煤礦井下瓦斯防治預警體系的研究
發(fā)布時間:2021-10-15 06:36
提出了一種新的煤礦井下瓦斯防治預警體系,該預警體系將井下瓦斯監(jiān)測和通風系統(tǒng)聯(lián)動,出現(xiàn)瓦斯含量超標時系統(tǒng)自動控制通風系統(tǒng)的通風狀態(tài),增加通風功率,增強對瓦斯的抑制效果,滿足井下通風安全的需求。
【文章來源】:山西化工. 2020,40(03)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
煤礦井下瓦斯防治預警體系結(jié)構(gòu)示意圖
作為煤礦井下瓦斯防治預警體系的核心,井下監(jiān)控分站工作時的可靠性和穩(wěn)定性直接關(guān)系到該預警體系的工作穩(wěn)定性,該監(jiān)控分站采用了開放式的Win CE嵌入式的操作系統(tǒng)[3],能夠便捷的實現(xiàn)對各傳感器設(shè)備監(jiān)測結(jié)果的查詢、編輯、分析和調(diào)整,具有操作簡單、經(jīng)濟性好的優(yōu)點。該監(jiān)控分站控制系統(tǒng)的一個突出特點是能夠?qū)⒚旱V井下各傳感器設(shè)備所采集到的瓦斯、風量等數(shù)據(jù)信息以DDE的形式傳輸?shù)骄峦咚節(jié)舛茸兓A測分析系統(tǒng),對井下瓦斯含量變化情況和未來變化趨勢進行預測和分析,及時對風機運行情況進行調(diào)整,確保區(qū)域內(nèi)瓦斯含量的穩(wěn)定性,該軟件控制邏輯,如圖2所示[4]。3 井下巷道內(nèi)瓦斯傳感器設(shè)置原則
煤礦井下地質(zhì)條件較為復雜,且巷道內(nèi)的空間狹小,存在著一定的通風盲區(qū),因此為確保對井下巷道內(nèi)瓦斯含量監(jiān)測的準確性,需對復雜地質(zhì)條件下瓦斯傳感器的設(shè)置進行研究,本文以典型的井下兩條巷道回風綜采工作面為對象,該了巷道結(jié)構(gòu)在不同區(qū)域內(nèi)的瓦斯含量分布存在著較大的差異性,在經(jīng)過多次實際驗證后最終確定的瓦斯傳感器的布置結(jié)構(gòu),如圖3所示[5]。T0傳感器設(shè)置在巷道的上隅角處,該處位于下風口位置,且處于一個風向轉(zhuǎn)折處,相對瓦斯含量較高,根據(jù)實際測定后,設(shè)置該處傳感器的報警濃度應(yīng)大于1.1%,井下綜采面的設(shè)備斷電臨界值為瓦斯?jié)舛却笥?.6%。T1和T5傳感器分別設(shè)置在巷道1和巷道2對稱位置,距離回風巷約10m,其中T1處傳感器的報警濃度應(yīng)大于0.8%,T5處傳感器的報警濃度應(yīng)大于1.0%,這主要是由于在壓差作用下會集聚部分從采空區(qū)傳輸過來的瓦斯,導致濃度較正常情況下偏高。T2和T6傳感器分別設(shè)置在巷道1和巷道2距離出口約15m處,其中T2處傳感器的報警濃度應(yīng)大于0.5%,T6處傳感器的報警濃度應(yīng)大于0.8%。由于存在著一定的通風死角,因此在井下巷道上隅角和綜采面回風巷設(shè)置一個一氧化碳傳感器,將傳感器的報警濃度值設(shè)置為0.002 1%。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于工業(yè)以太網(wǎng)的瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J]. 李樹剛,徐竟天,黃金星. 中國安全生產(chǎn)科學技術(shù). 2010(02)
[2]故障樹分析法在爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)可靠性分析中的應(yīng)用[J]. 沈繼忱,李曉光,李旸,魯旭光. 黑龍江電力. 2010(01)
[3]我國礦井瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)存在問題及解決方案[J]. 徐竟天. 華章. 2009 (20)
[4]基于灰關(guān)聯(lián)分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的煤與瓦斯突出預測[J]. 丁華,王劍,王彬. 西安科技大學學報. 2009(02)
[5]基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的礦井瓦斯涌出預測系統(tǒng)及應(yīng)用研究[J]. 劉健,劉澤功,馬俊楓. 煤炭技術(shù). 2008(11)
本文編號:3437598
【文章來源】:山西化工. 2020,40(03)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
煤礦井下瓦斯防治預警體系結(jié)構(gòu)示意圖
作為煤礦井下瓦斯防治預警體系的核心,井下監(jiān)控分站工作時的可靠性和穩(wěn)定性直接關(guān)系到該預警體系的工作穩(wěn)定性,該監(jiān)控分站采用了開放式的Win CE嵌入式的操作系統(tǒng)[3],能夠便捷的實現(xiàn)對各傳感器設(shè)備監(jiān)測結(jié)果的查詢、編輯、分析和調(diào)整,具有操作簡單、經(jīng)濟性好的優(yōu)點。該監(jiān)控分站控制系統(tǒng)的一個突出特點是能夠?qū)⒚旱V井下各傳感器設(shè)備所采集到的瓦斯、風量等數(shù)據(jù)信息以DDE的形式傳輸?shù)骄峦咚節(jié)舛茸兓A測分析系統(tǒng),對井下瓦斯含量變化情況和未來變化趨勢進行預測和分析,及時對風機運行情況進行調(diào)整,確保區(qū)域內(nèi)瓦斯含量的穩(wěn)定性,該軟件控制邏輯,如圖2所示[4]。3 井下巷道內(nèi)瓦斯傳感器設(shè)置原則
煤礦井下地質(zhì)條件較為復雜,且巷道內(nèi)的空間狹小,存在著一定的通風盲區(qū),因此為確保對井下巷道內(nèi)瓦斯含量監(jiān)測的準確性,需對復雜地質(zhì)條件下瓦斯傳感器的設(shè)置進行研究,本文以典型的井下兩條巷道回風綜采工作面為對象,該了巷道結(jié)構(gòu)在不同區(qū)域內(nèi)的瓦斯含量分布存在著較大的差異性,在經(jīng)過多次實際驗證后最終確定的瓦斯傳感器的布置結(jié)構(gòu),如圖3所示[5]。T0傳感器設(shè)置在巷道的上隅角處,該處位于下風口位置,且處于一個風向轉(zhuǎn)折處,相對瓦斯含量較高,根據(jù)實際測定后,設(shè)置該處傳感器的報警濃度應(yīng)大于1.1%,井下綜采面的設(shè)備斷電臨界值為瓦斯?jié)舛却笥?.6%。T1和T5傳感器分別設(shè)置在巷道1和巷道2對稱位置,距離回風巷約10m,其中T1處傳感器的報警濃度應(yīng)大于0.8%,T5處傳感器的報警濃度應(yīng)大于1.0%,這主要是由于在壓差作用下會集聚部分從采空區(qū)傳輸過來的瓦斯,導致濃度較正常情況下偏高。T2和T6傳感器分別設(shè)置在巷道1和巷道2距離出口約15m處,其中T2處傳感器的報警濃度應(yīng)大于0.5%,T6處傳感器的報警濃度應(yīng)大于0.8%。由于存在著一定的通風死角,因此在井下巷道上隅角和綜采面回風巷設(shè)置一個一氧化碳傳感器,將傳感器的報警濃度值設(shè)置為0.002 1%。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于工業(yè)以太網(wǎng)的瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J]. 李樹剛,徐竟天,黃金星. 中國安全生產(chǎn)科學技術(shù). 2010(02)
[2]故障樹分析法在爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)可靠性分析中的應(yīng)用[J]. 沈繼忱,李曉光,李旸,魯旭光. 黑龍江電力. 2010(01)
[3]我國礦井瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)存在問題及解決方案[J]. 徐竟天. 華章. 2009 (20)
[4]基于灰關(guān)聯(lián)分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的煤與瓦斯突出預測[J]. 丁華,王劍,王彬. 西安科技大學學報. 2009(02)
[5]基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的礦井瓦斯涌出預測系統(tǒng)及應(yīng)用研究[J]. 劉健,劉澤功,馬俊楓. 煤炭技術(shù). 2008(11)
本文編號:3437598
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