花草滩煤矿通风系统仿真与通风阻力解算
李勤生1,郗海龙1,王国栋1,周 锋1,牛文波1,高 伦2,郑 帅3,陈志兴4,
贾瑞敏5,隋磊6,王懿轩6
1. 张掖市宏能煤业有限公司,甘肃 张掖 734100;2. 新疆工程学院,新疆 乌鲁木齐 830000;3. 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司,陕西 韩城 715400;4.银川科技学院,宁夏 银川 750011;5. 包钢集团公司有限公司,内蒙古 包头 014080;6. 冀中能源集团有限公司,河北 邢台 054001
Simulation of ventilation system and calculation of ventilation resistance in Huacaotan Coal Mine
Li Qinsheng 1, Xi Hailong1, Wang Guodong1, Zhou Feng1, Niu Wenbo1, Gao Lun 2, Zheng Shuai 3, Chen Zhixing 4, Jia Ruimin 5, Sui Lei 6, Wang Yixuan 6
1. Zhangye Hongneng Coal Industry Co., Ltd., Zhangye 734100, China; 2. Xinjiang Institute of Engineering, Urumqi 830000, China; 3. Shaanxi Huanghe Mining (Group) Co., Ltd., Hancheng 715400, China; 4. Yinchuan University of Science and Technology, Yinchuan 750011, China; 5. Baotou Steel Group Co., Ltd., Baotou 014080, China; 6. Jizhong Energy Group Co., Ltd., Xingtai, 054001, China
摘要 基于Auto CAD操作页面搭建了花草滩煤矿矿井通风智能管控辅助决策支持平台和软件,通过现场测试、系统建模、智能算法预测及通风网络解算等手段,开发了花草滩煤矿矿井通风云仿真系统(HCT-CloudSS),实现了对通风系统的可视化与一体化管理,即在电脑终端对巷道风量和阻力的查阅、修改与仿真。通过模拟仿真软件的开发,实现对矿井通风系统现状的模拟分析,对未来矿井改造优化提供理论指导,方便了花草滩煤矿通风系统的管理。
关键词 :
通风系统 ,
云仿真系统 ,
可视化 ,
通风阻力解算
Abstract : Based on the Auto CAD operation page, the auxiliary decision support platform and software for intelligent management and control of mine ventilation in Huacaotan Coal Mine were built. Through field test, system modeling, intelligent algorithm prediction and ventilation network solution, the mine ventilation cloud simulation system ( HCT-CloudSS ) of Huacaotan Coal Mine was developed. The visualization and integrated management of the ventilation system were realized, that is, the inspection, modification and simulation of the air volume and resistance of the roadway at the computer terminal. Through the development of simulation software, the simulation analysis of the current situation of mine ventilation system is realized, which provides theoretical guidance for the optimization of mine transformation in the future, and facilitates the management of ventilation system in Huacaotan Coal Mine.
Key words :
ventilation system
cloud simulation system
visualization
ventilation resistance calculation
作者简介 : 李勤生( 1991— ),男,宁夏银川人,工程师。
引用本文:
李勤生1,郗海龙1,王国栋1,周 锋1,牛文波1,高 伦2,郑 帅3,陈志兴4, 贾瑞敏5,隋磊6,王懿轩6. 花草滩煤矿通风系统仿真与通风阻力解算[J]. 煤炭与化工, 2023, 46(11): 114-119,123..
Li Qinsheng 1, Xi Hailong1, Wang Guodong1, Zhou Feng1, Niu Wenbo1, Gao Lun 2, Zheng Shuai 3, Chen Zhixing 4, Jia Ruimin 5, Sui Lei 6, Wang Yixuan 6. Simulation of ventilation system and calculation of ventilation resistance in Huacaotan Coal Mine. CCI, 2023, 46(11): 114-119,123..
链接本文:
http://www.mtyhg.com.cn/CN/10.19286/j.cnki.cci.2023.11.027 或 http://www.mtyhg.com.cn/CN/Y2023/V46/I11/114
[ 1 ] 李大怀. 俄矿通风系统技术改造途径[ J ]. 煤炭科技,
2020,41(2):8 - 10.
[ 2 ] 卫德俊. 基于三维建模的矿井通风系统优化研究[ J ]. 内蒙古
煤炭经济,2020( 5 ):42 - 43.
[ 3 ] 耿守锋. 矿井通风系统三维模型构建与优化设计[ J ]. 煤矿现
代化,2022,31( 1 ):77 - 79.
[ 4 ] 张 珂,杨应迪,刘学通,等. 矿井通风系统三维模型的构
建与应用[ J ]. 工矿自动化,2020,46( 2 ):59 - 64.
[ 5 ] 柳 勇,吴晓明,陈能坤,等. 挑水河磷矿通风系统三维模型构建及优化应用[ J ]. 采矿技术,2021,21( 6 ):155 - 157.
[ 6 ] 彭玉鑫,颜亚民,魏军军. 单家村煤矿通风系统优化研究[ J ]. 山东煤炭科技,2020( 11 ):86 - 89.
[ 7 ] 魏仁超,王 超. 基于三维软件联合应用进行通风系统优化研究[ J ]. 云南冶金,2021,50( 1 ):9 - 12.
[ 8 ] 董世华. 冬瓜山铜矿老区通风系统优化改造研究[ J ]. 现代矿业,2022,38( 2 ):81 - 85.
[ 9 ] 王春贤,甘书勇,郑壮志,等. 某大型露转井矿山通风系统现状分析与优化[ J ]. 现代矿业,2020,36( 12 ):181 -
184.
[1]
王艳龙1,牛冠宇2,高成章1,薛 勤3. 高瓦斯矿井沿空留巷瓦斯治理技术研究与应用 [J]. 煤炭与化工, 2023, 46(7): 107-109,114..
[2]
牛延汀. 西庞井通风系统优化改造实践 [J]. 煤炭与化工, 2023, 46(3): 103-105.
[3]
袁 浩. 煤矿三维可视化系统的设计和实现 [J]. 煤炭与化工, 2023, 46(11): 103-106,127..
[4]
邢永生. 华盛虎峰煤业井下通风系统优化研究 [J]. 煤炭与化工, 2023, 46(10): 115-118.
[5]
曹伟平. 基于3DSimOpt3.0的三维通风仿真系统节能优化研究 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(7): 92-95.
[6]
李振国. 设备自动化控制系统在唐山矿0291综放工作面的应用 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(6): 99-101.
[7]
赵延超1,李 鹏1,吴 涛1,段江飞2. 大数据可视化预测分析引擎在煤矿水害监测预警中的应用研究 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(5): 53-57,62..
[8]
何顺席1,张晓迁1,庞 洋1,李卫超1,张建设2. 局部通风机智能控制系统研制与应用 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(5): 98-101,104.
[9]
杜江涛. 新元矿瓦斯治理及通风系统优化研究 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(4): 117-119.
[10]
杨 军. 矿井通风系统可视化三维建模与优化研究 [J]. 煤炭与化工, 2022, 45(12): 82-84.
[11]
宋锋锋. 矿井多区域均衡通风优化方法与应用 [J]. 煤炭与化工, 2021, 44(6): 92-93,98..
[12]
闫 岩. 基于Ventsim模型矿井通风优化研究 [J]. 煤炭与化工, 2021, 44(6): 115-117.
[13]
孙贝贝. 高瓦斯突出矿井火区启封瓦斯排放技术 [J]. 煤炭与化工, 2021, 44(6): 118-121.
[14]
王 皓. 塔山煤矿8116高瓦斯工作面通风系统的改进与应用 [J]. 煤炭与化工, 2021, 44(4): 93-95.
[15]
焦 磊. 矿井间断通风条件下瓦斯防治技术研究 [J]. 煤炭与化工, 2021, 44(3): 89-91.