礦用全自動智能調節風窗集成了先進的傳感、控制與通信技術,相比傳統調節風窗,其 “智能" 特性主要體現在自動化程度、數據分析能力和自適應調節能力上。以下從組成結構和工作原理兩方面進行詳細介紹:
感知層設備
智能控制系統
執行機構
通信與交互系統
能源管理系統



數據采集與傳輸:各類型傳感器持續采集巷道內風速、風量、瓦斯濃度、溫度、濕度等環境數據,以及風窗自身的運行狀態數據(如開啟角度、執行器電流等)。這些數據通過通信模塊實時傳輸至邊緣計算單元和地面監控中心。
智能分析與決策
邊緣計算:邊緣計算單元對采集的數據進行初步處理,運用預設的數學模型和控制算法(如 PID 控制、模糊控制、神經網絡算法等),結合礦井通風設計參數,計算出當前工況下風窗的 開啟角度或調節策略。例如,當檢測到某區域瓦斯濃度升高時,系統優先考慮增加該區域風量,同時平衡其他區域的通風需求。
云端協同:對于復雜工況或需要全局優化的場景,邊緣計算單元將數據上傳至云端服務器。云端利用大數據分析和人工智能算法,對整個礦井的通風網絡進行模擬仿真,生成 通風方案,并下發至各智能調節風窗執行。
精準調節執行:邊緣計算單元根據分析結果向執行機構發送控制指令。伺服電動執行器或智能氣動執行單元接收到指令后,精確控制風窗窗葉的開合,使通風量達到目標值。調節過程中,角度傳感器實時反饋窗葉位置,形成閉環控制,確保調節精度。
自適應學習與優化:系統通過機器學習算法對歷史運行數據進行分析,學習不同生產時段、地質條件下的通風規律。例如,通過分析采煤工作面推進過程中的通風需求變化,自動優化調節策略,提高通風系統的適應性和穩定性。隨著運行時間增加,系統調節策略將不斷優化,趨近 解。
聯動與應急響應:智能調節風窗可與礦井其他安全設備(如風機、風門、瓦斯抽放泵等)實現聯動控制。遇到瓦斯超限、火災等緊急情況時,系統自動切換至應急通風模式,按照預設應急預案快速調節風窗,保障井下人員安全。同時,通過聲光報警和短信推送等方式,及時通知相關人員。
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