管、钢套、钢板A、钢板B四者同轴。
9.根据权利要求8所述的实时自动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:测试元件、信号接收器与钢管之间的固定方式为螺栓连接或焊接;钢管、钢套、钢板A和钢板B之间为焊接。
10.一种实时自动监测煤矿老空水水情的方法,采用权利要求1 9任一项所述的实时自~
动监测煤矿老空水水情的装置,其特征在于:该实时自动监测煤矿老空水水情的方法包括井下、井上、开采过程中三种使用情况:步骤如下:
第一种:井下使用方法,包括以下步骤:
(1)在矿井中,当上部煤层开采完成后开采下部煤层前,在掘进巷道中斜向上45°向上部采空区打钻孔;
(2)将所述的监测装置通过钻孔送入到上部煤层采空区,该装置由于自重将一直处于该采空区的底板;
(3)装置送入完成后,用水泥—水玻璃注浆浆液封堵钻孔,避免老空水通过钻孔流入到该煤层的掘进巷道中;
(4)通过调节控制器,每隔12h监测一次上部煤层采空区的水情;如果各参数出现异常时,自动加密观测数据,周期为1次/min,确保下部煤层的安全开采;
第二种,井上使用方法,包括以下步骤:在采深低的矿井中,从地面垂直向下向采空区打钻孔;将所述的监测装置通过钻孔送入到采空区,该装置由于自重落入到采空区的底部;
装置送入完成后,用水泥—水玻璃注浆浆液封堵钻孔,减缓线缆的风化及孔壁塌陷对线缆造成的损伤,并避免钻孔暴露在地表;通过调节控制器,每隔15d监测一次采空区的水情;如果各参数出现异常时,自动加密观测数据,周期为1次/min;
第三种,在本煤层开采过程中的使用方法,包括以下步骤:煤层开采完成后,在该煤层采空区放置所述的监测装置;通过调节控制器,每隔30d监测一次采空区的水情;如果各参数出现异常时,自动加密观测数据,周期为1次/min。
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