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煤礦井下瓦斯防治預(yù)警體系的研究

發(fā)布時(shí)間:2021-10-15 06:36
  提出了一種新的煤礦井下瓦斯防治預(yù)警體系,該預(yù)警體系將井下瓦斯監(jiān)測(cè)和通風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),出現(xiàn)瓦斯含量超標(biāo)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)控制通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)狀態(tài),增加通風(fēng)功率,增強(qiáng)對(duì)瓦斯的抑制效果,滿足井下通風(fēng)安全的需求。 

【文章來(lái)源】:山西化工. 2020,40(03)

【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)

【部分圖文】:

煤礦井下瓦斯防治預(yù)警體系的研究


煤礦井下瓦斯防治預(yù)警體系結(jié)構(gòu)示意圖

示意圖,控制邏輯,示意圖,瓦斯


作為煤礦井下瓦斯防治預(yù)警體系的核心,井下監(jiān)控分站工作時(shí)的可靠性和穩(wěn)定性直接關(guān)系到該預(yù)警體系的工作穩(wěn)定性,該監(jiān)控分站采用了開(kāi)放式的Win CE嵌入式的操作系統(tǒng)[3],能夠便捷的實(shí)現(xiàn)對(duì)各傳感器設(shè)備監(jiān)測(cè)結(jié)果的查詢、編輯、分析和調(diào)整,具有操作簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)性好的優(yōu)點(diǎn)。該監(jiān)控分站控制系統(tǒng)的一個(gè)突出特點(diǎn)是能夠?qū)⒚旱V井下各傳感器設(shè)備所采集到的瓦斯、風(fēng)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(yù)測(cè)分析系統(tǒng),對(duì)井下瓦斯含量變化情況和未來(lái)變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析,及時(shí)對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)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

示意圖,巷道,傳感器,示意圖


煤礦井下地質(zhì)條件較為復(fù)雜,且巷道內(nèi)的空間狹小,存在著一定的通風(fēng)盲區(qū),因此為確保對(duì)井下巷道內(nèi)瓦斯含量監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性,需對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件下瓦斯傳感器的設(shè)置進(jìn)行研究,本文以典型的井下兩條巷道回風(fēng)綜采工作面為對(duì)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(guò)多次實(shí)際驗(yàn)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(fēng)口位置,且處于一個(gè)風(fēng)向轉(zhuǎn)折處,相對(duì)瓦斯含量較高,根據(jù)實(shí)際測(cè)定后,設(shè)置該處傳感器的報(bào)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(duì)稱位置,距離回風(fēng)巷約10m,其中T1處傳感器的報(bào)警濃度應(yīng)大于0.8%,T5處傳感器的報(bào)警濃度應(yīng)大于1.0%,這主要是由于在壓差作用下會(huì)集聚部分從采空區(qū)傳輸過(guò)來(lái)的瓦斯,導(dǎo)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(bào)警濃度應(yīng)大于0.5%,T6處傳感器的報(bào)警濃度應(yīng)大于0.8%。由于存在著一定的通風(fēng)死角,因此在井下巷道上隅角和綜采面回風(fēng)巷設(shè)置一個(gè)一氧化碳傳感器,將傳感器的報(bào)警濃度值設(shè)置為0.002 1%。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號(hào):3437598

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