周裕濤
摘 要:目前的礦井自燃火災(zāi)束管監(jiān)測系統(tǒng)中,存在著實(shí)時(shí)性差、自動化程度低、監(jiān)測復(fù)雜,預(yù)警能力差等問題。文章提出了已在神東煤礦試點(diǎn)應(yīng)用的火災(zāi)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。通過寸草塔二礦的應(yīng)用表明,該系統(tǒng)很好地實(shí)現(xiàn)了煤礦火災(zāi)事故的預(yù)防、遠(yuǎn)程監(jiān)控、可視化、自動化、智能化的功能。
關(guān)鍵詞:火災(zāi)束管監(jiān)測;激光火災(zāi)監(jiān)測;環(huán)網(wǎng)交換機(jī);光纖測溫
中圖分類號:TD752 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)34-0154-03
引言
目前礦井火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)最常用的是礦井自燃火災(zāi)束管監(jiān)測系統(tǒng),在實(shí)際應(yīng)用中存在以下主要問題:(1)由于需要將氣樣采集至地面進(jìn)行分析,當(dāng)束管管線較長時(shí),束管抽出阻力大,使得氣體抽出時(shí)間太長,導(dǎo)致實(shí)時(shí)性差;(2)自動化程度低,氣相色譜儀每天使用前均需標(biāo)定;(3)對技術(shù)人員素質(zhì)要求高,檢測人員的素質(zhì)高低對監(jiān)測結(jié)果影響較大;(4)火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)智能關(guān)聯(lián)分析和綜合評價(jià)預(yù)警能力差。
為解決目前煤礦束管火災(zāi)監(jiān)測普遍存的實(shí)時(shí)性差、自動化程度低、對技術(shù)人員素質(zhì)要求高,且火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)智能關(guān)聯(lián)分析和綜合評價(jià)預(yù)警能力差的缺點(diǎn),以《煤礦安全規(guī)程》、《礦井防滅火規(guī)范》、AQ6201-2006、AQ1029-2007等國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)指導(dǎo),設(shè)計(jì)可視化、自動化、智能化的煤礦火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng),促進(jìn)煤礦火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用和發(fā)展。
1 實(shí)施目標(biāo)
1.1 建立井下分布式激光火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)
基于激光氣體檢測技術(shù)和分布式光纖溫度傳感技術(shù)集成,實(shí)現(xiàn)煤礦火災(zāi)監(jiān)測的井下現(xiàn)場多種氣體成分分析自動化、分布式取氣自動化和溫度氣體參數(shù)交叉分析預(yù)警,解決煤礦束管火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)存在實(shí)時(shí)性差、自動化程度低等缺點(diǎn)。
采用波長調(diào)制吸收光譜技術(shù)和分布式光纖溫度傳感技術(shù)設(shè)計(jì)煤礦火災(zāi)檢測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備,實(shí)現(xiàn)對采煤工作面采空區(qū)、密閉區(qū)等重要火災(zāi)監(jiān)測場所的CH4濃度、CO濃度、C2H2濃度、CO2濃度、O2濃度和溫度等參數(shù)的監(jiān)測,為火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警提供數(shù)據(jù)資源和判斷依據(jù)。
火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備主要包括礦用本安型激光火情監(jiān)測主機(jī)(以下簡稱氣體檢測主機(jī))、礦用隔爆兼本安型光纖測溫控制柜(以下簡稱光纖測溫控制柜)和氣體采樣系統(tǒng),其中氣體檢測主機(jī)主要完成對不同束管的氣體濃度檢測,包括CH4、CO、C2H2、CO2、O2氣體濃度,同時(shí)執(zhí)行地面監(jiān)測軟件系統(tǒng)發(fā)送的各種指令;光纖測溫控制柜主要包括電源系統(tǒng)和分布式光纖測溫系統(tǒng),電源系統(tǒng)為井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備提供電源,分布式光纖測溫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對監(jiān)測區(qū)域的溫度監(jiān)測,并為溫度提供定位距離;氣體采樣系統(tǒng)主要包括礦用分布式激光火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)用礦用取樣輸氣泵站(以下簡稱輸氣泵站)和氣體取樣束管,輸氣泵站通過氣體取樣束管把監(jiān)測區(qū)域內(nèi)的氣體抽取至氣體檢測主機(jī)內(nèi),由氣體檢測主機(jī)內(nèi)完成對氣體濃度的自動測量。
火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備具有現(xiàn)場自動化、分析定制化的功能,可通過煤礦火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn)氣體檢測主機(jī)和光纖測溫控制柜的遠(yuǎn)程或本地控制自動化,根據(jù)煤礦火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)提供的經(jīng)數(shù)據(jù)訓(xùn)練產(chǎn)生的火災(zāi)模型和自動化監(jiān)測策略來完成基于火情溫度和氣體參數(shù)交叉分析的火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)的自動化、定制化監(jiān)測與預(yù)警。
1.2 構(gòu)建智能化地面火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)
構(gòu)建地面火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)基于井下火情氣體與溫度綜合集成分析的煤礦可視化火災(zāi)監(jiān)測、智能化中央集控、自動化采集分析、定制化模型訓(xùn)練、及時(shí)性火災(zāi)預(yù)警預(yù)報(bào),解決煤礦束管火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)業(yè)務(wù)分析能力差和缺乏火災(zāi)預(yù)警預(yù)報(bào)能力等缺點(diǎn)。
通過構(gòu)建井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集裝置、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和地面火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng),定制化控制分布式井下火災(zāi)監(jiān)測主機(jī)的取氣策略,對監(jiān)測現(xiàn)場取氣采樣分析結(jié)果進(jìn)行采集、加工和分析,建立多種氣體(CH4、CO、C2H2、CO2、O2濃度等)、溫度等參數(shù)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)邏輯,基于定制化火災(zāi)監(jiān)測分析訓(xùn)練模型進(jìn)行深度關(guān)聯(lián)分析,發(fā)現(xiàn)異常根據(jù)定制化應(yīng)對策略和中央集控模型,調(diào)整取氣采樣頻率,對井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備進(jìn)行信息調(diào)度、可視化監(jiān)測和火災(zāi)預(yù)警預(yù)報(bào)。
通過對火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備的工作模式設(shè)置,使氣體檢測主機(jī)工作于中央集中控制策略的定制化自動模式,可按照中央設(shè)定的自動化監(jiān)測策略和異常應(yīng)對策略,完成對采煤工作面采空區(qū)、密閉區(qū)等重要火災(zāi)監(jiān)測場所的火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)采集和分析。
通過煤層煤質(zhì)特征實(shí)驗(yàn),基于火災(zāi)預(yù)警預(yù)報(bào)模型對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,建立適用于目標(biāo)煤礦的火災(zāi)預(yù)警預(yù)報(bào)模型,實(shí)現(xiàn)對火災(zāi)監(jiān)測的及時(shí)準(zhǔn)確預(yù)警預(yù)報(bào)。
2 建設(shè)方案
2.1 總體建設(shè)方案
根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《礦井防滅火規(guī)范》等煤礦行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)規(guī)定,需要在采煤工作面和采空區(qū)進(jìn)行煤礦火災(zāi)監(jiān)測,提高火災(zāi)預(yù)警能力,火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)和監(jiān)測是礦井火災(zāi)防治的前提。
為避免常用的礦井自燃火災(zāi)束管監(jiān)測系統(tǒng)的缺點(diǎn),采用礦用分布式激光火情監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)由布置井下的煤礦火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和地面火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)組成。由于煤礦火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備布置與井下,更加靠近采煤工作面和采空區(qū),使井下束管長度大大縮短,從而使氣體采樣時(shí)間大大減小,提高了火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集和分析的實(shí)時(shí)性。另外,由于束管長度的大大縮短,也極大地降低了束管漏氣的可能性,提高了火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)的真實(shí)性和可靠性。
2.2 建設(shè)智能化的煤礦井下火災(zāi)參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)
井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備主要包括激光火情監(jiān)測主機(jī)、光纖測溫控制柜和氣體采樣泵等組成,以相鄰的多個(gè)火災(zāi)監(jiān)測區(qū)域共同組成一個(gè)火災(zāi)監(jiān)測單元,通過在井下部署火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備,實(shí)現(xiàn)煤礦火災(zāi)監(jiān)測的分布式取氣自動化、多種氣體成分分析自動化和定制化。
2.3 建立基于以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸高速通信系統(tǒng)
數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)包括井下數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和地面數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò),為提高傳輸速度,煤礦火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)采用以太網(wǎng)光纖環(huán)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)作為數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)。利用以太網(wǎng)光纖環(huán)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)基于以太網(wǎng)的火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)與地面火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)的高速通信。endprint
2.4 建立可視化、自動化和智能化的煤礦火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)
地面火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)主要包括地面基礎(chǔ)支撐服務(wù)器系統(tǒng)和煤礦火災(zāi)監(jiān)測軟件組成,地面火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)自動采集分析井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)并根據(jù)火災(zāi)監(jiān)測模型,實(shí)現(xiàn)煤礦火災(zāi)的可視化監(jiān)測、自動化中央控制和火災(zāi)預(yù)警預(yù)報(bào)。
3 技術(shù)實(shí)施
煤礦井下需要進(jìn)行火災(zāi)監(jiān)測的區(qū)域主要有采煤工作面采空區(qū)、密閉區(qū)等場所,通過煤礦井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和地面火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場分布式取氣自動化、多種氣體成分分析自動化和定制化及煤礦火災(zāi)監(jiān)測的可視化監(jiān)測、自動化采集分析和定制化火災(zāi)模型訓(xùn)練,從而實(shí)現(xiàn)火災(zāi)預(yù)警預(yù)報(bào)。
3.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)依據(jù)
煤層具有自燃現(xiàn)象,煤炭在其生成過程中形成許多含氧游離基,在低溫下,煤從空氣重吸附的氧氣與這些游離基發(fā)生反應(yīng),并釋放熱量。煤發(fā)生氧化反應(yīng)后,使煤層的溫度進(jìn)一步升高。煤的溫度升高后,又加速了煤的氧化反應(yīng)速度,就使煤層的溫度越來越高,當(dāng)溫度超過煤的自燃點(diǎn)時(shí),就會自燃。
決定礦井或煤層自燃發(fā)火危險(xiǎn)程度的因素一是煤的自燃發(fā)火傾向性,二是地質(zhì)采礦技術(shù),煤層自燃的原因既和內(nèi)因有關(guān),如煤的變質(zhì)程度、煤層含水量、煤層瓦斯含量等,也和外因有關(guān),如煤層厚度,采煤方法等。
在煤礦作業(yè)過程中,將地下煤炭或煤矸石等開采完成后留下的空洞或空腔稱為采空區(qū),采空區(qū)可能存在遺煤和漏風(fēng)影響,當(dāng)氧含量達(dá)到一定程度后,采空區(qū)內(nèi)的遺煤和浮煤就會發(fā)生氧化而積聚熱量產(chǎn)生自燃。
煤礦自燃嚴(yán)重威脅著煤礦的安全生產(chǎn)、制約著煤礦的生產(chǎn),因此,為防止采煤工作面發(fā)生煤層自燃現(xiàn)象,需對采煤工作面(一般為采煤工作面的上隅角)布置井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備,對火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,在煤層自燃的準(zhǔn)備期和自熱期對煤層自燃進(jìn)行火災(zāi)預(yù)警;而采空區(qū)煤礦自燃在煤礦自燃發(fā)生總體中占有重要的部分,我國國有重點(diǎn)煤礦中采空區(qū)煤炭自燃占自燃火災(zāi)的60%,因此加強(qiáng)對采空區(qū)自燃的火災(zāi)監(jiān)測室有效防止和控制煤礦火災(zāi)發(fā)生的重要措施。
3.2 井下火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)測點(diǎn)設(shè)置
煤礦井下的采煤工作面采空區(qū)、密閉區(qū)等是煤礦火災(zāi)監(jiān)測的重點(diǎn)區(qū)域,因此煤礦井下火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)的測點(diǎn)布置也圍繞采煤工作面采空區(qū)、密閉區(qū)進(jìn)行設(shè)置。
煤層在開采過程中由于煤炭與氧氣接觸后發(fā)生氧化過程而產(chǎn)生熱量積聚,當(dāng)熱量積累到一定程度后就會發(fā)生煤炭自燃等現(xiàn)象,并釋放多種氣體。為了防止煤層在開采過程中是否發(fā)生了煤炭自燃的火災(zāi)事故,需對處于開采過程中的采煤工作面進(jìn)行火災(zāi)監(jiān)測,采煤工作面的火災(zāi)監(jiān)測點(diǎn)一般都選擇采煤工作面的回風(fēng)側(cè),同時(shí)靠近回風(fēng)巷上幫和采空區(qū)邊緣的三角地帶即上隅角,因上隅角區(qū)域通風(fēng)不好,溫度濕度較高,容易積聚采空區(qū)和采面交匯釋放的氣體;而采空區(qū)基本都是密閉空間,但由于存在漏風(fēng)、遺煤等原因,而且由于采空區(qū)監(jiān)測相對困難,因此采空區(qū)內(nèi)更容易發(fā)生煤層自燃等火災(zāi)事故,因此通過監(jiān)測采煤工作面上隅角和采空區(qū)的CH4濃度、CO濃度、C2H2濃度、O2濃度、CO2濃度和溫度等參數(shù)可實(shí)現(xiàn)對煤礦火災(zāi)的預(yù)警預(yù)警。
為了提高煤礦井下火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)對火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)的實(shí)時(shí)性、提高設(shè)備利用率,煤礦井下火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
(1)單元化監(jiān)測,即以不超過4個(gè)采煤工作面采空區(qū)、密閉區(qū)等監(jiān)測點(diǎn)為一個(gè)監(jiān)測單元,每個(gè)監(jiān)測單元共用一套井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備,為每個(gè)監(jiān)測點(diǎn)分別鋪設(shè)氣體采樣束管和測溫光纖,然后由同一套火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備完成參數(shù)檢測。
(2)就近原則,一是井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備中的光纖測溫控制柜需要引入660V AC,因此為取電方面需要把井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備部署在靠近配電硐室的位置;二是每個(gè)監(jiān)測單元所包含的4個(gè)監(jiān)測點(diǎn)應(yīng)為相鄰采煤工作面上隅角或者采空區(qū),且相距最遠(yuǎn)的兩個(gè)監(jiān)測點(diǎn)間最大距離不超過4km。
4 實(shí)施案例
4.1 井下火災(zāi)參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)方案
本文以神東集團(tuán)寸草塔二礦礦井31102綜采工作面布置為例,對井下井下火災(zāi)參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)做簡單介紹?;馂?zāi)監(jiān)測點(diǎn)布置如下:31102綜采工作面上隅角、滯后31102綜采工作面的兩個(gè)采空區(qū)。
31102綜采工作面位于31煤層,該工作面采用雙巷回風(fēng)方式,兩條回風(fēng)巷的距離約為10m,測點(diǎn)T1-2和測點(diǎn)T1-3分別為31102綜采工作面開采方向后方的兩條回風(fēng)巷封堵后形成的采空區(qū)。監(jiān)測單元1的3個(gè)測點(diǎn)中,測點(diǎn)T1-1即31102綜采工作面上隅角為移動測點(diǎn),即測點(diǎn)位置會隨著工作面的開采進(jìn)度而移動;測點(diǎn)T1-2和測點(diǎn)T1-3為固定測點(diǎn),當(dāng)采空區(qū)內(nèi)氧氣含量低于5%時(shí)則斷開此測點(diǎn)的監(jiān)測。圖2中的設(shè)備位置關(guān)系如下所述:
(1)井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備位置S位于31102
綜采工作面的31102輔運(yùn)順槽處的一處配電硐室內(nèi),此配電硐室距離31102綜采工作面上隅角距離為200m;(2)測點(diǎn)
T1-2位于31102綜采工作面上隅角后方約為150,T1-3位于T1-2后方約50m。
4.2 監(jiān)測單元數(shù)據(jù)傳輸
寸草塔二礦井下已建立完整的以太網(wǎng)光纖環(huán)網(wǎng),可直接利用已有的以太網(wǎng)光纖網(wǎng)絡(luò)把激光火情監(jiān)測主機(jī)和光纖測溫控制柜的監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳至地面煤礦火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)。
在井下火災(zāi)監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)采集設(shè)備安裝位置處安裝一臺礦用信號轉(zhuǎn)換器,將激光火情監(jiān)測主機(jī)和光纖測溫控制柜通過雙絞線把監(jiān)測參數(shù)數(shù)據(jù)上傳至礦用信號轉(zhuǎn)換器中,通過礦用信號轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)將RJ45信號轉(zhuǎn)換為光信號后再接入以太網(wǎng)光纖環(huán)網(wǎng)。礦用信號轉(zhuǎn)換器的電源可利用光纖測溫控制柜的預(yù)留本安電源電源輸出。
5 結(jié)束語
礦井火災(zāi)監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)束管火災(zāi)監(jiān)測實(shí)時(shí)性好、自動化程度高、操作簡單可靠,且火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)智能關(guān)聯(lián)分析和綜合評價(jià)預(yù)警能力強(qiáng),是今后煤礦火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)的發(fā)展方向。
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