安徽万维智选工程技术有限公司沈之柱获国家专利权
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龙图腾网获悉安徽万维智选工程技术有限公司申请的专利一种矿井通风监控系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118442100B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410666818.0,技术领域涉及:E21F1/02;该发明授权一种矿井通风监控系统是由沈之柱;蒋美义;王涛;唐传付;李辉;孙威威;陈向辉;沈培钧设计研发完成,并于2024-05-28向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种矿井通风监控系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种矿井通风监控系统,包括模型设计单元、数据监测单元、中央处理单元和优化调控单元,通过模型设计单元构建矿井通风监测模型,在矿井立体模型的基础上进行监控分站模拟设计,再通过数据监测单元采集矿井通风数据和信号传输数据并通过中央处理单元进行数据分析处理,从而评估矿井通风实际效果和矿井通风模拟效果,进而对比评估矿井监控设计模型的设计效果,并生成模型优化信号,从而规范监控分站的设置距离与数量,不断提升模型精准度,并通过分析评估矿井数据无线传输效果生成系统调控信号,对通信系统进行管理调控操作,保证矿井通风监测实时性,最终综合实现矿井通风监测的稳定性。
本发明授权一种矿井通风监控系统在权利要求书中公布了:1.一种矿井通风监控系统,其特征在于:包括模型设计单元、数据监测单元、中央处理单元和优化调控单元,其中,模型设计单元、数据监测单元、中央处理单元和优化调控单元之间信号连接; 模型设计单元用于构建矿井通风监测模型:先通过三维建模技术对矿井巷道进行立体建模,从而构建矿井立体模型并标记矿井监控分站的位置点;再构建矿井监控设计模型,在矿井立体模型的基础上设置监控模拟分站;再进行数据采集和分析处理,从而对矿井通风状态进行监测; 数据监测单元用于采集获取矿井通风数据并提取信号传输数据:矿井通风数据包括矿井通风原始参数和矿井通风对比参数,通过矿井监控分站采集获取矿井通风原始参数,通过监控模拟分站采集获取矿井通风对比参数; 中央处理单元用于分析处理矿井通风数据和信号传输数据: 通过分析处理矿井监控分站的矿井通风原始参数,获取矿井通风的实际效能评估指数从而评估矿井通风实际效果;并通过分析处理监控模拟分站的矿井通风对比参数,获取矿井通风的模拟效能评估指数从而评估矿井通风模拟效果;进而通过对比矿井通风的实际效能评估指数和模拟效能评估指数,获取模型设计效果评估系数,从而评估矿井监控设计模型的设计效果并生成模型优化信号;再通过分析处理信号传输数据,获取数据无线传输效果系数并生成系统调控信号; 优化调控单元用于接收优化调控信号并进行相应的处理; 数据监测单元的具体操作过程为: 监控分站安装有数据采集传感器,用于采集矿井通风数据,并通过无线传输技术将矿井通风数据从监控分站传输到矿井监控主站,并在数据传输过程中访问系统日志从而采集提取信号传输数据; 预设矿井立体模型有N0个矿井监控分站,将任一个矿井监控分站标记为Fh,N0个矿井监控分站共同连接同一个矿井监控主站; 预设矿井监控设计模型有N1个监控模拟分站,将任一个监控模拟分站标记为Mj,获取相邻两个监控模拟分站之间的距离值: 将监控模拟分站Mj邻接的监控模拟分站标记为Mi,将监控模拟分站Mj与监控模拟分站Mi之间的距离值标记为Lm; 矿井通风原始参数包括原始站点的危险气体浓度系数XC1、风速值FS1、温度值WD1和湿度值SD1; 矿井通风对比参数包括模拟站点的危险气体浓度系数XC2、风速值FS2、温度值WD2和湿度值SD2; 构建参数分析模型对矿井通风原始参数和矿井通风对比参数依次进行分析处理,参数分析模型的具体构建过程如下: 先构建气体分析模型获取危险气体浓度系数,具体过程为:将甲烷浓度标记为C0、一氧化碳浓度标记为C1、一氧化氮浓度标记为C2、烟雾浓度标记为C3,进而综合获取危险气体浓度系数XCw; 预设参数集合Jc,参数集合Jc包括危险气体浓度系数XCc、风速值FSc、温度值WDc和湿度值SDc,依次设置风速值FSc、温度值WDc和湿度值WDc的标准区间,再构建指标分析模型,对风速值、温度值和湿度值三个指标进行分析: 向指标分析模型中输入指标b,标记指标b的数值为Zb,指标b的标准区间为[Qb1,Qb2],当指标b的数值Zb位于标准区间[Qb1,Qb2]时,则判定指标b的数值正常;反之则判定指标b的数值异常; 通过指标b的数值Zb及其标准区间[Qb1,Qb2]相结合,获取指标b的评估系数PGb; 将风速值FSc、温度值WDc和湿度值SDc及其相应的标准区间依次代入指标分析模型,进而获取风速评估系数PGfsb、温度评估系数PGwdb和湿度评估系数PGsdb; 再通过危险气体浓度系数XCw、风速评估系数PGfsb、温度评估系数PGwdb和湿度评估系数PGsdb相结合,获取效能评估指数XNs; 信号传输数据的分析过程如下: 信号传输数据包括延迟时间Ty、故障率Gz、吞吐量Ut和信号强度Dq; 通过延迟时间Ty、故障率Gz、吞吐量Ut和信号强度Dq相结合,获取数据无线传输效果系数Cs:, 其中,λ1、λ2、λ3和λ4分别为延迟时间Ty、故障率Gz、吞吐量Ut和信号强度Dq的权重因子系数,且λ1、λ2、λ3和λ4均大于0; 设置数据无线传输效果系数Cs的评估区间,通过区间对比从而评估矿井监控主站与监控分站之间的数据无线传输效果以及相应的系统调控信号; 将矿井通风原始参数和矿井通风对比参数代入参数分析模型,具体过程为: 通过原始站点的甲烷浓度、一氧化碳浓度、一氧化氮浓度、烟雾浓度代入气体分析模型获取原始站点的危险气体浓度系数XC1; 通过模拟站点的甲烷浓度、一氧化碳浓度、一氧化氮浓度、烟雾浓度代入气体分析模型获取模拟站点的危险气体浓度系数XC2; 通过原始站点的风速值FS1、温度值WD1和湿度值SD1及其相应的标准区间依次代入指标分析模型,进而获取原始风速评估系数PGfs1、原始温度评估系数PGwd1和原始湿度评估系数PGsd1; 通过模拟站点的风速值FS2、温度值WD2和湿度值SD2及其相应的标准区间依次代入指标分析模型,进而获取模拟风速评估系数PGfs2、模拟温度评估系数PGwd2和模拟湿度评估系数PGsd2; 通过原始站点的危险气体浓度系数XC1、原始风速评估系数PGfs1、原始温度评估系数PGwd1和原始湿度评估系数PGsd1相结合,获取矿井监控分站的效能评估指数XNfh,进而通过N0个矿井监控分站的效能评估指数XNfh相结合,获取矿井通风的实际效能评估指数XN1,再设置实际效能评估指数XN1的评估区间,通过区间对比从而评估矿井通风实际效果; 通过模拟站点的危险气体浓度系数XC2、模拟风速评估系数PGfs2、模拟温度评估系数PGwd2和模拟湿度评估系数PGsd2相结合,获取监控模拟分站Mi的效能评估指数XNmj,进而通过N1个监控模拟分站的效能评估指数XNmj相结合,获取矿井通风的模拟效能评估指数XN2,设置模拟效能评估指数XN2的评估区间,通过区间对比从而评估矿井通风模拟效果; 评估矿井监控设计模型设计效果的具体过程为: 通过矿井通风的实际效能评估指数XN1和模拟效能评估指数XN2相结合,获取模型设计效果评估系数Xg; 以模型设计效果评估系数Xg为纵坐标、以距离值Lm为横坐标,构建模型设计效果评估系数Xg-距离值Lm的变化曲线S0,提取曲线S0的纵坐标最高点P,将最高点P的对应的横坐标标记为Lp,以距离值Lp作为监控模拟分站的最优距离值,在矿井立体模型中按照最优距离值Lp标记所需的监控模拟分站的站点位置,并生成监控模拟分站最优设计方案; 设置模型设计效果评估系数Xg的评估区间,通过区间对比从而评估矿井监控设计模型的设计效果以及相应的模型优化信号; 优化调控单元的具体处理过程为: 当接收到模型优化信号时,按照模型优化信号进行相应程度的预警文本提示,并通过监控模拟分站最优设计方案对矿井监控设计模型进行优化调整,使得矿井通风的模拟效能评估指数和实际效能评估指数不断趋于一致; 当接收到系统调控信号时,对监控主站与监控分站之间的通信系统进行管理调控操作。
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