一种瓦斯气团生命周期预测及基于其的瓦斯浓度预测方法技术

技术编号:22884307 阅读:32 留言:0更新日期:2019-12-21 07:25
一种瓦斯气团生命周期预测及基于其的瓦斯浓度预测方法,步骤如下:1)根据瓦斯气团在巷道中的运移规律,及其运移过程中瓦斯浓度衰减率的变化,将瓦斯气团生命周期分为孕育、稳态漂移、扩散消逝;2)在巷道内采集一组瓦斯浓度数据;3)建立GM(1,1)预测模型并编译好MATLAB程序,在MATLAB程序中输入瓦斯浓度数据及后面需要预测瓦斯浓度值的点的个数;4)运行程序得到预测的瓦斯浓度值,计算出相应的瓦斯浓度衰减率;5)根据瓦斯浓度衰减率变化情况对应得到瓦斯气团生命周期所处阶段;6)判断该高浓度瓦斯气团能否安全扩散或排出巷道,若不能,则提前采取相应措施预防事故的发生。本发明专利技术能够有效地预防井下灾害的发生。

Life cycle prediction of gas mass and gas concentration prediction method based on it

【技术实现步骤摘要】
一种瓦斯气团生命周期预测及基于其的瓦斯浓度预测方法
本专利技术涉及一种预测方法,具体是一种瓦斯气团生命周期预测及基于其的瓦斯浓度预测方法,属于瓦斯预警

技术介绍
目前针对瓦斯气团运移规律的研究还很匮乏,在对回采工作面回风巷中瓦斯的运移规律研究中发现,工作面新涌出的高浓度瓦斯气体,在经历一定稀释后,会形成一个瓦斯气团,并能跟随风流一起向前漂移,经过一段距离瓦斯气团的内部浓度结构不会发生明显的变化。因此说明,在回风巷中的瓦斯具有风流携带气团漂移的运移特征,并且这种运移规律普遍存在于井下巷道中。目前对井下瓦斯分布情况及瓦斯气团运移规律的研究多局限于区域性瓦斯浓度情况,而没有针对从瓦斯涌出开始到该瓦斯完全扩散这一段过程中,以一个瓦斯气团为研究目标来对井下瓦斯浓度变化进行监测及预测,从而预测瓦斯浓度是否在安全范围之内。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的问题,本专利技术目的之一是提供一种瓦斯气团生命周期的预测方法,能够预测出瓦斯气团生命周期所处的阶段。本专利技术目的之二是提供一种基于瓦斯气团生命周期预测的瓦斯浓度预测方法,能够根据预测出的瓦斯气团生命周期所处的阶段,预测出井下巷道中的瓦斯气团中的瓦斯浓度是否上升,从而预测出瓦斯气团是否能够安全扩散或排出巷道,以保证井下工作的安全。本专利技术一种瓦斯气团生命周期的预测方法,包括以下步骤:1)根据瓦斯气团在巷道中的运移规律,将瓦斯气团的生命周期分为孕育阶段、稳态漂移阶段、扩散消逝阶段;孕育阶段:瓦斯浓度快速或缓慢上升,表明此时有新的瓦斯涌出,瓦斯气团快速积聚,当瓦斯浓度到达峰值时,瓦斯涌出停止,此时,瓦斯气团处于孕育阶段;稳态漂移阶段:涌出的瓦斯气团稳定后,在风流的力的作用下,该瓦斯气团会随风流一起向前漂移设定距离,且保持自身内部结构不变,瓦斯浓度变化趋于稳定,瓦斯气团相对稳定,此时,瓦斯气团处于稳态漂移阶段;扩散消逝阶段:瓦斯气团随风流漂移设定距离后,瓦斯气团中的瓦斯浓度开始快速或缓慢降低,直至瓦斯气团被排出巷道或完全扩散至瓦斯浓度安全范围,此时,瓦斯气团处于扩散消逝阶段;2)通过瓦斯浓度衰减率k的变化情况,预测出瓦斯气团所处阶段:瓦斯浓度衰减率k通过以下公式得到:其中,ω’为当前点瓦斯浓度值,ω0为当前点的前一个点的瓦斯浓度值;在瓦斯气团在运移过程中:当K<0时,|k|逐渐增大或减小,判断瓦斯气团处于孕育阶段;当K=0时,判断瓦斯气团处于稳态漂移阶段;当K>0时,K逐渐增大或减小,判断瓦斯气团处于扩散消逝阶段。本专利技术一种基于瓦斯气团生命周期的瓦斯浓度预测方法,包括以下步骤:1)利用瓦斯浓度传感器采集巷道内n个点的瓦斯浓度数据,每个点的间隔为y米,得到一组原始瓦斯浓度数据,其中,n、y为正整数;2)建立GM(1,1)预测模型并编译好MATLAB程序,在MATLAB程序中输入一组按照步骤(1)的方法采集的瓦斯浓度数据,并输入后面需要预测瓦斯浓度值的点的个数;3)运行程序得到后续预测的瓦斯浓度值,将预测出的瓦斯浓度值代入公式(1)计算出相应的瓦斯浓度衰减率;4)根据步骤(3)中瓦斯浓度衰减率的变化情况,判断出瓦斯气团生命周期即将处于孕育阶段、稳态漂移阶段还是扩散消逝阶段;5)根据步骤(3)预测出的瓦斯浓度值,判断是否大于巷道内实际瓦斯浓度的限值,若是,则采取相应措施预防事故的发生,若否,则根据步骤(4)预测出的瓦斯气团所处阶段,判断出瓦斯气团中的瓦斯浓度是否上升,从而预测出瓦斯气团是否能够安全扩散或排出巷道,若不能,及时采取相应措施预防事故的发生。与现有技术相比,本专利技术通过预测瓦斯气团生命周期所处的阶段,预测出瓦斯气团中瓦斯浓度持续上升还是下降,从而判断该瓦斯气团是否能够安全扩散或排出巷道,如不能,则及时采取有效措施,有效地预防了高浓度瓦斯气团带来的井下灾害。另外,本专利技术通过预测瓦斯气团生命周期,还有助于分析巷道内瓦斯气体的运移情况,优化采煤面通风设计,进一步有效地预防了高浓度瓦斯气团带来的井下灾害。本专利技术预测方法简单,且准确率高。附图说明图1为GM(1,1)预测模型MATLAB程序运行结果。具体实施方式下面结合附图对本专利技术作进一步说明。本专利技术一种瓦斯气团生命周期的预测方法,包括以下步骤:1)根据瓦斯气团在巷道中的运移规律,将瓦斯气团的生命周期分为孕育阶段、稳态漂移阶段、扩散消逝阶段;孕育阶段:瓦斯浓度快速或缓慢上升,表明此时有新的瓦斯涌出,瓦斯气团快速积聚,当瓦斯浓度到达峰值时,瓦斯涌出停止,此时,瓦斯气团处于孕育阶段;稳态漂移阶段:涌出的瓦斯气团稳定后,在风流的摩擦力的作用下,该瓦斯气团会随风流一起向前漂移设定距离,且保持自身内部结构不变,瓦斯浓度变化趋于稳定,瓦斯气团相对稳定,此时,瓦斯气团处于稳态漂移阶段;扩散消逝阶段:瓦斯气团随风流漂移设定距离后,瓦斯气团中的瓦斯浓度开始快速或缓慢降低,直至瓦斯气团被排出巷道或完全扩散至瓦斯浓度安全范围,此时,瓦斯气团处于扩散消逝阶段;2)通过瓦斯浓度衰减率k的变化情况,预测出瓦斯气团所处阶段:瓦斯浓度衰减率k通过以下公式得到:其中,ω’为当前点瓦斯浓度值,ω0为当前点的前一个点的瓦斯浓度值;如下表所示,在瓦斯气团在运移过程中:当K<0时,|k|逐渐增大或减小,判断瓦斯气团处于孕育阶段;当K=0时,判断瓦斯气团处于稳态漂移阶段;当K>0时,K逐渐增大或减小,判断瓦斯气团处于扩散消逝阶段。表1瓦斯浓度衰减率与瓦斯浓度及生命周期的关系实施例:本专利技术监测井下某巷道内的瓦斯气团是否能够安全扩散或排出巷道,该巷道内瓦斯浓度的限值为0.15%,巷道总长度为20m,具体方法如下:1)自巷道内瓦斯涌出点开始,利用瓦斯浓度传感器采集巷道内10个点的瓦斯浓度数据,每个点的间隔为1米,采集一组瓦斯浓度检测数据,如下表所示,表2瓦斯浓度检测数据及对应的瓦斯浓度衰减率2)利用步骤(1)所采集的一组瓦斯浓度值建立GM(1,1)预测模型,并编译MATLAB程序,在MATLAB程序中输入步骤(1)采集的一组瓦斯浓度检测数据,及后面需要预测瓦斯浓度值的点的个数;建立GM(1,1)预测模型方法如下:设原始序列有10个观察值,该观察值为步骤(1)中采集的一组瓦斯浓度检测数据;x(0)=(x0(1),x0(2),...,x0(10))=[0.8,0.66,0.55,0.46,0.38,0.32,0.28,0.23,0.20,0.18],为了使其成为有规律的序列,对其做一次累加处理,得到新的1-AGO序列:x(1)=(x1(1),x1(2),...,x1(10))=[0.8,1.46,2.01,2.47,2.85,3.17,3.45,3.68,3.88,4.06]生成其紧邻本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种瓦斯气团生命周期的预测方法,其特征在于,包括以下步骤:/n1)根据瓦斯气团在巷道中的运移规律,将瓦斯气团的生命周期分为孕育阶段、稳态漂移阶段、扩散消逝阶段;/n孕育阶段:瓦斯浓度快速或缓慢上升,表明此时有新的瓦斯涌出,瓦斯气团快速积聚,当瓦斯浓度到达峰值时,瓦斯涌出停止,此时,瓦斯气团处于孕育阶段;/n稳态漂移阶段:涌出的瓦斯气团稳定后,在风流的力的作用下,该瓦斯气团会随风流一起向前漂移设定距离,且保持自身内部结构不变,瓦斯浓度变化趋于稳定,瓦斯气团相对稳定,此时,瓦斯气团处于稳态漂移阶段;/n扩散消逝阶段:瓦斯气团随风流漂移设定距离后,瓦斯气团中的瓦斯浓度开始快速或缓慢降低,直至瓦斯气团被排出巷道或完全扩散至瓦斯浓度安全范围,此时,瓦斯气团处于扩散消逝阶段;/n2)通过瓦斯浓度衰减率k的变化情况,预测出瓦斯气团所处阶段:/n瓦斯浓度衰减率k通过以下公式得到:/n

【技术特征摘要】
1.一种瓦斯气团生命周期的预测方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)根据瓦斯气团在巷道中的运移规律,将瓦斯气团的生命周期分为孕育阶段、稳态漂移阶段、扩散消逝阶段;
孕育阶段:瓦斯浓度快速或缓慢上升,表明此时有新的瓦斯涌出,瓦斯气团快速积聚,当瓦斯浓度到达峰值时,瓦斯涌出停止,此时,瓦斯气团处于孕育阶段;
稳态漂移阶段:涌出的瓦斯气团稳定后,在风流的力的作用下,该瓦斯气团会随风流一起向前漂移设定距离,且保持自身内部结构不变,瓦斯浓度变化趋于稳定,瓦斯气团相对稳定,此时,瓦斯气团处于稳态漂移阶段;
扩散消逝阶段:瓦斯气团随风流漂移设定距离后,瓦斯气团中的瓦斯浓度开始快速或缓慢降低,直至瓦斯气团被排出巷道或完全扩散至瓦斯浓度安全范围,此时,瓦斯气团处于扩散消逝阶段;
2)通过瓦斯浓度衰减率k的变化情况,预测出瓦斯气团所处阶段:
瓦斯浓度衰减率k通过以下公式得到:



其中,ω’为当前点瓦斯浓度值,ω0为当前点的前一个点的瓦斯浓度值;
在瓦斯气团在运移过程中:
当K<0时,|k|逐渐增大或减小,判断瓦斯气团处于孕育阶段;
当K=0时,判断瓦斯气团处于稳态漂移阶段;
当K>0时,K逐渐增大或减小,判断瓦斯气团处于扩散消逝阶段。


2.一种基于瓦斯气团生命周期的瓦斯浓度预测方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)利用瓦斯浓度传感器采集巷道内n个点的瓦斯浓度数据,每个点的间隔为y米,得到一组原始瓦斯浓度数据,其中,n、y为正整数;
2)建立GM(1,1)预测模型并编译好MATLAB程序,在MATLAB程序中输入一组按照步骤(1)的方法采集的瓦斯浓度数据,并输入后面需要预测瓦斯浓度值的点的个数;
3)运行程序得到后续预测的瓦斯浓度值,将预测出的瓦斯浓度值代入公式(1)计算出相应的瓦斯浓度衰减率;
4)根据步骤(3)中瓦斯浓度衰减率的变化情况,判断出瓦斯气团生命周期即将处于孕育阶段、稳态漂移阶段还是扩散消逝阶段;
5)根据步骤(3)预测出的瓦斯浓度值,判断是否大于巷道内实际瓦斯浓度的限值,若是,则采取相应措施预防事故的发生;若否,则根据步骤(4)预测出的瓦斯气团所处阶段,判断出瓦斯气团中的瓦斯浓度是否上升,从而预测出瓦斯气团是否能够安全扩散或排出巷道...

【专利技术属性】
技术研发人员:缪燕子王志铭李守军魏连江夏同强王玥
申请(专利权)人:中国矿业大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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