1.一种智能通风控制方法,其特征在于,通风系统用于对地下隧洞进行送风,所述通风系统包括设置在所述地下隧洞中的有害气体传感器、设置于通风管道中的风机以及分别与所述有害气体传感器和所述风机电连接的控制器,所述通风管道的一端连通至所述地下隧洞,另一端连通至外界;所述方法包括:步骤一、试验阶段,重复多次执行以下试验过程:通过所述有害气体传感器每隔设定的时间间隔采集所述地下隧洞中的一个有害气体浓度数据,将每个有害气体浓度数据发送至所述控制器,所述控制器将每个有害气体浓度数据与一预设的第一浓度阈值进行比较,如果最新接收到的一个有害气体浓度数据超过所述第一浓度阈值,则所述控制器控制所述风机启动,通过所述通风管道向所述地下隧洞送风,并且所述控制器持续接收有害气体浓度数据,当所述控制器最新接收到的一个有害气体浓度数据下降至第二浓度阈值以下,所述控制器控制所述风机关闭,所述控制器计算从所接收的第一个有害气体浓度数据至第一个超过所述第一浓度阈值的有害气体浓度数据之间的时间长度t1,以及计算所述风机启动至所述风机关闭的时间长度t2,计算t1与t2之间的差∆t,其中,所述第一浓度阈值大于所述第二浓度阈值;重复多次上述试验过程后,计算得到多个∆t,将多个∆t的平均值作为启动补偿时间t;步骤二、实施阶段:通过所述有害气体传感器每隔所述时间间隔采集所述地下隧洞中的一个有害气体浓度数据,将每个有害气体浓度数据发送至所述控制器,所述控制器计算从所接收的第一个有害气体浓度数据至最新接收到的一个有害气体浓度数据之间的时间长度T达到所述启动补偿时间t时,所述控制器控制所述风机启动,通过所述通风管道向所述地下隧洞送风,当所述控制器最新接收到的一个有害气体浓度数据下降至所述第二浓度阈值以下,所述控制器控制所述风机关闭。
2.如权利要求1所述的智能通风控制方法,其特征在于,所述步骤一中,根据所述地下隧洞内的温度划分三个等级,所述三个等级包括低温等级、中温等级和高温等级,针对所述三个等级分别设定三个第一浓度阈值和三个第二浓度阈值,随着所述三个等级的温度升高,各等级所对应第一浓度阈值逐渐减小,各等级所对应的第二浓度阈值逐渐减小;根据所述地下隧洞的温度确定所述试验阶段相应的温度等级以及相应的第一浓度阈值和第二浓度阈值,针对每个温度等级计算得到一个相应的启动补偿时间t;所述步骤二中,根据所述地下隧洞的温度确定相应的温度等级以及相应的启动补偿时间t。
3.如权利要求1所述的智能通风控制方法,其特征在于,所述步骤一中,分别针对多种工况设计多个试验阶段,针对每种工况计算得到一个相应的启动补偿时间t,其中,每种工况对应于一种有害气体扩散模式;所述步骤二中,预先确定所述实施阶段对应的工况,根据所确定的工况选择相应的启动补偿时间t。
4.如权利要求3所述的智能通风控制方法,其特征在于,所述多种工况包括开挖作业、爆破作业、支护作业以及地下隧洞附属设备安装作业。
5.如权利要求1所述的智能通风控制方法,其特征在于,所述步骤一中,所述控制器控制所述风机按照设定转速工作;所述步骤二中,所述控制器控制所述风机启动的起始阶段,所述控制器控制所述风机按照所述设定转速工作,直至最新接收到的一个有害气体浓度数据下降至所述第二浓度阈值的80%,之后,所述控制器继续控制所述风机按照所设定转速的50%工作。
6.如权利要求1所述的智能通风控制方法,其特征在于,所述步骤一中,所述第二浓度阈值为所述第一浓度阈值的20-30%。
7.如权利要求1所述的智能通风控制方法,其特征在于,所述步骤二中,从所接收的第一个有害气体浓度数据至最新接收到的一个有害气体浓度数据之间的时间长度T达到所述启动补偿时间t,包括从所接收的第一个有害气体浓度数据至最新接收到的一个有害气体浓度数据之间的时间长度T等于或超过所述启动补偿时间t。