【技术实现步骤摘要】
一种煤矿井下煤层气抽采调控系统及调控方法
本专利技术涉及煤层气抽采
,具体地说是涉及一种适用于煤矿井下的煤层气抽采管路调控系统及调控方法。
技术介绍
现阶段井下煤层气开发一般采用抽采系统进行,利用抽采管路将煤层气自井下输送至地面,由于煤层气赋存的不均匀性及在采掘活动等因素影响下煤体物性特征的变化,抽采参数处于一个动态变化的状态,及时调整抽采参数以获得最优的抽采效果具有非常重要的意义,人工机械调整抽采参数无法满足其时效性和准确性,这对煤层气抽采管路的远程和自动控制提出了要求。国内已存在部分对抽采管路控制装置的相关成果,但是已有煤层气抽采管路多采用手动或电动控制方式,但在总回风巷、专用回风巷及机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)中不应敷设电力电缆,这样就限制了抽采管路电动控制方式的适用范围,此外电动和手动方式控制抽采管路存在很大局限性;另一方面,现有煤矿煤层气抽采监控系统的监控数据并未得到有效利用,仅为人工决策提供数据支撑,为实现煤层气抽采系统的数字化、智能化,需要实现煤矿井下复杂条件的煤层气抽采管路远程调控,煤矿井下煤层气抽采管路系统距离长、结构复杂,且处于一个动态变化的状态,现有抽采监控系统无法保证抽采的高效性和安全性;此外,现有的煤矿井下煤层气抽采系统抗故障能力差,发生漏气、堵塞等故障后不能快速、准确判断等等,为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种煤矿井下煤层气抽采调控系统及调控方法。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种煤矿井下煤层气抽采调控系统及调控方法, ...
【技术保护点】
1.一种煤矿井下煤层气抽采调控系统,所述抽采调控系统包括数据采集模块、数据显示模块、数据处理模块和动作执行模块,其特征在于,所述数据采集模块由固定于抽采管路上的抽采参数采集部件和与抽采管路阀门连接的阀门状态采集部件组成,所述数据处理模块分别与数据采集模块和动作执行模块通讯连接,所述数据处理模块对数据采集模块传递的数据进行处理并通过数据显示模块进行显示,所述动作执行模块由控制器、气动控制阀、动力执行部件和动力传递部件组成,所述动力执行部件和动力传递部件均固定在抽采管路阀门的阀体上,压缩空气管路通过气动控制阀与所述动力执行部件连接,所述动力执行部件将压缩气体的压力能转换为机械能并产生旋转运动通过动力传递部件传递至抽采管路阀门,控制阀门动作,所述控制器根据数据处理模块传递的信息控制气动控制阀动作。/n
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种煤矿井下煤层气抽采调控系统,所述抽采调控系统包括数据采集模块、数据显示模块、数据处理模块和动作执行模块,其特征在于,所述数据采集模块由固定于抽采管路上的抽采参数采集部件和与抽采管路阀门连接的阀门状态采集部件组成,所述数据处理模块分别与数据采集模块和动作执行模块通讯连接,所述数据处理模块对数据采集模块传递的数据进行处理并通过数据显示模块进行显示,所述动作执行模块由控制器、气动控制阀、动力执行部件和动力传递部件组成,所述动力执行部件和动力传递部件均固定在抽采管路阀门的阀体上,压缩空气管路通过气动控制阀与所述动力执行部件连接,所述动力执行部件将压缩气体的压力能转换为机械能并产生旋转运动通过动力传递部件传递至抽采管路阀门,控制阀门动作,所述控制器根据数据处理模块传递的信息控制气动控制阀动作。
2.根据权利要求1所述的一种煤矿井下煤层气抽采调控系统,其特征在于:所述的抽采参数采集部件为能够采集抽采负压、气体流量、甲烷浓度、一氧化碳浓度和环境温度参数的单个传感器或多个传感器的组合。
3.根据权利要求1所述的一种煤矿井下煤层气抽采调控系统,其特征在于:所述阀门状态采集部件为能够采集阀门开度参数的单个传感器或多个传感器的组合。
4.根据权利要求1所述的一种煤矿井下煤层气抽采调控系统,其特征在于:所述抽采参数采集部件通过引气装置或气水分离装置通过焊接方式固定于井下的抽采管路上。
5.根据权利要求1所述的一种煤矿井下煤层气抽采调控系统,其特征在于:所述气动控制阀输入端与煤矿井下压缩空气管路相连接,所述气动控制阀输出端有两个,分别与动力执行部件的进气口和出气口相连接。
6.一种采用权利要求1-5之一所述的一种煤矿井下煤层气抽采调控系统的调控方法,其特征在于,所述调控方法包括以下步骤:
步骤1、通过数据采集模块采集井下指定地点的抽采参数及阀门状态参数;
步骤2、根据数据采集模块采集的数据进行故障诊断,判断抽采管路是否故障,如果发现故障,进行故障报警,未发现故障,进入步骤3,进行故障诊断,具体方法为:
步骤21、采集抽采管路各测点的抽采负压及气体流量值,按测点距抽采泵站的距离由近到远进行编号,记第i测点的抽采负压和气体流量值分别为Pi和Qi;
步骤22、采用偏差指标法分析抽采管路的第i测点与第i+1测点之间是否存在故障,并判断故障类型;
步骤23、进入下一个测点,用i+1代替i,返回步骤22判断下一位置的故障类型,直至i=最后的测点编号;
步骤3、在地面计算机自动控制和人工控制两种方式中选定调控方式;
步骤4、控制器输出调控命令;
步骤5、动作执行模块执行动作,具体执行方式为:
步骤51、控制器输出命令至气动控制阀;
技术研发人员:张慧杰,闫志铭,霍中刚,舒龙勇,王晓东,兰安畅,安赛,张浪,郭春生,张逸斌,范喜生,朱南南,李耀谦,周敏,
申请(专利权)人:煤炭科学技术研究院有限公司,阳泉煤业集团有限责任公司,
类型:发明
国别省市:北京;11
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