蘇月軍
(山西焦煤集團嵐縣正利煤業(yè)有限公司,山西呂梁033000)
改革開放以來,我國的能源需求日期增加,煤炭作為重要能源,其開采運輸受到了社會各界的廣泛關(guān)注,在此背景下,越來越多科技含量較高的智能技術(shù)應(yīng)用于煤礦生產(chǎn)。輔助運輸機器人具有生產(chǎn)效率高、安全無人化等優(yōu)勢,在煤炭運輸作業(yè)中廣泛應(yīng)用,為生產(chǎn)效益提升提供助力,加快了煤礦企業(yè)乃至整個行業(yè)的發(fā)展步伐。
現(xiàn)階段,我國煤礦運輸智能化發(fā)展進程逐步加快,但與發(fā)達國家相比仍存在部分差距,需加大開發(fā)研究力度,逐步完善運輸機器人關(guān)鍵技術(shù),盡可能提高運輸效益,促進采煤作業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。煤礦輔助運輸系統(tǒng)智能化研究起始于20 世紀(jì)中期,受社會條件及科技水平影響,2015年之前煤礦運輸仍以人力為主,無法匹配智能綜采工作面的生產(chǎn)力需求。經(jīng)過眾多專家的努力,至今在軌道機車、鋼絲繩牽引車、無軌膠輪車等方面取得了一定成果。目前,煤礦輔助運輸機器人技術(shù)實現(xiàn)了遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程操作,減少人力投入,生產(chǎn)安全與效率得到充分保障,但井下作業(yè)環(huán)境復(fù)雜惡劣,無法實現(xiàn)全自動智能輔助運輸,后續(xù)還需根據(jù)生產(chǎn)實情開展優(yōu)化。
煤礦輔助運輸機器人集成了信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊技術(shù)、電子控制技術(shù)、計算機技術(shù)等多項高新技術(shù),在煤炭運輸系統(tǒng)中有重要應(yīng)用,目前國內(nèi)常見的輔助運輸機器人主要包括四類。①機器人化礦井提升機。利用電氣控制整個系統(tǒng)的運行,配有智能制動單元、防爆監(jiān)控設(shè)備等先進設(shè)施,可實現(xiàn)無人駕駛,自動化、智能化程度較高。②機器人化帶式傳輸機。具有啟動、張緊、負(fù)載自適應(yīng)及故障自診斷等功能,整個系統(tǒng)依據(jù)智能感知控制策略進行調(diào)控,實現(xiàn)長距離無人運輸。③機器人化刮板輸送機。刮板輸送機在采煤生產(chǎn)中作用較多,即可運載煤炭,還具有采煤機行進導(dǎo)軌的作用,其智能化程度與采煤設(shè)備的智能控制息息相關(guān)。④無人駕駛礦用運輸車。無人駕駛礦用車在露天煤礦中應(yīng)用較多,利用計算機技術(shù)開發(fā)智能駕駛儀,具有精準(zhǔn)定位、自主測速、智能識別控制信號、規(guī)避障礙物等功能,可在井下巷道內(nèi)實現(xiàn)無人巡檢。
帶式輸送機是我國煤礦中常用的輔助輸煤裝置,其智能控制技術(shù)主要體現(xiàn)在啟停控制和智能調(diào)速兩方面。首先,啟停控制。通過煤量檢測裝置和速度傳感器監(jiān)測帶式輸送機上的煤炭信息,實現(xiàn)啟停自適應(yīng)控制,從而提高運輸量,避免能源浪費。其次,智能調(diào)速。利用歷史數(shù)據(jù)建立帶式輸送機調(diào)速模型,時時監(jiān)控煤炭流量進行智能調(diào)速。值得注意的是,為延長帶式輸送機使用壽命,不可頻繁調(diào)節(jié)運行速度,可建立分段調(diào)速模型。例如,煤量低于40%時降低速度,可節(jié)約五分之一的能源,幫助煤礦企業(yè)用最小成本創(chuàng)造更多收益。
實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),運煤過程中經(jīng)常出現(xiàn)斷帶、打滑、堆煤、火災(zāi)等事故,嚴(yán)重威脅人員的生命財產(chǎn)安全,為降低事故風(fēng)險,對運煤作業(yè)全程進行監(jiān)控至關(guān)重要。傳統(tǒng)生產(chǎn)中大多采用人工巡檢或固定攝像頭監(jiān)控方式,安全性及監(jiān)控范圍無法保證,需選用巡檢機器人搭建智能監(jiān)控系統(tǒng)。輸送系統(tǒng)無人巡檢技術(shù)配有高清攝像裝置、熱成像儀及先進報警裝置,結(jié)合計算機分析技術(shù)實現(xiàn)智能監(jiān)控,安全性和有效性大大提高。智能巡檢機器人具有托輥監(jiān)測、輸送帶跑偏監(jiān)測、有害氣體監(jiān)測預(yù)警、異物監(jiān)測、人員監(jiān)測等功能,做到及時發(fā)現(xiàn)問題及時報警處理,全方位保證輸煤裝置與井下作業(yè)環(huán)境的安全,為人員提供保障。
煤礦輔助運輸機器人對通信技術(shù)要求較高,但井下環(huán)境復(fù)雜,受礦井深度及巷道壁復(fù)雜反射等因素影響,加之井下通信數(shù)據(jù)量大、節(jié)點動態(tài)變化等特點,通信質(zhì)量大打折扣,不利于輔助運輸機器人運行。為滿足智能化發(fā)展需求,煤礦企業(yè)應(yīng)搭建分布式通訊平臺,重視通信信號抗干擾技術(shù),確保信息傳輸?shù)募皶r性與準(zhǔn)確性??垢蓴_技術(shù)是智能機器人通信技術(shù)的重要組成模塊,有助于構(gòu)建延時短、覆蓋廣、傳輸穩(wěn)的井下網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng),從而為煤礦輔助運輸?shù)闹悄芑l(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
煤礦輔助運輸機器人可代替人工作業(yè),使用多種傳感器感知井下溫度、濕度、設(shè)備等諸多信息,傳感器將這些信息經(jīng)由一定途徑反饋至機器人核心裝置,通過運行計算發(fā)出行動指令。煤礦企業(yè)使用的傳統(tǒng)傳感器功能較為單一,無法滿足智能感知與風(fēng)險識別,還需開發(fā)引進高精度、防水防塵的防爆傳感器,全面感知采煤作業(yè)面信息。智能感知與風(fēng)險識別技術(shù)可結(jié)合多元信息挖掘技術(shù)、智能分析技術(shù),利用歷史數(shù)據(jù)建立瓦斯、粉塵、火災(zāi)、塌陷等多種災(zāi)害預(yù)測模型,實時監(jiān)控井下環(huán)境,提高輸煤效率與安全性。
煤炭輸送安全與效率直接影響煤礦企業(yè)的發(fā)展速度,確保輸送系統(tǒng)穩(wěn)定可靠具有十分重要的意義。目前自動化傳輸設(shè)備應(yīng)用廣泛,產(chǎn)生大量的生產(chǎn)數(shù)據(jù),可收集裝備的設(shè)計資料、試驗數(shù)據(jù)、使用記錄、故障信息、實時數(shù)據(jù)等搭建輸送系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺,對生產(chǎn)設(shè)備進行實時監(jiān)控、故障診斷、遠(yuǎn)程維護、運行優(yōu)化,盡可能降低故障風(fēng)險,提高煤炭運輸質(zhì)量與效率。輸送系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺綜合 Kafka 技術(shù)、Data Hub 技術(shù)、HDFS、HBase、Redis數(shù)據(jù)處理技術(shù)實現(xiàn)運行狀態(tài)數(shù)據(jù)的采集、存儲、分析和展示,避免輸送系統(tǒng)故障排查滯后問題,進一步實現(xiàn)煤炭運輸?shù)纳偃嘶?、?shù)據(jù)化和智能化操作。
輔助運輸機器人的開發(fā)意義是提高井下煤炭遠(yuǎn)距離運輸效率,受地質(zhì)水文條件影響,井下環(huán)境復(fù)雜多變,為保證工作效率,需做好巷道環(huán)境路徑規(guī)劃,建立安全避障機制。下文從全局和局部兩個方面進行論述。
(1)全局路徑規(guī)劃。全局路徑規(guī)劃一般使用啟發(fā)式搜索A*算法,機器人先明確自身定位,隨后在井下數(shù)字地圖中搜索確定目的地,通過空間分解算法等確定行動路線。空間分解算法可將巷道劃分為大小一致的柵格矩陣,記錄編碼每個柵格中的具體信息,計算得出全局期望路徑。值得注意的是,柵格大小與計算負(fù)荷直接相關(guān),若柵格過小,計算量大,輔助運輸機器人運行效率變低,因此需結(jié)合實際情況確定柵格大小。
(2)局部路徑規(guī)劃。井下作業(yè)環(huán)境并非一成不變,輔助運輸機器人按照全局期望路徑行駛時,經(jīng)常會遇到突發(fā)情況或障礙物,為保證行進安全,需實時監(jiān)控運行環(huán)境變化,重新規(guī)劃局部最優(yōu)路徑。局部路徑規(guī)劃一般使用動態(tài)窗口算法,能在煤礦輔助運輸機器人行進過程中規(guī)避意外障礙,以免影響機器人運行的可靠性與高效性。進行局部路徑規(guī)劃時需綜合考慮安全避障機制、跟蹤能力、障礙物類型等多項因素,確保機器人沿著最優(yōu)路徑前進。
近年來,煤礦行業(yè)競爭加劇,企業(yè)要想在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位就需不斷提高自動化、智能化水平。煤炭運輸是采煤作業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),智能控制技術(shù)、無人巡檢技術(shù)、抗干擾技術(shù)等輔助運輸機器人技術(shù)克服了傳統(tǒng)運輸方式效率低、危險性高等缺陷,全面提升運輸效率,有效提高企業(yè)的經(jīng)濟競爭力與社會競爭力,促進企業(yè)的良好發(fā)展。