四台矿通风系统可靠性预测及平台设计研究_杨晋.pdf
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1、1972023 年第 2 期杨 晋:四台矿通风系统可靠性预测及平台设计研究杨 晋:四台矿通风系统可靠性预测及平台设计研究收稿日期 2022-07-20作者简介 杨晋(1992),女,内蒙古察哈尔右翼前旗人,2018 年毕业于中国矿业大学机械工程专业,本科,助理工程师,研究方向:机械工程。杨 晋:四台矿通风系统可靠性预测及平台设计研究杨 晋:四台矿通风系统可靠性预测及平台设计研究四台矿通风系统可靠性预测及平台设计研究杨 晋(晋能控股煤业集团四台矿,山西 大同 037000)摘 要 以四台矿通风系统为研究背景,针对该矿风井数量多、瓦斯浓度高、风量大等复杂情况,研究一种通风系统可靠性预测方法,通过建
2、立预测模型,并对模型进行训练与测试,验证其可靠性与实用性。通过现场验证,证明了方法预测精度达到设计要求,3#煤层的工作面通风量大于1500 m3/min,减小瓦斯浓度超限概率,确保井下安全生产。关键词 通风系统;预测模型;预测平台;可靠性 中图分类号 TD724 文献标识码 A doi:10.3969/j.issn.1005-2801.2023.02.068Study on Reliability Prediction and Platform Design of Ventilation System in Sitai MineYang Jin(Sitai Mine of Jinneng Ho
3、lding Coal Industry Group,Shanxi Datong 037000)Abstract:Taking the ventilation system of Sitai Mine as the research background,in view of the complex conditions of a large number of air shafts,high gas concentration and large air volume in the mine,a reliability prediction method of ventilation syst
4、em is studied.By establishing a prediction model,and training and testing the model,verify its reliability and practicability.Through the field verification,it is proved that the prediction accuracy of the method meets the design requirements,and the ventilation volume of the working face in the 3#c
5、oal seam is more than 1500 m3/min,which reduces the probability of gas concentration exceeding the limit and ensures the safety of underground production.Key words:ventilation system;prediction model;prediction platform;reliability四台矿隶属于晋能控股煤业集团,成立于 20世纪 90 年代末,经过二十多年的开采,矿井工作面巷道构造复杂,通风要求越来越高,对整个系统的监
6、测就显得尤为重要。许多学者对通风系统安全方面进行了大量研究,文献 1 提出多级灰色关联预测法,通过在通风系统中建立综合预测指标体系,最后验证了该方法的实用性1;文献 2 利用可靠性原理以及事故致因理论结合层次分析法建立了矿井通风系统可靠性预测指标,并确定了各指标的权重,最后通过模糊综合评价法确定了通风系统的可靠性2。以上研究虽然都取得了一定的成绩,但大多数都是针对安全可靠性的理论研究,没有将理论成果应用在实际中。因此,本文提出基于 BP 神经网络的可靠性预测模型,通过合理的通风系统可靠性指标,设计并实现可靠性预测子系统,对通风系统的工作能力进行预测判断,确保通风质量达到生产要求3。1 通风系统
7、现状四台矿工作面分两个水平开采,分别为 530 m水平与 480 m 水平。矿井巷道通风方式属于混合式通风,整个矿井由南、北两翼并联系统组成,通过加装轴流式通风机实现机械抽出。通风井使用的通风机规格均为 AGF606-4.0-2.4-2,其中,主通风井的排风量可达 443 m3/s,负压力值为 2950 Pa;西坡矿区通风井的排风量可达 355 m3/s,负压力值为3700 Pa;王村矿区通风井的排风量可达 435 m3/s,负压力值为 2850 Pa。3#工作面属于砂岩地质,瓦斯绝对涌出量为115 m3/min,相对涌出量为 7.58 m3/t。3#工作面煤层为类不易自燃。观察试验前一个月通
8、风机排风量值约 58 m3/min,抽采纯流总量值约 52 m3/min。1982023 年第 2 期2 通风系统可靠性预测2.1 样本数据预处理为了对矿井通风性能进行准确评价,需选取合理的指标数据,选取的指标值可全面地反映通风总体情况4。通常在研究矿井通风系统输入量指标时关注风压、风速、温度、瓦斯气体浓度等指标,均衡考虑试验便利性与准确性,共选取 14 个输入量指标,分别编号为 A1A14。通风系统输出量用可靠性评价结果描述,可分为IV五个等级,对应安全、较安全、一般、较危险与危险。试验过程中,选取20组数据作为样本进行分析,将 115 组数据作为训练样本,1620 组数据作为预测样本。2.
9、2 训练样本在对训练样本进行处理时,需要减少不同量纲与单位对样本数据的影响,按照归一化与离散化的处理原则,依据粗糙集理论对离散化数据进行分析5,可发现第 2 组、第 7 组、第 10 组,第 4 组、第6 组、第 13 组的样本数据重叠,故将重复的 4 组数据舍弃,最终实际用于训练的样本数据共有 11 组。2.3 BP 神经网络算法BP 神经网络算法在进行建模学习时,是通过有监督的方式进行的。新建一个神经网络单元时需要给定输入的学习数值与期望数值,并通过加权值与偏差值进行实时反馈调整,直至输出量达到期望值。所以为了避免网络速率饱和速度太快,网络权值需要合理选择,一般在(-1,1)区间内。如图
10、1 所示为试验搭建的网络模型示意图,其中包括输入层、中间层与输出层,输入层共有 14个神经元,中间层共有 12 个神经元,输出层共有 5个神经元。完成 BP 神经网络模型搭建之后,将 20 组样本数据带入模型,115 组为训练数据,1620 组为测试数据。训练数据主要用作模型训练,而测试数据则主要用作网络评价能力的验证。此外,BP 神经网络的主要参数配置如下:动量因子用 a 表示,取a=0.9;学习效率用 表示,取=0.05;目标误差用 表示,取=0.1。将以上数据代入 Matlab 软件工具箱,可得到 BP 神经网络训练误差曲线,训练次数设定为 10 000 次,得到误差曲线如图 2。图 1
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