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    王樓煤礦智能通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化

    2019-03-20 06:50:34王永寶郝繼寶
    煤礦安全 2019年2期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)窗風(fēng)門礦井

    王 斌 ,王永寶 ,郝繼寶 ,孔 超 ,相 飛

    (1.山東東山王樓煤礦有限公司,山東 濟(jì)寧272000;2.山東鼎安檢測(cè)技術(shù)有限公司,山東 濟(jì)南250000;3.山東智拓?fù)滠浖邢薰?山東 泰安271000)

    礦井通風(fēng)系統(tǒng)在礦井生產(chǎn)系統(tǒng)中占有舉足輕重的地位,它不但要為井下作業(yè)場(chǎng)地提供新鮮空氣,還可有效解決瓦斯積聚、粉塵積聚、高溫?zé)岷Φ染聻?zāi)害[1-3]。特別近年來(lái),隨著許多煤礦逐步進(jìn)入深部開(kāi)采階段,礦山井下開(kāi)拓作業(yè)不斷發(fā)展,礦井通風(fēng)系統(tǒng)趨于復(fù)雜化,礦井通風(fēng)阻力大、風(fēng)流分配不合理、風(fēng)流短路、污風(fēng)循環(huán)等問(wèn)題層出不窮,對(duì)井下工人人身安全造成嚴(yán)重威脅[4-7]。因此,對(duì)于深部開(kāi)拓礦井,加強(qiáng)對(duì)井下通風(fēng)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)精確監(jiān)控和測(cè)量,保障通風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,對(duì)于改善工人作業(yè)環(huán)境、提高礦井經(jīng)濟(jì)效益、保證礦井安全生產(chǎn)具有重要意義。

    王樓煤礦位于濟(jì)寧市中區(qū)境內(nèi),井田面積93.77 km2,可采儲(chǔ)量10 098萬(wàn)t,采用中央式并列式通風(fēng)系統(tǒng)。以往該礦采用PLC與變頻器組成通風(fēng)控制系統(tǒng),可對(duì)井下通風(fēng)情況實(shí)施有效監(jiān)測(cè),但隨著礦井進(jìn)一步延伸,煤層地質(zhì)條件趨于復(fù)雜,礦井通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜、規(guī)模龐大,時(shí)常發(fā)生通風(fēng)控制系統(tǒng)響應(yīng)緩慢、分析失準(zhǔn)等現(xiàn)象,不能快速產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)、調(diào)整風(fēng)流,達(dá)不到防災(zāi)減災(zāi)的目的[8-10]。為改變以往通風(fēng)系統(tǒng)存在的弊端,基于王樓煤礦具體地質(zhì)生產(chǎn)條件,分析以往PLC通風(fēng)系統(tǒng)的不足之處,提出一種基于現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的智能通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,并通過(guò)CO2測(cè)試實(shí)驗(yàn),檢驗(yàn)智能通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性。

    1 礦井通風(fēng)概況與PLC通風(fēng)控制系統(tǒng)

    王樓煤礦主采3#煤層,平均埋深650 m,厚度6.2 m,傾角2°~18°。礦井采用單一水平開(kāi)拓方式,機(jī)械化放頂煤開(kāi)采工藝采煤。采用中央并列式通風(fēng)方式,回風(fēng)立井和斜井分別采用FBCDZ-№32C型號(hào)和FBCDZNo.21型號(hào)通風(fēng)機(jī),采用PLC控制系統(tǒng)和變頻器組成控制系統(tǒng)。

    PLC系統(tǒng)是當(dāng)前煤礦最為常用的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其可實(shí)現(xiàn)通風(fēng)機(jī)一鍵切換、井下風(fēng)量調(diào)節(jié)、通風(fēng)設(shè)施聯(lián)鎖控制等功能。它主要由數(shù)據(jù)采集/AD轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)分析與處理、調(diào)控執(zhí)行3大模塊組成,傳統(tǒng)PLC監(jiān)控系統(tǒng)工作原理如圖1。其主要工作原理如下[3]:①通過(guò)傳感器收集巷道中風(fēng)壓、風(fēng)速、瓦斯?jié)舛取L(fēng)機(jī)狀態(tài)等基本數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)EM235模塊編輯、AD系統(tǒng)數(shù)值轉(zhuǎn)換、PLC存儲(chǔ)過(guò)程后,最終輸送至上位機(jī)處理器;②數(shù)據(jù)信息通過(guò)RS485接口傳送到上位機(jī)內(nèi)置Fameview軟件,通過(guò)控制計(jì)算對(duì)井巷狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)響應(yīng),將響應(yīng)結(jié)果發(fā)送到下位機(jī)處理器;③調(diào)控執(zhí)行模塊根據(jù)動(dòng)態(tài)響應(yīng)結(jié)果,通過(guò)PLC發(fā)出命令,對(duì)礦井通風(fēng)機(jī)、通風(fēng)構(gòu)筑物等運(yùn)行調(diào)節(jié),保障正常通風(fēng)。

    圖1 傳統(tǒng)PLC監(jiān)控系統(tǒng)工作原理

    總體而言,PLC監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、便于操作,王樓煤礦以往通過(guò)PLC系統(tǒng)可以有效監(jiān)控礦井通風(fēng)系統(tǒng)工況,但隨著礦井生產(chǎn)的延伸和通風(fēng)系統(tǒng)的復(fù)雜化,PLC系統(tǒng)的不足開(kāi)始顯現(xiàn),主要體現(xiàn)在3個(gè)方面:①由于PLC監(jiān)控系統(tǒng)自身?xiàng)l件所限,井下通風(fēng)數(shù)據(jù)收集有限,隨著王樓煤礦通風(fēng)系統(tǒng)向深部延伸,通風(fēng)數(shù)據(jù)采集不足必將導(dǎo)致分析結(jié)果的失準(zhǔn),影響通風(fēng)系統(tǒng)有效、快速調(diào)節(jié);②隨著通風(fēng)線路的延長(zhǎng)、規(guī)模擴(kuò)大,傳感器采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、PLC系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理、變頻器調(diào)控執(zhí)行所需時(shí)間均大幅增加,對(duì)于井下通風(fēng)系統(tǒng)異況無(wú)法立即做出響應(yīng);③隨著通風(fēng)線路的延長(zhǎng),井下風(fēng)壓逐漸減小,加之PLC系統(tǒng)分析處理功能的延時(shí),從而無(wú)法保證井下合理供風(fēng),無(wú)法實(shí)現(xiàn)按需供風(fēng)。

    2 基于現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的智能通風(fēng)系統(tǒng)

    根據(jù)上述王樓煤礦井下復(fù)雜通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)現(xiàn)狀,提出一套基于總線技術(shù)的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案,該系統(tǒng)設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)采集、操作執(zhí)行、險(xiǎn)情報(bào)警、冗余設(shè)計(jì)4個(gè)獨(dú)立模塊,獨(dú)立模塊采用以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸、CAN總線執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)控。其主要工作原理如下[11-12]:①各傳感器收集井下設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、作業(yè)環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù),并通過(guò)采集卡發(fā)送至現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控計(jì)算機(jī),進(jìn)而通過(guò)以太網(wǎng)傳遞到遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī);②遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算器通過(guò)智能分析井下設(shè)備、環(huán)境狀況,做出合理決策,通過(guò)以太網(wǎng)將決策命令傳遞至現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控機(jī)器;③現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算機(jī)將決策發(fā)送至下位各CAN節(jié)點(diǎn),各CAN節(jié)點(diǎn)分析處理決策命令,做出合理決策以控制設(shè)備運(yùn)行狀況,并監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。

    相對(duì)比傳統(tǒng)PLC通風(fēng)監(jiān)控系統(tǒng),其具有以下優(yōu)勢(shì)[13]:①系統(tǒng)4大模塊獨(dú)立工作,系統(tǒng)中單一環(huán)節(jié)功能障礙不會(huì)對(duì)其他環(huán)節(jié)造成影響,系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性大幅提高;②該系統(tǒng)通過(guò)以太網(wǎng)和CAN總線2層網(wǎng)絡(luò)傳輸信息,以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控計(jì)算機(jī)與遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)交換,CAN總線實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算機(jī)對(duì)井下設(shè)備的運(yùn)行控制,從而保證了系統(tǒng)的快速反應(yīng);③考慮到通風(fēng)線路延長(zhǎng)可能導(dǎo)致的各類突發(fā)問(wèn)題,該智能系統(tǒng)配備有冗余系統(tǒng),其可在井下通風(fēng)設(shè)備、構(gòu)筑物發(fā)生意外時(shí),可及時(shí)有效調(diào)節(jié)備用系統(tǒng)投入使用,保證井下通風(fēng)安全。

    總體而言,該系統(tǒng)可對(duì)井下巷道通風(fēng)狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),通過(guò)對(duì)大量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析處理,做出最佳決策命令,遠(yuǎn)程控制井下通風(fēng)設(shè)施,實(shí)時(shí)掌握各節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì),做到風(fēng)量提前調(diào)節(jié),確保合理供風(fēng)。

    3 現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn)

    上述控制系統(tǒng)于2017年7月在王樓煤礦投入使用,為監(jiān)測(cè)該通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性,在13307工作面與13301掘進(jìn)工作面進(jìn)行CO2釋放測(cè)試試驗(yàn),監(jiān)測(cè)通風(fēng)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)控能力。

    3.1 試驗(yàn)方案

    試驗(yàn)分為3組,第1組在13307工作面測(cè)試,第2組在13301掘進(jìn)工作面測(cè)試,第3組對(duì)2個(gè)工作面同時(shí)進(jìn)行。試驗(yàn)步驟如下:①每組試驗(yàn)設(shè)有相同的初始條件:即 1#、2#、3#、4#風(fēng)門及 E#、F#、G#、H#風(fēng)窗分別處于0狀態(tài),(1為全開(kāi);0為全閉),礦井主要通風(fēng)機(jī)處于30 Hz的工作頻率;②通過(guò)穩(wěn)壓閥將CO2氣體緩慢釋放到監(jiān)測(cè)區(qū)域((M點(diǎn)和N點(diǎn)),直至CO2氣體穩(wěn)定在固定值3 000×10-6和5 000×10-6,分別代表快速、慢速2類災(zāi)害;③為在最短時(shí)間和最小風(fēng)量條件下稀釋有害氣體,對(duì)井下通風(fēng)設(shè)備與構(gòu)筑物進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整原則如下“先調(diào)整風(fēng)門、再調(diào)整風(fēng)窗、最后調(diào)整風(fēng)機(jī)”,通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)門、風(fēng)窗的開(kāi)度和風(fēng)機(jī)頻率得到最佳控制策略;④井下通風(fēng)系統(tǒng)安全指標(biāo)如下:風(fēng)速不低于 0.7 m/s和不大于 2.7 m/s;測(cè)試氣體濃度不高于2 000×10-6。

    王樓煤礦13307工作面與13301掘進(jìn)工作面通風(fēng)路線與測(cè)點(diǎn)布置如圖2。

    圖2 王樓礦通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)與測(cè)站布置示意圖

    3.2 試驗(yàn)結(jié)果

    1)13307工作面CO2釋放測(cè)試結(jié)果。13307工作面CO2氣體試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可知,慢速條件下,風(fēng)門狀態(tài)0111,風(fēng)窗狀態(tài)0110,風(fēng)機(jī)頻率30 Hz,系統(tǒng)可以在124 s內(nèi)將CO2氣體濃度降低到1 924×10-6;快速條件下,僅通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)門或風(fēng)窗已無(wú)法達(dá)到稀釋氣體目的,需將風(fēng)機(jī)頻率提升為60 Hz,風(fēng)門狀態(tài)0110,風(fēng)窗狀態(tài)0111,系統(tǒng)可在236 s內(nèi)將氣體濃度降低到1 963×10-6。實(shí)際工程中2#、3#風(fēng)門與F#、G#風(fēng)窗保持開(kāi)啟狀態(tài),只需改變4#風(fēng)門、H#風(fēng)窗及風(fēng)機(jī)的狀態(tài),同時(shí)保證巷道最低風(fēng)速要求,即可達(dá)到目的。

    表1 采煤工作面CO2氣體測(cè)試結(jié)果

    2)13301掘進(jìn)工作面CO2釋放測(cè)試結(jié)果。13301工作面CO2氣體試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。由表2可知,慢速條件下,最佳策略:風(fēng)門狀態(tài)0111,風(fēng)窗狀態(tài)0101,風(fēng)機(jī)頻率30 Hz,系統(tǒng)可在131 s內(nèi)將CO2氣體濃度降低到1 956×10-6;快速條件下,需將主要通風(fēng)機(jī)頻率提高至60 Hz,風(fēng)門狀態(tài)0101,風(fēng)窗狀態(tài)0111,系統(tǒng)可在243 s之內(nèi)將氣體濃度降低到1 971×10-6。對(duì)于掘進(jìn)工作面發(fā)生的通風(fēng)事故,正常情況下2#、4#風(fēng)門及F#、H#風(fēng)窗處于開(kāi)啟狀態(tài),只需要改變3#風(fēng)門、G#風(fēng)窗狀態(tài)。在快速條件下,只需改變3#風(fēng)門、G#風(fēng)窗及風(fēng)機(jī)的狀態(tài),同時(shí)保證工作面最低風(fēng)速要求,增大巷道風(fēng)速即可達(dá)到目的。

    表2 掘進(jìn)工作面CO2氣體測(cè)試結(jié)果

    3)雙工作面CO2釋放測(cè)試結(jié)果。將工作面、掘進(jìn)頭CO2氣體濃度穩(wěn)定在5 000×10-6,通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)門、風(fēng)窗、風(fēng)機(jī)得到最佳調(diào)整策略,工作面系統(tǒng)控制試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。由表3可知,風(fēng)門狀態(tài)0111,風(fēng)窗狀態(tài)0111,風(fēng)機(jī)頻率60 Hz,系統(tǒng)總計(jì)耗時(shí)190 s將危險(xiǎn)氣體濃度降低到安全狀態(tài)。實(shí)際工程中,雙工作面發(fā)生危險(xiǎn)時(shí),2#、3#、4#風(fēng)門及 F#、G#、H#風(fēng)窗均保持開(kāi)啟狀態(tài),才能保證雙工作面的足夠供風(fēng)量,達(dá)到快速稀釋目的。

    表3 工作面系統(tǒng)控制試驗(yàn)結(jié)果

    由測(cè)試結(jié)果可知,該控制系統(tǒng)可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)井下環(huán)境信息并對(duì)其進(jìn)行分析處理,進(jìn)而對(duì)風(fēng)機(jī)和通風(fēng)構(gòu)筑物進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)節(jié),保證井下合理通風(fēng)量,保證井下通風(fēng)安全。

    4 結(jié)語(yǔ)

    基于王樓煤礦通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀,分析了現(xiàn)有PLC控制系統(tǒng)工作原理與不足提出一種基于總線技術(shù)的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),包含數(shù)據(jù)采集、操作執(zhí)行、險(xiǎn)情報(bào)警、冗余設(shè)計(jì)4個(gè)獨(dú)立模塊,該系統(tǒng)具有可靠性高、快速反應(yīng)、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的特點(diǎn)。通過(guò)王樓煤礦13307采煤工作面及13301掘進(jìn)工作面的CO2釋放測(cè)試試驗(yàn),驗(yàn)證了礦井通風(fēng)系統(tǒng)的實(shí)用性和可行性。

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