1.一种液氮的添加质量的计算方法,其特征在于,应用于一种辅助坑道的瓦斯排放系统,瓦斯排放系统包含连通辅助坑道(1)的通风口(2),所述通风口(2)能够用于放入存储装置(3),所述存储装置(3)具有阀门,所述辅助坑道(1)内设有瓦斯浓度采集部件(4),所述阀门和瓦斯浓度采集部件(4)均连通控制系统,所述控制系统根据所述瓦斯浓度采集部件(4)的采集结果控制所述阀门启闭,所述存储装置(3)的阀门开启时能够释放气体;应用于一种辅助坑道的瓦斯排放方法,包含如下步骤:a、瓦斯浓度采集部件(4)采集辅助坑道(1)内的瓦斯浓度数据,当所述瓦斯浓度数据在第一预设周期内持续大于或等于第一预设阈值时,控制系统控制存储装置(3)的阀门开启,所述第一预设阈值为所述辅助坑道(1)内的甲烷爆炸极限浓度;b、所述存储装置(3)释放气体后,当所述瓦斯浓度数据在第二预设周期内持续小于第二预设阈值时,控制系统控制所述存储装置(3)的阀门关闭;c、重复步骤a-b;所述存储装置(3)为液氮罐,所需的液氮质量通过 m i =28(g/mol)﹡ V i / n 计算,其中, m i 表示第i次所需的液氮质量, n 表示气体摩尔体积, , V i 表示第 i 次所需的氮气体积, B i 表示第 i 次辅助坑道(1)内的甲烷爆炸极限浓度, K i 表示第 i 次的第二预设阈值, 表示所述辅助坑道(1)内气体的总体积。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二预设阈值小于所述第一预设阈值。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述辅助坑道(1)的坑底为斜面,所述辅助坑道(1)的尾端低于所述辅助坑道(1)设有封堵墙(11)的一端。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述辅助坑道(1)内设有滑槽(12),所述滑槽(12)设于所述通风口(2)下方,所述滑槽(12)的尾端低于所述滑槽(12)靠近所述通风口(2)的一端。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述瓦斯浓度采集部件(4)包含若干个,所有所述瓦斯浓度采集部件(4)均布于所述辅助坑道(1)的内壁上部。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述通风口(2)位于所述辅助坑道(1)的封堵墙(11)上方,所述通风口(2)的朝向与通风口(2)处的常年风向垂直。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,还包含若干个氧气浓度采集部件,所有所述氧气浓度采集部件均布于所述辅助坑道(1)的内壁。