康志國
(晉能控股煤業(yè)集團云崗礦管路區(qū),山西 大同 037017)
某礦12 號煤層410 盤區(qū)的可開采面積為94.38 km2,設(shè)計產(chǎn)能300 萬t/年,煤層平均厚度為2.30 m,煤層結(jié)構(gòu)比較簡單,沒有特殊地質(zhì)構(gòu)造,煤塵不具有爆炸性,且瓦斯含量較低[1]。目前井下的通風系統(tǒng)是中央并列式,在回采初期,使用的是PLC+變頻器的通風系統(tǒng),可以對井下的通風狀況進行監(jiān)測,但井下開采范圍和深度的不斷增大,加上通風系統(tǒng)的規(guī)模要不斷增大,使整個通風系統(tǒng)的響應(yīng)速度變慢,數(shù)據(jù)分析出現(xiàn)失誤,無法對風流進行準確調(diào)整,使防災(zāi)效果變差。因此,為了確保通風系統(tǒng)的穩(wěn)定安全,對現(xiàn)有的通風系統(tǒng)進行改進,根據(jù)測量的通風阻力,對通風系統(tǒng)進行及時調(diào)整,以此提升系統(tǒng)的安全性。
目前某礦井下采用的是PLC+變頻器的通風控制系統(tǒng)[2],這種系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)比較簡單,容易操作控制,在開采初期,這種簡單的通風系統(tǒng)可以準確監(jiān)控其運行狀態(tài),具體的結(jié)構(gòu)原理圖如圖1 所示。
圖1 PLC 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理圖
隨著開采深度的不斷增加,井下煤層的地質(zhì)結(jié)構(gòu)及通風系統(tǒng)都越來越復(fù)雜,單純地采用通風系統(tǒng)很難滿足礦井的通風要求,受自身結(jié)構(gòu)的限制,通過系統(tǒng)只能監(jiān)測到一定范圍的通風參數(shù),無法采集到足夠的數(shù)據(jù)而使分析結(jié)果出現(xiàn)很大的偏差。通風系統(tǒng)越復(fù)雜,采集和處理數(shù)據(jù)的時間也會增加,無法及時響應(yīng)異常情況而出現(xiàn)安全隱患。通風系統(tǒng)越向深處延伸,通風的阻力越大,井下的風壓會降低,如果來不及對數(shù)據(jù)進行分析,就無法準確地達到通風要求。
為了克服PLC+變頻器通風控制系統(tǒng)的不足,根據(jù)某礦的實際地質(zhì)情況,采用現(xiàn)場總線[3]的方式智能調(diào)節(jié)通風系統(tǒng),并通過CO2來監(jiān)測?;诂F(xiàn)場總線技術(shù)的系統(tǒng)包含數(shù)據(jù)采集、操作執(zhí)行、險情預(yù)警和冗余設(shè)計模塊,具體構(gòu)成如圖2 所示,通過以太網(wǎng)實現(xiàn)井上井下數(shù)據(jù)的傳輸,CAN 總線實現(xiàn)計算機與設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)調(diào)控,確保四個模塊之間相互獨立,互不影響,增加冗余系統(tǒng),在出現(xiàn)意外時,可立即調(diào)用備用設(shè)備,確保生產(chǎn)時的通風安全。
圖2 現(xiàn)場總線模塊構(gòu)成圖
通過各類傳感器采集的井下設(shè)備運行、環(huán)境等信息,傳送給現(xiàn)場的監(jiān)控計算機,現(xiàn)場計算機通過以太網(wǎng)將信息發(fā)送給遠程監(jiān)控計算機,同時通過對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的處理,判斷井下設(shè)備的工作狀態(tài),通過Internet 將控制指令發(fā)送給控制器,控制器在通過協(xié)議解析后,通過處理數(shù)據(jù),做出適當?shù)臎Q策,將每個命令對應(yīng)發(fā)送給CAN 節(jié)點,控制各個設(shè)備的正常運行,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高系統(tǒng)的安全性。對井下系統(tǒng)的建模結(jié)合智能分析和模糊控制算法[4],通過遠程監(jiān)控計算機,根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)對整個系統(tǒng)進行預(yù)測和分析,如果井下現(xiàn)有的通風系統(tǒng)難以達到要求或存在安全隱患時,遠程監(jiān)控計算機就會向主控制器發(fā)送警示命令,此時啟動報警系統(tǒng),提醒井下作業(yè)人員盡快撤離。為了確保在通風機出現(xiàn)緊急突發(fā)事故時,井下作業(yè)可以正常繼續(xù),搭建冗余系統(tǒng),確保備用設(shè)備及時運行,不影響安全生產(chǎn)。
以現(xiàn)場總線技術(shù)為基礎(chǔ)的通風系統(tǒng)通過對井下的通風狀況進行實時監(jiān)測,得到大量采集數(shù)據(jù),通過分析匯總大量的監(jiān)測數(shù)據(jù),能夠找到最優(yōu)的處理方案,做到按需要供風,主控制器通過模糊控制算法,不斷地學(xué)習(xí),得到各節(jié)點的數(shù)據(jù)趨勢,做到對風量進行超前調(diào)節(jié),從而對設(shè)備進行精準調(diào)控,確保合適的供風量。
對所建立的通風系統(tǒng)進行測試,確保測試點處的所有通風建筑物都處于關(guān)閉,主要是風門1 號、2號、3 號、4 號和風窗E 號、F 號、G 號、H 號,地面通風機的工作頻率是30 Hz,在測試點處,使用穩(wěn)壓閥將CO2濃度慢慢釋放到M、N 點,其中,慢速CO2質(zhì)量濃度稀釋到3 000×10-6g/m3,快速稀釋CO2質(zhì)量濃度到5 000×10-6g/m3,在短時間內(nèi),使用最小風速來稀釋有害氣體,并不斷調(diào)整通風設(shè)備和通風建筑物,一般遵循以下的原則:先調(diào)節(jié)風門,再調(diào)節(jié)風窗,最后調(diào)節(jié)通風機的整體運行狀態(tài),通過對風門、風窗和運行頻率的綜合調(diào)節(jié),達到最優(yōu)的通風控制策略。在井下通風時,一般將通風風速設(shè)置在0.7~2.7 m/s,CO2質(zhì)量濃度在稀釋后控制在2 000×10-6g/m3以下,具體的測點位置、通風線路以及通風建筑物布置如圖3 所示。
圖3 測點位置、通風線路以及通風建筑物布置圖
回采工作面在M 點、N 點分別釋放CO2的測試結(jié)果如表1、2 所示,從表中可以看出,在監(jiān)測點M處,在慢速CO2釋放時,風門和風窗的狀態(tài)是0110和0110,風機頻率是30 Hz,在120 s 可以將CO2的質(zhì)量濃度稀釋到1 920×10-6g/m3,在快速CO2釋放時,風門和風窗的狀態(tài)是0110 和0111(其中,0 代表關(guān)閉,1 代表打開),風機頻率是60 Hz,在235 s 可以將CO2的質(zhì)量濃度稀釋到1 950×10-6g/m3;在監(jiān)測點N 處,在慢速CO2釋放時,風門和風窗的狀態(tài)是0111 和0101,風機頻率是30 Hz,在130 s 可以將CO2的質(zhì)量濃度稀釋到1 955×10-6g/m3,在快速CO2釋放時,風門和風窗的狀態(tài)是0101 和0111,風機頻率是60 Hz,在242 s 可以將CO2的質(zhì)量濃度稀釋到1 970×10-6g/m3。
表1 監(jiān)測點M 處CO2 濃度測試表
表2 監(jiān)測點N 處CO2 濃度測試表
因此,在通風機的初始狀態(tài)下,在慢速CO2釋放時,可以通過合理調(diào)整風門的狀態(tài)來降低CO2濃度,在快速CO2釋放時,需要適當調(diào)整風門和風窗的狀態(tài),同時增加風機的頻率來降低CO2濃度。
針對某礦目前通風系統(tǒng)響應(yīng)速度慢、無法準確調(diào)整風量等問題,提出以現(xiàn)場總線技術(shù)為基礎(chǔ)的智能通風控制系統(tǒng),得到如下結(jié)果:
1)依靠現(xiàn)場總線和以太網(wǎng)進行數(shù)據(jù)傳輸,采用模糊控制算法分析和提前預(yù)測數(shù)據(jù),得到最優(yōu)的調(diào)整方案,通過對監(jiān)測點處釋放的CO2濃度進行測試,可以得出,通過合理調(diào)整風門的狀態(tài)來降低CO2濃度,在快速CO2釋放時,適當調(diào)整風門和風窗的狀態(tài),同時增加風機的頻率來降低CO2濃度。
2)結(jié)果表明,優(yōu)化后的通風系統(tǒng)能及時對井下通風狀況進行分析,通過遠程操控確保合適的供風量,提升通風系統(tǒng)的安全性。