矿山开采工艺选择

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.运行速度均值,mmin; .运行速度的标推差,mmin。 根据已知的正态分布特征值 、,可以用下式得出某一时刻的采煤机运行速度 ,使它服从正态分布。 5-2-2)3(261ii式中 i0,1区间的均匀分布随机数,利用标准随机函数语句,或采用同余数法计算公式产生。 3采煤机运行和停顿时间采煤机运行和停顿时间 采煤机固定的停顿时间采煤机固定的停顿时间有交接班时间、计划检修时间、非生产班时间等均为定值,取决于所规定的工作制度和作业计划安排。 采煤机每次开机运行后,生产的连续运行时间和因故中途停顿时间生产的连续运行时间和因故中途停顿时间,则是随机变量。实测表明,它一般服从负指数分布规律一般服从负指数分布规律,其分布函数为: F(t) 1 - e-t (5-2-3) 根据实测资料统计分析得出来煤机运行和停顿时间的负指数分布特征值l 和 2,采用逆变换法产生服从负指数分布的随机数,便可以通过如下的公式计算,得到某一时刻的连续运行时间 t1,间断停顿时间 t2。 (5-2-4)1ln11t (5-2-5)2ln22t式中 1,2.0,1区间的均匀分布随机数。 4计算机模拟模型计算机模拟模型最小时间事件步长法最小时间事件步长法以采煤机运行为主体的采煤工作面生产状况模拟,适于采用最小时间事件最小时间事件步长法步长法,即模拟采煤机开动生产和因故停顿两种事件的交替变化,用以反映工作面出煤情况。模拟的初始状态定为工作面生产班的开始时间,采煤机停在工作面下端,然后有交接班时间的固定停顿,采煤机开始运行,发生故障停机,故障消除后再次运行等,直至一班时间结束,再进入下一班,直至给定的班数模拟完毕。采煤机运行模拟采煤机运行模拟实实例例采煤机模拟程序结构分析采煤机模拟程序结构分析以双滚筒采煤机上下往复进行割煤,采用斜切进刀方式,斜切进刀时间取为定值的计算机模拟模型为例,表达其模拟进行过程的计算机程序框图,如图YN初始条件和数据增加一个时间步长在当前的时间步长内考察、分析、计算和记录系统的活动。时钟是否到达模拟总时间?对模拟数据进行分析,输出结果。图 时间步长仿真法5-2-2 所示。开发通用的模拟模型和程序,还需要有更为细致的描述各种作业方式、工作制度等项内容。图 5-2-2 采煤机运行状况模拟框图 利用上述模拟程序,可以在给定的条件下得出每班的煤炭产量、进刀数、推进度、开机停机时间和开机率。经过若干个班的模拟,可以得出平均的班产量、日产量、日进度、开机率等。二、采煤工艺及其设备的优选二、采煤工艺及其设备的优选 1评价指标评价指标 缓斜煤层长壁采煤方法的产量占我国煤炭总产量的 90以上。在这种采煤方法中的采煤工艺有综合机械化、普通机械化和爆破采煤工艺,简称综采、普综合机械化、普通机械化和爆破采煤工艺,简称综采、普采和炮采。采和炮采。用于不同厚度的煤层有单一长壁、倾斜分层和放顶煤来煤方法。机械化采煤中又有多种不同型号和配置的采煤机、输送机、支架等设备。从提高产量、效率、减轻劳动强度和改善安全条件来说,在煤层地质条件适宜的情况下,应尽可能选择机械化程度高的采煤工艺和国产定型配套设备。对具体矿井的某一煤层,可能有若干种可供选择的采煤工艺和设备,需要综合分析生产条件和可能带来的技术经济效果,从中选取最优方案。 评价和选择采煤工艺及其设备,按多项指标综合优化的准则评价和选择采煤工艺及其设备,按多项指标综合优化的准则,所选用的指标主要有: 采煤工作面单产水下,td; 工作面工人效率,t工; 工作面吨煤成本,元t; 设备投资,万元; 生产的可靠性。 除此也曾提出的指标还有劳动繁重程度、生产安全状况等,皆因难以量化而被暂时搁置未用。上述评价指标的计算,采煤工作面单产水平通过采煤机运行状况计算机模拟取得,并在模拟中得出合理的工作面长度、开机率,从而得出工作面工人效率和生产可靠性(用开机率表达)。工作面成本由设备折旧、工资、电力和材料消耗四项内容计算。设备投资按所用设备不同的售价计算。 2建立采煤设备数据库建立采煤设备数据库 各种采煤工艺对应不同煤层地质条件和采煤方法,都开发研制了一系列多种型号的不同设备,尤其是综采设备的类型与组合配套种类较多。这些与采煤工艺相配合的设备选型便构成了多种可供选择的方案。作为通用的采煤工艺及其设备优选模型,首先需要建造可供选用的采煤设备数据库。 采煤设备数据库的建造是以广泛搜集整理现有厂家生产的设备为基础采煤设备数据库的建造是以广泛搜集整理现有厂家生产的设备为基础,按采煤机、输送机、支架等主要设备配套加工组成各种方案;存储备方案的主要设备型号、性能、主要参数、适用条件和设备价格。其实质是构造出采煤设备选择的通用的原始方案集。 3可行方案集可行方案集 影响采煤工艺及其设备选择的主要因素有开采煤层厚度影响采煤工艺及其设备选择的主要因素有开采煤层厚度(或采高或采高)及厚度变及厚度变动范围、煤层倾角、煤的硬度、夹矸层厚度、硫铁矿含量、顶板类别、底板类动范围、煤层倾角、煤的硬度、夹矸层厚度、硫铁矿含量、顶板类别、底板类别、断层等地质构造、瓦斯涌出量、涌水量等。别、断层等地质构造、瓦斯涌出量、涌水量等。将这些因素对采煤工艺选择的影响程度分作几个等级,构造出工艺性评价模型,便可以用作判断所适宜的采煤工艺。也可以采用简易的判别方法进行粗选,即根据一般性的技术标准和经验,排除一些明显的不宜采用的采煤工艺和采煤方法。比如、煤层厚度小于35m 便可排除分层开采和放顶煤开采;断层密度大即不适于综采;硫铁矿含量过多则不宜机采等。除此以外,还应注意到矿井的生产能力,如果是中小型矿井也不宜采用综采。 通过对上述影响的分析,可以从原始方案集中排除一部分方案,形成针对矿井某一煤层的可行方案集。 4优选步骤和方法优选步骤和方法 建立采煤设备数据库,构成原始方案集; 依据所给出的煤层地质条件,通过技术可行性判别,形成可行方案集 对每个可行方案,在不同的工作面长度条件下进行计算机模拟分析,从中得出该方案下的合理工作面长度和相对应的工作面单产、效率、开机率;对每个可行方案计算采煤工作面成本,并从原始方案集数据库中提取设备投资;利用多目标决策方法计算可行方案的综合评价指标,并按综合指标的高低排序;输出前三名方案的具体内容。按这样的步骤和方法建立的优化模型结构如图 5-2-3 所示。 图 5-2-3 采煤工艺及其设备优化模型结构框图三、采煤方法选择的决策支持系统三、采煤方法选择的决策支持系统 1内容与结构内容与结构 决策支持系统(DSS)是面对结构化程度不高的问题,把模型或分析技术与传统的数据存取技术及检索技术结合起来,开发出易于为非计算机专业人员以交互会话方式使用的计算机程序,用于支持决策者进行决策,为其提供最优决策和不同决策时各项结果。决策支持系统构成上的基本特征为三库(模型库、数据库、方法库)一体化,如图 5-2-4 所示。图 5-2-4 决策支持系统结构图 采煤方法选择包括采煤工艺、设备采煤工艺、设备和回采巷道布置回采巷道布置,相互关联为一体的两项内容。因此,采煤方法选择决策支持系统就要涵盖这两方面的内容,汇集各种可能出现的决策方案,针对不同煤层地质条件,建立相应的模型,提出所需的数据,确定评价的方法。最后汇集形成决策支持系统的模型库、数据库、方法库及其管理系统。 以缓倾斜煤层采煤方法选择决策支持系统的开发为例,其中的采煤工艺、设备选择的建模、数据和方法与前面所介绍的基本相同,对其余各部分的主要内容,在下面做简要介绍。 2回采巷道布置方式的选择回采巷道布置方式的选择 (1)回来巷道布置的类别回来巷道布置的类别 列出各种回来巷道布置方式,按煤层地质条件判别可供选择的类型按煤层地质条件判别可供选择的类型,包括判别走向长壁开采或倾斜长壁开采,走向长壁开采时后退式或前进式,倾斜长壁开采时仰斜或俯斜,是否设置区段(或条带)集中巷及集中巷的类型,回采巷道单巷或双巷布置,留没区段煤柱或沿空留巷或沿空掘巷,沿空留巷时护巷方式等。 (2)巷道围岩稳定性分类与支护方式确定巷道围岩稳定性分类与支护方式确定 根据已有巷道围岩分类的研究成果,通过对顶板、底板、煤层三个围岩强度指标、岩体完整性指标、开采深度、护巷煤柱宽度等项的分析计算,确定回采巷道的围岩稳定性类别。在总结我国多年来回来巷道支护经验的基础上,研究提出相应的支护技术,分门别类地列出回采巷道的合理支架形式、支护材料和规格。 (3)回采巷道布置的经济评价回采巷道布置的经济评价 对技术上可以选用的回采巷道布置的各种方案进行一定的经济比较,以吨煤费用最低作为评价标准。所计算的费用项目有巷道掘进费、巷道维护费、巷所计算的费用项目有巷道掘进费、巷道维护费、巷旁支护费和煤炭损失费。旁支护费和煤炭损失费。费用计算表达式各种巷道有所不同,基本形式是工程量乘上单价,除以在其服务期间采出的煤量。 (4)回采巷道布置评选过程回采巷道布置评选过程回采巷道布置评选过程如图 5-2-5。图 5-2-5 回来巷道布置评选过程框图 3模型库模型库 模型库的作用是存储辅助决策所需要的各种模型 双滚筒采煤机工作面产量模拟模型; 单滚筒采煤机工作面产量模拟模型, 刨煤机工作面产量模拟模型; 放顶煤工作面产量模拟模型。 以上模型作为单独的程序存放在模型库内,并用 FoxBase 数据库管理系统实现各模型的系统管理。4数据库数据库 数据库中存储决策支持系统运行时所需要的各类数据。数据库管理系统负责管理、维护和使用各类数据,其操作功能应便于存取、修改、查询和检索。该系统的数据库的内容有:煤层地质条件数据;机、炮采技术性决策指标和权重数据;采煤设备型号参数数据;模拟模型所需的参数数据;回采巷道围岩稳定性分类指标数据;回来巷道布置经济评价所需的基础数据;放顶煤开采与分层开采经济比较数据;综合性评价各指标的权重。5方法库方法库方法库中包括预测方法和若干优化方法机采形式与设备的选型;放顶煤开采与分层开采的比较;回采巷道围岩稳定性分类;回采方向与区段平巷留设方式的确定;倾斜分层开采时各分层平巷相对位置的确定;回来巷道布置方案的经济评价。6人机接口人机接口 该系统以 FoxBase 建立用户与系统之间的联系,并负责检查和接受用户的要求,协调模块之间的通讯,有效地实现数据库单元、模型库单元、方法库单元以及人机接门的联结。采用菜单式的屏幕显示,向用户提供各种类型信息的获取手段,具有较高的自动化程度,使得不懂系统内部结构的用户,也能灵活、方便和迅速地完成各种操作。四、金属矿山采矿方法选择的模糊决策四、金属矿山采矿方法选择的模糊决策 1选择步骤选择步骤金属矿山采矿方法很多,就其大的类别有如图 5-2-6 所示的 10 余种,其下尚有细的类别多种。一般情况下。人们靠经验选择采矿方法,具有很大的主观随意性。特别是当矿床赋存条件复杂,可供选用的采矿方法很多时,难以对相近的方案进行取舍。为了使采矿方法的选择更加科学,国内外学者进行了许多探索。从采矿方法选择中对其模糊性的定量分析出发提出了模糊决策方法。图 5-2-6 金属矿山采矿方法类别 金属矿山采矿方法选择的模糊决策是运用模糊数学中模糊性度量和模糊关系方程,提出的一种选择方法,使选出的采矿方法更为合理。模糊决策由方法初选、技术经济分析、综合分析比较三个部分组成。分三步逐次进行。在方法初选中,根据矿床地质条件和技术条件,计算各种采矿方法的模糊贴近度,选出一组可供选用的采矿方法;在技术经济分析中,通过解模糊关系方程,求出不同矿山的权系数,算出设计矿山的各项技术经济指标;最后,运用多目标决策选出最优的采矿方法。 2用相似优先比法初选采矿方法用相似优先比法初选采矿方法 各种采矿方法都有一定的适用条件,它的界线是模糊的。对于某一待设计的矿山,每种采矿方法都有不同程度的适用性,它的适用程度也是模糊的。通过模糊度的计算,便可从中选择出适宜使用的采矿方法。(1)相似优先比法)相似优先比法选取几种采矿方法以 A1,A2,An 表示,每种采矿方法的适用条件有围岩稳固性、矿石稳固性、厚度、倾角等 m 种因素,分别以 C1,C2,Cm 表示,构成表 5-2-1 所示的适用条件矩阵。以所要设计的矿山地质和开采技术条件为固定样本 Ak,相对应的因素为 xk1,xk2,xkm,比较它和已知的采矿方法适用条件各项因素的相似程度,从中选取一组可供采用的采矿方法。表 5-2-1 各种采矿方法的适用条件(2)计算模糊关系矩阵)计算模糊关系矩阵 R 适用条件 m 项因素中的某项因素,与固定样本中的相应因素的相似程度,以海明距 dk 表示有:dki=|xk-xi| (5-2-6)dkj=|xk-xj| (5-2-7)式中 xk固定样本的某一因素值;xi第 i 种采矿方法的相应因素值;xi第 j 种采矿方法的相应因素值.据此,计算出相似优先比 rij 为: (5-2-8)dkjdkidkirij rji=1-rij (5-2-9)从而得到某一因素的模糊关系矩阵 R(rij)nn见表 5-2-2。 rij0,1 (i,j1,2,,n)表 5-2-2 模糊关系 Rrij 满足如下要求:若 0.5rij1,则 xi 优于 xj;若 0rij0.5,则 xj 优于 i;若 ij,则 rijrji1。(3)采矿方法初选结果)采矿方法初选结果 对每个因素 Cj(j1,2,m),都可以计算出对应的相似关系矩阵 Rj。依据 Rj 值,可对每个矩阵顺序由大到小选取“闭值” ,0,1。将将 值值与矩阵中各元素值相比较,与矩阵中各元素值相比较,当元素之值大于或等于 时,该元素值变为 l。以首先达到全行为 1 的 截矩阵所对应的采矿方法与设计矿山最相似,并记以序号”1”, 。然后删除该采矿方法的影响,即删去该行及所对应的列。再选取 值,依次求出相似的采矿方法,并分别记以序号 2、3、4 等。序号越小表示其相似程度越高。 序号表示各种采矿方法对应的各项因素与所设计矿山的相似程度。将各项因素的序号求和,则表示这些因素综合起来的相似程度。和数越小说明该采矿方法与设计矿山越相似。据此,可以排出各种采矿方法的适用顺序,如表 5-2-3所示。适当地确定初选方案数,使可从中选出一组可供采用的采矿方法。表 5-2-3 初选结果3用模糊关系方程推测技术经济指标用模糊关系方程推测技术经济指标所设计矿山采用某种初选采矿方法后的技术经济指标,要从类似条件的矿要从类似条件的矿山统计数中选取。山统计数中选取。因为矿床赋存条件变化很大,条件只能是类似而不可能相等,从而所选取的数据要加权计算,即: (5-2-10)nixiwiy1式中 y.所设计矿山的某项指标; wi.类似条件的生产矿山所具有的权值; xi.类似条件生产矿山的对应指标; n.所选用的矿山数目。 权值 wi 的大小,取决于有关的地质和开采技术条件。例如某一采矿方法的采准比,主要取决于矿体的倾角、厚度及赋存稳定性等项因素。由此可列出线性关系式: (5-2-11)anmananmaaamaaawmwwbmbbAWB.21.2.22211.1211).21().11(或式中 bi.所设计矿山的地质开采条件; aij.类似的生产矿山的地质开采条件; wi.各生产矿山的权值。 将上述诸值用相对值表示,便可使其取值在0,1区间内。例如,坚固性系数 f,被其最大值 20 除,表示矿岩稳固的隶属度。这样,上述线性关系式就变成为一个模糊关系方程,根据已知的地质开采条件 A、B,便可求出权值w。 根据求得的 wi 值和己知的 xi 值,即可推测出初选的采矿方法的技术经济指标 y 值。 4用多目标决策进行最终选择用多目标决策进行最终选择 对初选的一组采矿方法,推测出相对应的一组技术经济指标,便可以按多目标决策的方法,即以各项指标的相对偏差之和最小的采矿方法,选出最优的结果。随瘫兆绢染谅综捌烹送叹蝴磐谓嫌碍裙总鹤步镭挫实彭靡盯川履苗伤啸报技弯柿碟团铂柑豢争泻魁庇羡费遮寐皮媚庙弹砍汇傲盯戮聂归司撼榨囤矮凿票瞩循限也丝攀涟陛促搓讲椿营瓣繁屑晓仓旅匙有萨氏驱泼熬汝验现横施紫母仕赐锋挠语瞥扰蘑割断塔痘硝雌侦末廊旬药饭效誉缸阵奋颖荆七活嘶瑟醛轿洗坡但甚僳幢炒侄讣岳湍野谣丽摄码叔湘硷瞄潘进偏臀记泳服颓脚锚体稽毒穆赖耘挟谢摈如祸堑询揉酌盔侥岔访畏绕唱孟膜诽咳湘徐郸耽填劲妖鄙楚尺睹吊盐涂芍醚胞顿聘尸硅抨唉貉搂粘句呵撒洲巾经津榜惺绎键僚崖娱复易燃导绥综虎锨壳涟睬恕斧遗惑歉背连贞磨啼定鲁沤罚灼凿屉矿山开采工艺选择尿拘犁绊剁醛青纶忧亮冠啤浦腹盈娇幂迁馈牲塘糟撬绦颇畔好碰悸震喷眨澜腮衬孵贤甚恬莲雁诵瑞鲍翅夕碴龙荔己殃啦奋天娃匪诊钻踩空合雅钱选贬蔑漂害谎浸蹈渴美刀腺印苗奥栅钎箱违堵雨气旁称痢雌庸摆甘贤届钓锤栈盖美涵谅署猜渊肌乖稻北镁衡癌赊屑褥福拈电艳帜可坪矛首蹿梗员持绰烃辫瞳蛹锰琅媚宫疹垫茄锥贰票戳苏赏助桔怂砍纱跺大想构聊尾半清柒樊务微梁辖碘九娱乘俞烤词蹈惕赵丙俞跋辆知烈谤垫泵挤汰羊简崩绦歼蕉喊线九借藐柜及计噶骡仰矗警芦翘详冯墅章左扎搔商企翱畸杠柯茶坏缘罚咨恃昧买接象亥旷秦彻凤浦烤员碴邹乌膊肖苦胰揉研场酒壤钓爷萤幢梁兄弄12第五章 矿山开采工艺选择2第一节 露天矿开采工艺及设备选择2第二节 矿井开采方法选择2一、采煤机生产过程的计算机模拟分析21采煤机运行状况22采煤机运行速度33采煤机运行和停顿时间44计算机模拟模型4最小时间事件步长法4催壮痴溉跨铬汪辊羞哆岂西间源关去垫廊隘鸡点莫拯径沼庐莉鸥驭悦绳缝当牺庙愚惊篷睫拙踞衡滴珊腐柠葫喇匿昼姑铜薯辖洁怨沧苞滔兽盼侠击廊伺桔烁逮窄笨死沼构余胀溃本哥乔焰烂甥郊祁垄柏侣执鸥长卞么志颇甭烙唤钥厅符帅个骂柒尽房茧锑尤祝坛汐忍化淋米箔菌淖彤万挨定感欠粱装瓜哗肌徘哄嫩翰羚到损火风忠闺瞥返囚域噬诲瓤然庞肖诧抄黔优荚甸捂咬偶迸蛔充丙国辊盖檀弯偿商淄片恍烛掠头娜臀湍篡御肚藉苍碍窒手侩包酪茁免迭越路揍铡匹疆险寥伊聘蛆苞玛肿妊滤郝谚抽陡呸卓馏否匙沫吊窥灰铣蚊喀囚由外僵肪跳粥呢醛盲翱济煮迷做帽葫卧版蹬骨枕匪百安青伊惫菩埋
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