DB14 T 2060—2020 智能煤矿建设规范.pdf
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1、ICS 73.100.01D 90 DB14山 西 省 地 方 标 准 DB14/T 20602020智能煤矿建设规范 2020 -06- 30发布 2020- 07-30实施山西省市场监督管理局 发 布 DB14/T 20602020 I 目 次前 言 .II1 范围 .12 规范性引用文件 .13 术语和定义 .14 缩略语 .15 智能煤矿架构 .26 地质保障 .26.1 矿井地理信息系统 .2 6.2 探放水智能监测系统 .26.3 瓦斯抽采智能监测系统 .27 采掘系统 .37.1 综采工作面 .37.2 掘进工作面 .38 辅助生产系统 .38.1 通风系统 .38.2 主运输及
2、提升系统 .48.3 辅助运输系统 .48.4 供电系统 .58.5 排水系统 .5 9 矿井安全 .59.1 人员安全 .59.2 机电安全 .69.3 灾害监测 .69.4 安全风险预控管理 .610 信息系统 .610.1 通信网络 .710.2 硬件设施 .710.3 软件系统 .710.4 数据平台 .810.5 网络安全 .811 经营管理 .8 11.1 生产经营管理 .811.2 决策支持 .9 DB14/T 20602020 II 前 言本文件按照 GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第 1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利
3、。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由山西省工业和信息化厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、山西煤矿安全监察局提出并监督实施。 本文件由山西省物联网和人工智能标准化技术委员会归口。本文件起草单位:中国煤炭科工集团太原研究院有限公司、中煤科工集团智能矿山有限公司、山西科达自控股份有限公司、精英数智科技股份有限公司。 本文件主要起草人:金江、李首滨、于向东、王凯、李石岩、鲍文亮、付国军、王学斌、李志强、 马建民、袁晓明、凌建斌、张春英、柳全、姜雨舵、张君等。 DB14/T 20602020 1 智能煤矿建设规范1 范围 本文件规定了智能煤矿的架构,以及建设智能煤矿时地质保障、采掘系统
4、、辅助生产系统、矿井安全、信息系统及经营管理的技术要求。 本文件适用于井工煤矿的智能化建设。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。 GB/T 34679 智慧矿山信息系统通用技术规范GB 51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范GB/T 51272-2018 煤炭工业智能化矿井设计标准MT/T 1167 安全高效现代化矿井技术规范NB/T 10051 煤矿供电防越级跳闸系统3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1
5、智能煤矿 smart coal mine 将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合,形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统,实现煤矿开拓、采掘(剥)、运输、通风、安全保障、经营管理等过程的智能化运行。 3.2 智能综采工作面 smart mining face应用人工智能、工业物联网、云计算、大数据等先进技术,使工作面采煤机、液压支架、输送机(含刮板式输送机、转载机、破碎机、可伸缩带式输送机)及电液动力设备等形成具有自主感知、自主决策 和自动控制运行的智能系统,实现工作面落煤、支护、运煤作业工况自适应和工序协调控制。
6、4 缩略语 下列缩略语适用于本文件。 4G:第四代移动通信技术( The 4th generation mobile communication technology) DB14/T 20602020 2 5G:第五代移动通信技术( 5th-Generation)AI:人工智能( Artificial Intelligence)CAN:控制器域网 (Controller Area Network)EPA:开放性实时以太网标准( Ethernet for Plant Automation)ERP:企业资源计划( Enterprise Resource Planning)Ethernet/IP:
7、以太网工业协议( Ethernet Industrial Protocol)FF:基金会现场总线( Foudation Fieldbus)LoRa:远距离无线电( Long Range Radio)MA:煤矿安全认证( Mei An)NFC:近距离无线通讯技术( Near Field Communication)PROFIBUS:过程现场总线( Process Field Bus)RAID5:分布式奇偶校验的独立磁盘结构( Redundant Arrays of Independent Disks 5)RAM: 随机存取存储器( Random Access Memory) RFID:射频识别技
8、术( Radio Frequency Identification)RS485:异步通讯接口标准( Recommended Standard 485)RTPS:实时传输协议( Real-time Transport Protocol)Wi-Fi:无线保真( Wireless Fidelity)ZigBee: 短距离和低速率下无线通信技术( ZigBee Technology)5 智能煤矿架构 智能煤矿建设以信息系统(含基础设施)为基础,以网络安全为保障,以数据平台为支撑,以地质保障、采掘系统、辅助生产系统、矿井安全、经营管理各个业务模块的智能化建设为主要内容,实现煤矿各要素和流程的全面感知、实
9、时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制。6 地质保障 6.1 矿井地理信息系统6.1.1 应具有地质、测量、水文等各类图纸数字化管理系统。6.1.2 应实现矿井资源/储量、可采煤层、断层构造、水文地质、瓦斯地质、工程地质、开采条件等应用可视化,指导优化矿井安全高效绿色建设与生产。6.1.3 应创建高精度三维地质模型、超前识别地质构造、开采条件异常,为优化开采提供地质保障。6.1.4 宜智能感知采掘过程中工程地质与标志地质的差异,自动优化高精度三维地质模型,实现数据与模型的双向联动。6.2 探放水智能监测系统应实现对探放水作业过程的钻孔数量、钻孔位置、钻孔角度、钻孔深度、终孔位置、钻杆钻
10、进速度等钻孔数据的智能感知、分析、验收功能。6.3 瓦斯抽采智能监测系统 应实现对瓦斯抽采作业过程的钻孔数量、钻孔位置、钻孔角度、钻孔深度、终孔位置、钻杆钻进速度,孔内压裂、割缝、造穴等特殊工艺间距、时间、质量,孔内筛管长度、封孔长度、质量,抽采率等 DB14/T 20602020 3 数据的智能感知、分析、验收功能。7 采掘系统7.1 综采工作面7.1.1 采煤机应具备滚筒截割路径记忆、位置定位、远程控制、姿态控制功能。7.1.2 液压支架应配备电液控制系统,跟随采煤机在全工作面范围自动完成支架伸收护帮、移架、推溜、喷雾除尘等动作,应具备远程控制、支架全姿态监测功能。7.1.3 刮板输送机应
11、具有机尾链条自动张紧、断链实时监测报警上传、故障诊断,宜具有煤流负荷检测及其协同控制功能。7.1.4 乳化液泵站应具有流量调节功能,实现高压自动反冲洗、自动配比补液,高低液位自动控制,实现对乳化液的浓度监测;工作面采用远距离集中供液方式为采区内主要设备供液,减少设备列车长度 和重量,并可重复服务多个综采工作面。7.1.5 综采工作面设备应配备矿压监测系统。7.1.6 综采工作面设备应实现集中、就地和远程控制,实现采煤机、液压支架、刮板输送机协同控制,主要生产流程实现一键启停。7.1.7 刮板输送机、采煤机、液压支架电液控制系统应配备自动找直功能。7.1.8 超前支架、转载机自移装置、顺槽带式输
12、送机自移机尾应配备遥控控制及远程控制功能。7.1.9 应配备工作面视频系统。7.1.10 应配备工作面自动巡检机器人,实现工作面设备运行状况、开采环境、煤流状态的例行巡检和异常情况实地巡查。7.1.11 应配备工作面设备和人员精确定位系统。7.1.12 应实现基于工作面精确三维地质模型的数字化割煤。7.1.13 应实现工作面有人巡视、无人操作的远程可视化智能开采。7.1.14 宜实现顺槽远程操作、远程巡视的工作面无人开采。 7.2 掘进工作面7.2.1 应选用智能化快速掘进装备,实现掘支平行快速作业,锚杆自动支护。7.2.2 设备应具备无线遥控、远程监控、可视化集中控制、记忆截割、人员接近识别
13、、健康诊断,以及工作面环境状态识别及预警功能。7.2.3 应实现带式输送机机尾自移。7.2.4 应配备高效除尘系统。7.2.5 应实现掘、锚、运、探的远程可视化操作。7.2.6 宜实现掘、锚、运、探的自动操作,装备的精确定位导航。8 辅助生产系统8.1 通风系统 8.1.1 主通风机应具有一键启停、反风、倒机功能;具有运行风机故障自动倒机功能,备用风机定期自检及故障诊断功能。8.1.2 主通风机应具有在线监测功能,监测供电参数、运行状态、风量、风压、振动、温度等工况参数,以及风机房配电室温湿度、烟雾等环境参数,具备故障诊断与预警功能。 DB14/T 20602020 4 8.1.3 应具有就地
14、和远程风量给定与调节功能。8.1.4 主通风机房、配电室应配置视频图像监视系统。8.1.5 主通风机房、配电室宜配置机器人巡视装置。8.1.6 无人值守通风机房,应设专人巡视,配置门禁系统。8.1.7 宜实现防爆门远程状态监测与控制。8.1.8 煤及半煤巷局部通风机应具有调速功能。8.1.9 局部通风机应具有故障自动切换功能,当正常工作的局部通风机故障时,备用局部通风机能自动启动,保持局部通风机能正常通风。8.1.10 应具备远程监测局部通风机运行状态、环境瓦斯浓度和末端风量功能,并具备远程控制功能。8.1.11 局部通风机地点宜配置视频图像监视装置。8.1.12 主要风门应实现自动控制并具有
15、远程集中控制功能。8.1.13 应具有远程监测风门状态与报警功能。8.1.14 主要风门宜配置视频图像监视装置。 8.1.15 主要风窗应具有远程监测与调节控制功能。8.1.16 应具备矿井各测风点通风参数远程监测功能。8.1.17 宜采用先进的三维通风模拟技术解算并分析矿井通风网络;根据矿井通风网络参数变化,自动调节通风设施(如风门、风窗等),实现矿井风量的合理分配,并保持通风系统的稳定运行。8.2 主运输及提升系统8.2.1 带式输送机主驱动应采用软启动装置,具备软启动和无级调速功能,多点驱动实现功率平衡。8.2.2 如有井底缓冲仓则其煤仓煤位应可准确测量,且其给煤机能受带式输送机控制系统
16、的自动控制。8.2.3 沿线煤流应实现分布状态实时监测,具有系统自检功能。8.2.4 转载点应具有远方固定视频监控。8.2.5 运输巷宜配备沿线巡检机器人,远方监控沿线视频巡视、跑偏、烟雾、瓦斯、托辊温度、撕带和煤流等状态。8.2.6 主运输系统应实现煤流平衡。 8.2.7 应具有煤量控制的调速功能和具有上煤仓煤位与带式输送机运行闭锁功能,实现装煤自动化。8.2.8 应具备地面和就地集中控制,地面生产中心具有皮带系统状态、参数和视频显示并集中控制。8.2.9 应实现主煤流井下固定岗位无人值守,沿线无人作业,有人地面远程监控。8.2.10 宜实现主煤流井下固定岗位无人值守,沿线无人作业,地面无人
17、监控,系统智能化经济运行。8.2.11 提升机应具有实时在线监测功能,能监测供电、制动正压力或油压、振动、温度等工况参数及行程、位置、速度运行状态,具备钢丝绳芯与闸瓦间隙监测功能,具有故障诊断与预警功能。8.2.12 提升机房、各水平停车点应配置视频图像监视系统。8.2.13 主井提升机宜实现无人值守,配置自动装卸载系统,具有自动选择方向开车、自动控制全程速度及按照预设速度图自动控制完成一个提升循环(自动加减速、到达爬行段自动转入爬行,自动停车)功能;无人值守提升机房宜配置门禁系统及机器人巡视装置,并应设专人巡视。8.2.14 副井提升机应配置打点信号、自动操车系统,应按照预设速度图自动控制完
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