煤矿安全 之 烟尘黑度监控系统方案
煤矿安全监控系统设计方案
煤矿安全监控系统设计方案近年来,煤矿事故频频发生,如何加强安全生产,提高预警和事后搜救工作效率,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。
在经济高速发展、能源供应紧张的形势下,如何处理好保证安全和提高产量的关系,需要深入研究,发展不能以牺牲环境和生命为代价。
为此,如何正确处理安全与生产、安全与效益的关系,如何准确、实时、快速履行煤矿安全监测职能,有效进行矿工管理,保证抢险救灾、安全救护的高效运作显得尤为重要和紧迫。
我们认为提升安全生产信息化管理水平,加强以灾害预防、搜救为主要目标的安全生产长效机制,是我国安全生产工作的必由之路。
在此环境下浙江大华技术股份有限公司率先推出适用于煤矿的数字视频监控系统,本系统从视频监控、信号传输、中心控制、远程监管等各方面提出全方位的解决办法,可以实现井下监控中心、地、市煤矿安全监控指挥中心与省局监控指挥中心联网,使煤矿安全管理工作向科学化、规范化、数字化管理轨道迈进,提高煤矿安全管理水平。
利用远程视频监控系统,地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。
另外,煤矿监管部门可以从省部管理中心远程监看井下状况,提出整改方法,减少事故隐患,因此新天安远程视频监控系统将是保障矿井安全生产的重要组成部分。
需求分析在我国,采煤机械化程度仅为45%,矿工队伍很大一部分是文化水平较低、培训时间有限的农民工,甚至存在井下抽烟等严重违章现象,在高度危险的作业环境中,极易发生事故,造成重大伤亡。
我们在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现:1)地面与井下人员的信息沟通不及时;2)地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况;3)一旦煤矿事故发生,抢险救灾、安全救护的效率低,搜救效果差。
目前,煤矿井下作业因为远离地面,地形复杂,环境恶劣与地面人员间沟通不便,如果利用远程视频监控系统,地面监控人员则可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案一、引言煤矿作为我国主要的能源供应来源,其安全生产一直备受关注。
然而,煤矿生产过程中存在着各种危险因素,如煤与瓦斯突出、矿井顶板事故等。
为确保煤矿的安全生产,设计一个高效可靠的安全监测监控系统变得尤为重要。
本文就煤矿安全监测监控系统的设计方案进行探讨。
二、系统需求分析1. 监测目标煤矿安全监测监控系统的主要监测目标包括瓦斯浓度、矿压、煤尘浓度等,以及矿井内部的温湿度和氧气浓度等环境因素。
系统需要实时监测并及时报警,以确保矿工的生命安全。
2. 监测节点系统需要设置适当数量的监测节点,以覆盖整个矿井的各个关键区域。
这些监测节点应该能够实时采集监测数据,并将数据传输到监控中心。
3. 数据传输为了保证数据的及时性和准确性,系统应该采用可靠的数据传输方式。
可以选择无线传输、有线传输或者光纤传输等技术手段,根据矿井的具体情况进行选择。
三、系统设计方案1. 硬件设备为了实现监测节点的数据采集和传输功能,系统需要配备各种硬件设备,如传感器、数据采集终端、通信设备等。
传感器用于实时感知矿井各个参数,数据采集终端用于采集传感器数据并进行处理,通信设备用于数据传输。
2. 数据处理与存储监测节点采集到的数据需要进行处理和存储,以便后续的分析和报警。
系统应该配备合适的数据处理器和数据库,能够实现数据的实时处理和存储。
3. 监控中心监控中心是整个系统的核心,用于接收和处理来自监测节点的数据,并提供实时监控和报警功能。
监控中心可以配备大屏显示器,直观地展示煤矿各个区域的监测数据,并提供报警信息。
四、系统特点1. 实时监测系统能够实现对煤矿各个参数的实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施,保障矿工的安全。
2. 数据准确性系统采用精确的传感器和高效的数据采集终端,保证监测数据的准确性。
3. 报警功能系统能够根据监测数据进行智能分析,一旦出现异常情况,能够及时发出报警信息,以便矿工采取必要的应对措施。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案1. 引言随着煤矿行业的快速发展,煤矿安全问题越来越引起人们的关注。
为了保障煤矿工人的生命安全和煤矿设备的正常运行,煤矿安全监测监控系统成为一项必不可少的技术手段。
本文将介绍一个基于现代信息技术的煤矿安全监测监控系统设计方案。
2. 设计目标本煤矿安全监测监控系统的设计目标包括:•提供实时监测和报警功能,及时掌握煤矿内的安全状况;•实现对煤矿设备的远程监控和控制,减少人工操作和人力资源的成本;•支持数据采集、存储、处理和分析,为决策提供科学依据;•支持对历史数据的查询和分析,帮助煤矿管理者优化运营模式;•设计稳定可靠、易于部署和维护的系统。
3. 系统架构本煤矿安全监测监控系统采用分布式架构,主要包括以下模块:•传感器模块:负责采集煤矿各项数据,如温度、湿度、气体浓度等;•数据传输模块:使用无线通信技术将采集到的数据传输至服务器;•服务器模块:存储、处理和分析传感器采集的数据,并提供给用户访问;•视频监控模块:通过摄像头实现对煤矿设备和工作人员的远程监控;•报警模块:实时监测数据,并在发生异常情况时通过警报或短信及时报警。
4. 系统功能4.1 实时监测和报警通过传感器模块采集的数据可以实时传输至服务器模块,通过数据处理和分析可以及时掌握煤矿内的安全状况。
当煤矿内出现异常情况时,系统将通过报警模块发送警报或短信通知相关人员,以便及时采取措施避免事故发生。
4.2 远程监控和控制通过视频监控模块,煤矿设备和工作人员的情况可以实时展示给相关管理人员,实现对矿井内部的远程监控。
此外,系统还可以实现对部分设备的远程控制,减少人工操作和人力资源的成本。
4.3 数据采集和存储系统中的传感器模块负责采集各项数据,并通过无线通信技术将数据传输至服务器模块。
服务器模块将采集到的数据进行存储,确保数据的完整性和安全性。
4.4 数据处理和分析服务器模块对传感器采集的数据进行处理和分析,实现对数据的实时监测、查询和分析。
煤矿监控系统方案
煤矿监控系统方案1. 简介煤矿作为一种危险性极高的工业环境,需要定期监测各种参数以确保工作场所的安全性。
煤矿监控系统旨在通过监测和分析煤矿环境中的各种参数来提供实时的安全预警和管理能力。
本文将介绍一个煤矿监控系统方案,该方案将运用现代传感器技术、云计算和物联网技术,以实现全面的煤矿安全检测和管理。
2. 系统架构煤矿监控系统包括以下组件:•传感器网络:部署于煤矿中的传感器网络用于收集各种环境参数数据,如温度、湿度、气体浓度、风速等。
•数据传输系统:将传感器数据传输到系统中央服务器,可以使用有线或无线的方式进行。
•中央服务器:接收和存储传感器数据,并进行实时的数据处理和分析。
•数据可视化界面:用于展示煤矿的实时环境参数数据和安全预警信息。
•安全预警系统:通过实时监测和分析数据,触发相应的安全预警信息,如声音警报、短信通知等。
•数据存储和分析:将传感器数据存储到数据库中,用于后续数据分析和挖掘。
3. 系统工作流程1.传感器网络实时采集环境参数数据,如温度、湿度、气体浓度等。
2.数据传输系统将采集到的数据传输到中央服务器。
3.中央服务器接收并存储传感器数据。
4.数据处理和分析模块对传感器数据进行实时处理和分析。
5.数据可视化界面展示实时环境参数数据和安全预警信息。
6.安全预警系统通过实时监测和分析数据,触发相应的安全预警信息。
7.数据存储和分析模块将传感器数据存储到数据库中,并进行后续的数据分析和挖掘。
4. 技术方案4.1 传感器网络传感器网络采用无线传感器网络(WSN)技术,部署在煤矿中的关键位置,用于收集环境参数数据。
传感器节点采用低功耗的无线传输技术,可以实现长时间的自主工作。
4.2 数据传输系统数据传输系统利用煤矿内部的有线或无线通信网络,将传感器数据传输到中央服务器。
可以使用无线传输技术(如蓝牙、Wi-Fi)或有线传输技术(如以太网)。
4.3 中央服务器中央服务器用于接收和存储传感器数据,并进行实时处理和分析。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案一、引言煤矿是一种危险的工作环境,需要严格的安全措施来保护矿工的生命和财产。
为了提高煤矿的安全性能,本文提出了一种煤矿安全监测监控系统设计方案。
二、系统设计目标本系统设计的目标是提供煤矿安全监测和实时监控的功能,以帮助矿工及时识别并解决潜在的危险情况,提高矿场的安全性。
具体目标包括:1. 实时监测煤矿井下环境参数,如温度、湿度、气体浓度等。
2. 监控煤矿井下人员的位置和行为。
3. 提供远程监控功能,使管理人员能够随时随地监测矿场情况。
4. 建立报警机制,及时发出预警并采取相应措施。
三、系统硬件设计1. 环境参数监测传感器:安装在煤矿井下的各个位置,用于实时监测温度、湿度、气体浓度等参数。
2. 人员定位器:矿工佩戴的定位器,通过无线信号传输其位置信息。
3. 监控摄像头:布置在煤矿井下重要位置,用于实时监测人员的行为。
4. 数据传输设备:用于将环境参数、人员位置和摄像头图像传输至监测中心。
5. 监测中心服务器:接收和处理各种数据,并提供实时监控功能。
四、系统软件设计1. 环境参数监测软件:用于处理传感器采集的环境参数数据,并进行实时显示和分析。
2. 人员定位软件:将定位器传输的位置数据与地图进行匹配,实现实时的人员定位。
3. 监控中心软件:用于接收和显示监控摄像头传输的图像,管理和控制监控系统。
4. 数据处理和分析软件:对传感器、定位器和摄像头数据进行处理和分析,判断是否存在安全隐患,并触发相应的预警机制。
五、系统功能1. 实时监测功能:实时显示煤矿井下的环境参数、人员位置和摄像头图像。
2. 预警报警功能:当环境参数异常或人员发生危险行为时,发出预警并采取相应的报警措施。
3. 数据存储和分析功能:存储历史数据,并进行数据分析,为煤矿管理人员提供决策支持。
4. 远程监控功能:通过互联网连接监控中心,实现远程监测和控制。
六、系统优势1. 提高了煤矿安全性能:通过实时监测和预警功能,及时发现和解决潜在的安全隐患。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案随着现代工业的快速发展,煤矿安全问题一直备受关注。
为了保障煤矿工人的生命安全和产业发展的可持续性,设计一套高效可靠的煤矿安全监测监控系统尤为重要。
本文将介绍这样一种系统的设计方案。
一、系统目标煤矿安全监测监控系统的目标是实时监测煤矿中的安全情况,并对潜在的危险进行预警。
通过系统的建设,旨在提高煤矿工人的安全意识和应急反应能力,减少煤矿事故的发生。
二、系统组成1. 环境监测子系统环境监测子系统通过在煤矿内布置的环境传感器,实时监测煤矿的温度、湿度、气体浓度等参数,并将数据传输给数据处理中心。
该子系统的目标是提前发现环境异常,从而避免事故的发生。
2. 煤矿工人定位子系统该子系统通过在煤矿工人身上佩戴的定位器,实时追踪工人在矿井中的位置。
一旦发生事故,系统可以准确判断每个工人的位置信息,以便快速救援。
此外,该子系统还可以监测工人的生理状态,及时发现工人的异常情况。
3. 视频监控子系统视频监控子系统通过在煤矿各个关键区域安装摄像头,实时监控煤矿的生产现场。
通过视频监控,可以发现潜在的安全隐患,并进行及时处理。
另外,该子系统还可以协助调查事故原因,为事故处理提供证据。
4. 数据处理中心数据处理中心是整个系统的核心,负责接收、存储和处理从各个子系统传输过来的数据。
在接收到异常数据时,数据处理中心可以通过预先设定的算法进行分析,判断是否存在安全风险,并及时发出预警信号。
三、系统特点1. 实时性整个煤矿安全监测监控系统建立在高速通信网络基础上,可以实现数据的实时传输和处理。
在发生事故或异常情况时,系统可以迅速作出响应,保障工人的生命安全。
2. 多样性该系统涵盖了环境监测、工人定位和视频监控等多种监测手段,并能够对不同类型的危险进行监测和预警。
多种手段的结合可以提高监测的全面性和准确性。
3. 可扩展性根据煤矿的规模和需求,系统可以实现灵活的扩展。
可以根据实际情况增加或减少传感器和监控设备,以适应不同规模煤矿的需要。
煤矿安全监控系统改造方案
煤矿安全监控系统改造方案作为一种危险行业,煤矿安全一直是人们关注的焦点。
现有的煤矿安全监控系统虽然起到了一定的作用,但仍然存在一些问题。
为了进一步提高煤矿的安全性,我们提出以下改造方案。
1.引入先进的传感技术和无线通信技术传感技术是实现煤矿安全监控的基础。
我们可以引入先进的传感器设备,如煤矿瓦斯传感器、煤尘传感器、火警传感器等,以实时监测煤矿环境数据。
同时,采用无线通信技术,将传感器采集到的数据传输到中央控制中心,实现实时监测和远程控制。
2.建设云平台和大数据分析系统通过建设云平台,将煤矿安全监控系统与云计算技术相结合,实现数据的存储和处理。
同时,利用大数据分析系统对采集到的数据进行分析和挖掘,识别出潜在的安全隐患,为决策提供科学依据。
此外,云平台还可以为不同用户提供定制化的安全监控服务。
3.强化视频监控系统为了更好地监控煤矿的生产现场,我们可以在关键位置安装高清晰度摄像头,并与云平台相连,实现远程监控和录像存储。
同时,引入人脸识别和智能图像分析技术,可以实时识别出煤矿生产现场的人员和设备,并警示操作人员注意潜在的安全风险。
4.设立报警装置和应急救援系统在煤矿中的关键位置和区域,我们可以安装报警装置,如火灾报警器、瓦斯报警器等。
当发生异常情况时,报警装置会自动触发报警信号,同时将相关信息传送到中央控制中心和事故应急救援系统。
应急救援系统会根据事故类型和严重程度,及时发布应急指令和处置方案,快速响应和处理事故。
5.强化人员管理和培训煤矿安全不仅仅依靠技术手段,还需要有效的人员管理和培训。
我们可以建立全面的人员信息管理系统,包括员工的资质、培训记录等信息,并实现与安全监控系统的对接。
同时,定期组织员工进行安全培训和演练,提高员工的安全意识和应急处理能力。
6.实施定期维护和检修为了确保安全监控系统的稳定运行,必须定期进行维护和检修工作。
维护人员需要对传感器设备、摄像头等进行定期巡检,及时发现和排除故障。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案【煤矿安全监测监控系统设计方案】设计目标:本设计方案旨在解决煤矿安全监测与监控过程中存在的问题,通过高效的监测系统,实现对煤矿各项指标的实时监控与数据分析,提高煤矿生产安全管理水平,减少事故发生的可能性。
一、系统架构设计1. 系统整体架构本系统采用分布式架构,包括前端设备、云平台、后端数据库和监控终端四个部分。
前端设备包括煤矿设备传感器、视频监控设备等,通过数据采集模块将监测数据实时传输至云平台。
云平台接收并处理数据,将数据存储在后端数据库中,并通过监控终端向管理人员进行实时展示和预警提示。
2. 前端设备设计前端设备采用多种传感器进行数据采集,包括可燃气体传感器、温湿度传感器、压力传感器等。
同时,还需要布置视频监控设备,对矿井内部情况进行实时监测。
3. 云平台设计云平台采用高可用、高稳定性的服务器集群,并配备相应的数据处理和存储设备。
通过数据接收、处理和存储模块,实现对煤矿各项指标数据的实时监控和分析。
4. 后端数据库设计后端数据库采用分布式数据库系统,保证数据的安全性和高效性。
数据库中存储了历史监测数据,以供后续的数据分析和决策参考。
5. 监控终端设计监控终端通过图形化界面展示煤矿各项指标的实时数据,并及时进行预警提示。
监控终端还能生成统计报表,为管理人员提供决策依据。
二、主要功能设计1. 数据采集与传输功能通过前端设备采集各项指标数据,并通过云平台实时传输至后端数据库,确保数据的及时性和准确性。
2. 实时监测与预警功能通过云平台实时监测各项指标数据,当监测数值超过设定的预警值时,系统将立即发送预警通知,提醒管理人员采取相应的措施。
3. 数据分析与报表生成功能系统能够对历史监测数据进行分析,生成统计报表,为管理人员提供决策依据。
同时,系统还可以进行数据预测和趋势分析,提前预防潜在的安全风险。
4. 远程监控与控制功能系统支持对矿井设备进行远程监控与控制,当发生异常情况时,可以及时采取措施进行解决,保障煤矿生产的安全与稳定。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案煤矿安全是一个事关国家民生和经济发展的重要领域。
近年来,随着煤矿相关事故频频发生,保障煤矿安全已经成为亟待解决的问题。
为了提高煤矿安全管理水平,建立一套完善的煤矿安全监测监控系统,成为了迫切需要解决的任务。
煤矿安全监测监控系统,顾名思义即是通过对煤矿各项重要数据进行实时监测和控制,旨在及早发现和预警煤矿安全隐患,及时采取措施,以防止煤矿事故的发生。
这样的系统需要兼具高效性、准确性和稳定性,以应对复杂多变的煤矿工作环境。
在系统设计方面,首先需建立一个全面的监测指标体系,将煤矿安全监测对象、区域、过程等各个关键要素进行明确划分。
监测指标可能包括瓦斯浓度、矿震震级、温度、湿度、二氧化碳浓度等,并根据不同煤矿的特点进行相应的调整和优化。
监测指标的建立需要与现实情况相结合,利用先进的传感器、仪器设备进行实时采集和传输。
其次,在监测平台设计上,为了方便操作和管理,需要建立一套完整的软件系统和用户界面。
该系统可以包括数据可视化显示、实时报警、历史数据查询等功能,以满足不同用户的需求。
同时,为提高系统的稳定性,还需建立完善的备份和恢复机制,确保系统数据的完整性和可靠性。
然而,仅有监测和监控还不足以保障煤矿的安全。
针对可能存在的安全隐患,例如瓦斯爆炸、坍塌等,还需通过智能预警和控制系统进行应对。
这种系统可以通过分析监测数据,通过预测模型和算法,提前预警潜在的安全风险。
同时,在有紧急事件发生时,该系统能够自动地触发报警和关闭相关设备等紧急措施。
值得一提的是,为了更好地管理和维护煤矿安全监测监控系统,还需要建立一套完善的管理流程和机构。
这个机构可以由煤矿管理部门和相关专家共同组成,负责监督和指导煤矿安全监测系统的建设和运行。
此外,还可以通过联网和信息化手段,将各个监测点的数据进行集中管理和分析,以提高整体的安全管理水平。
煤矿安全监测监控系统设计方案的实施,将有助于提高煤矿安全水平,减少煤矿事故的发生。
煤矿安全监测监控系统设计方案
汇报人:日期:•绪论•煤矿安全监测监控系统概述•煤矿安全监测监控系统详细设计•煤矿安全监测监控系统实施与运行目•煤矿安全监测监控系统效果评估•总结与展望录01绪论近年来,煤矿事故频发,造成严重的人员伤亡和财产损失,煤矿安全生产形势严峻。
煤矿事故频发随着传感器技术、通信技术、计算机技术等的发展,煤矿安全监测监控系统的设计和实施成为可能。
技术进步推动国家相关部门对煤矿安全生产提出了更高要求,煤矿安全监测监控系统的建设成为煤矿企业的法定责任。
政策法规要求设计背景提高应急救援能力在事故发生时,通过监测监控系统提供的实时数据,为应急救援提供决策支持,提高救援效率。
促进煤矿企业可持续发展保障煤矿安全生产,减少事故对企业经营的影响,有利于企业的长期稳定发展。
提高煤矿安全生产水平通过实时监测监控煤矿生产过程中的安全参数,及时发现潜在的安全隐患,降低事故发生的概率。
推动行业技术进步通过引入先进的技术手段,推动煤矿行业的安全生产技术升级,提高整体安全生产水平。
保障人民生命安全煤矿安全监测监控系统的建设,将有效减少煤矿事故的发生,保障人民群众的生命安全。
履行企业社会责任煤矿企业作为社会生产的重要组成部分,有责任保障员工的生命安全和财产安全,推动社会的和谐发展。
02煤矿安全监测监控系统概述包括各种气体传感器、温度传感器、压力传感器等,用于实时监测煤矿井下的环境参数。
1. 传感器网络2. 数据传输设备3. 地面监控中心4. 报警与控制系统包括数据采集器、数据传输线缆、数据交换机等,确保监测数据实时、准确地传输到地面监控中心。
包括数据服务器、数据处理计算机、监控大屏等,用于接收、处理、分析和显示监测数据。
当监测到异常数据时,系统能够自动报警,并通过控制系统启动相应的应急处理措施。
系统组成系统能够24小时不间断地监测煤矿井下的各种环境参数,如瓦斯浓度、CO浓度、温度、湿度等。
1. 实时监测系统具备强大的数据处理和分析功能,能够对历史数据进行分析,为煤矿安全管理提供数据支持。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案随着我国现代化进程的不断加速,煤矿作为我国最重要的能源之一,在经济建设中起着不可替代的作用。
煤矿作业面广、作业条件复杂、危险性大,多次发生煤矿事故,为煤矿的安全生产带来了极大的威胁。
如何合理利用先进的监测监控技术,提高煤矿的安全系数,保障人民群众安全,成为了煤矿生产管理者需要思考的问题。
本文就煤矿安全监测监控系统设计方案进行探讨。
一、监测监控技术的重要性煤矿内涵盖着多种设备,如井下提升机,通风设备,采掘设备,支架,转载机,皮带输送机等等,每一台设备都可能随时出现故障,给安全生产带来巨大威胁。
因此,通过机电一体化的监控技术对设备运行过程进行长期持续的监测,可以更好地保障设备的运行稳定性,减少故障率,降低生产成本,提高生产效率。
而对于煤矿的安全管理,更是具有重要意义。
二、监测监控系统设计方案(一)硬件设计1、设备传感器:煤矿设备运行过程中,存在多种不同的物理参数变化,如振动、温度、湿度、流量等等,设备传感器可以在设备周围环境中自动、持续地测量并采集这些参数的信息,为相关管理人员提供实时监测与分析数据。
2、数据采集器:通过设备传感器采集到的数据,需要进行传输到上位机,同时向下控制设备的状态。
数据采集器可以根据传感器所测量到的不同物理参数,对传感器数据进行预处理,然后进行数据采集。
3、上位机:上位机是整个系统的核心控制模块,所有传感器信息都可以通过上位机进行实时监控、数据分析和预警处理。
上位机可以控制数据采集器,针对已知问题,对未知问题进行预测和分析,提供及时反馈信息。
(二)软件设计1、监测系统后台管理系统:通过固定的网络通信,实现设备的远程监控和数据传输,为设备的物联网提供云服务支持,可以进行设备的数据分析以及设备的远程操作管理。
2、安全控制系统:通过安全控制系统,可以对煤矿内的所有设备进行全面、科学、有效的管理和监控,自动诊断设备故障,提早预警,避免煤矿事故的发生,并及时实施救援措施。
煤矿监控系统方案书(2)
煤矿监控系统方案书(2)煤矿监控系统方案书根据线缆技术参数和我方施工经验可以保证现场图像传输的清晰度和控制效果,因此井下摄像机信号通过光纤以及光端机传输,其它井上摄像设备通过光缆及视频光端机结合视频电缆、控制线与系统连接,视频、控制信号的传输都采用屏蔽电缆。
此外,图像监视系统应具有和煤矿内其它监控系统接口的功能,运行值班人员在监控主机上操作时,可直接在监视器观看相应设备的状况。
这样可以进一步提高运行人员操作设备时的可靠性和安全性。
布置在井上的摄像设备包括高速智能球机、红外枪机、嵌入式红外半球摄像机、等,布置于井下的摄像机设备为煤矿专用防爆摄像仪,该设备内置超低照度摄像机、视频光端机,可直接通过光缆传输到监控中心。
系统核心设备是网络视频服务器DH-NVS1604C,图像信号的接收、编码、发送;云台镜头控制信号的发送;报警信号的接收;以及系统数据管理都由它完成。
网络视频服务器可接入内部传输网,送到煤矿企业MIS上,通过在监控主机上安装客户端软件就可实现对前端设备的管理监控。
系统结构整个系统有井上视频采集、井下视频采集、监控中心控制室和远程视频监看指挥系统三部份组成,远程指挥终端可通过网络访问监控中心的数字视频服务器监看井上、井下视频,还可以使用双向对讲向煤矿企业进行远程指挥。
由于煤矿企业一般都有自己的井下检测设备,我公司的数字视频网络视频服务器具有友好的'程序接口,可以和煤矿企业自有设备完美结合起来。
银源煤矿工业电视分为井上和井下监控。
井下的防爆摄像仪通过光纤传输到地面控制中心的网络视频服务器上,井上的摄像机信号直接通过视频同轴电缆连接到网路视频服务器。
通过中心视频服务器对网络视频服务器进行配置。
局域网内用户可以通过授权察看或者录像。
企业相关领导具有最高权限,通过最高权限可以对相关人员进行网内授权。
监控客户端以及中心视频服务器通过交换机和网络视频服务器连接,煤矿系统用户输入系统分配地用户名和密码就可进入安全监视系统进行系统操作。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案在我国的工业化进程中,煤炭产业一直扮演着重要角色。
作为主要能源产出的煤炭,得到了国家的大力支持和投资,但是也随之而来的是煤矿安全问题。
煤矿事故频频发生,给人们的生命财产造成巨大损失,可谓是我国工业化进程中的一大阻碍。
如果想要从根本上解决煤矿安全问题,就需要在技术上下功夫。
其中,煤矿安全监测监控系统就是提高煤矿安全性的一个关键技术。
一、系统设计初衷煤矿作为重要的能源产出行业,安全问题一直是贯穿于整个行业的问题。
尽管煤矿企业已经对设备和操作人员进行了严格的监管和安全培训,但仍然无法完全避免安全事故的发生。
其中一个重要原因就是煤矿中矿井深度较大,环境恶劣,如何实时掌握煤矿中的情况,及时发现异常,成了在安全部门中、特别是在国家相关政策支持下发展煤矿安全监测监控系统的必要。
二、系统设计原则煤矿安全监测监控系统是一个需要经过严格考虑的系统,需要考虑到很多方面。
系统的设计应当遵循以下原则:1.实用性原则煤矿安全监测监控系统是为了确保煤矿中的人员、车辆等各个重要元素的安全,因此系统的设计应当以实用性为原则。
设计人员应该优先考虑实际使用过程中的问题,并且在设计之初就要考虑到应对各种应急情况的方法。
系统应该简单易操作,不应该有复杂的程序或者操作步骤。
2.可靠性原则煤矿安全监测监控系统的设计必须遵循可靠性原则。
煤矿作为危险品生产企业,如果监测系统出现问题会给煤矿带来巨大的影响。
因此,设计人员必须考虑如何实现故障检测和恢复。
同时,系统应该与其他设备整合度高,保证数据的准确性和及时性。
3.先进性原则随着技术的不断发展,煤矿安全监测监控系统也需要不断更新以适应时代的需求。
系统设计应该遵循先进性原则,建立的系统应该是能够更好地适应未来技术发展的。
同时,在设计系统时应该考虑系统的可拓展性,在未来可以根据需求进行修改和完善。
三、系统设计方案煤矿安全监测监控系统的设计方案需要考虑到多个方面。
系统由硬件系统和软件系统组成。
煤矿监控系统方案
煤矿监控系统方案第一部分:技术方案内容1.概述煤矿安全生产是关系煤炭工业持续健康发展的头等大事,在党和国家的关怀下,全国煤矿安全生产自80年代以来,出现了逐步好转的趋势。
但是,由于许多方面的问题还未得到很好解决,煤矿事故多、伤亡大转,我国煤矿的百万吨死亡率仍远远高于世界一些发达国家。
2004年1月13日,国务院笫397号令公布了《安全生产许可证条例》,自公布之日起施行。
这对煤矿企业来说是一件大事。
《条例》对于严格规范安全生产条件,进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,将发挥保障作用。
我国煤矿与世界各主要产煤国家比较,不仅地质构造比较复杂,以井工开采为主,而且自然灾害也较为严重。
据1996年国有重点煤矿矿井瓦斯等级鉴定统计,在621处矿井中,高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井298处,占48%;低瓦斯矿井323个,占52%;具有自然发火危险的矿井363处,占57.62%;具有煤尘爆炸危险矿井555处,占88.1%。
随着矿井延深,矿井瓦斯涌出量增大,突出频繁及自然发火和煤尘爆炸危险性增大的实际,使得全国煤矿实现安全生产在客观上难度越来越大。
我国煤矿点多面广,多种所有制并存,经济状况多为亏损,装备水平和人员素质参差不齐,总体上比较落后。
矿井总数在关井压产后仍达33500个左右,其中国有重点煤矿矿井600多个,地方国有煤矿2000多个,各类乡镇集体煤矿31000个。
国有重点煤矿基础相对好点,机械化程度达75%左右;国有地方煤矿采煤机械化程度只有25%左右;而乡镇集体煤矿大多数是非常落后的近乎原始的开采方式,安全生产基本无保障,因此,加强对安全信息的管理是非常重要的。
煤矿与自然灾害斗争,必须有相应的物质手段保障。
如瓦斯灾害的防治,必须从通风、抽放、监测、科研等诸多方面予以保障。
当安全与生产、安全与效益发生矛盾的时候,往往容易产生忽视安全与健康工作倾向;短期行为也表现突出;对现场管理工作、质量标准化工作也有不同程度放松,这都是煤矿安全生产不利(注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些总结及计划,或策划方案或如何写总结的方法,培训等内容;仅供参考,不作具体使用)因素。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案煤矿安全是我国煤矿行业的重点关注问题之一。
为了确保煤矿生产过程的安全性,提高事故处理的效率,设计一个高效可靠的煤矿安全监测监控系统是至关重要的。
该系统可以实时监测煤矿各个环节的安全状态,并及时报警并采取措施,以防止事故的发生。
煤矿安全监测监控系统设计方案目标是提供全面的煤矿安全监测和报警功能,以确保煤矿工作人员的安全。
该系统应具备以下关键功能和特点:1. 实时监测:系统应能够实时监测煤矿的关键参数,如瓦斯浓度、风速风向、煤尘浓度等。
这些参数应通过传感器实时采集,并通过数据传输方式将数据发送到监控中心。
2. 报警功能:系统应当具备智能报警功能,一旦监测到异常情况,如超过预设的安全阈值,系统应立即发出声音或光信号警报,并将报警信息发送至监控中心和相关工作人员手机。
3. 数据存储与分析:系统应能够存储历史数据并提供数据分析功能。
这使得用户可以通过系统分析数据,发现隐患,及时采取措施,并进行事故处理和预防。
4. 远程监控:系统应能够远程监控煤矿的安全状况。
监控中心可以通过云平台或网络连接到煤矿的监测系统,实时接收数据和监控煤矿的运行状态。
5. 信息可视化:系统应提供直观的信息显示界面,将监测数据以图表或图像的形式展示出来,使用户能够快速了解煤矿的安全状态。
为了实现这些功能,煤矿安全监测监控系统的设计应包括以下关键元素和步骤:1. 传感器选择:根据实际需求和监测对象的不同,选择适合的传感器来监测煤矿的各项参数,如瓦斯浓度传感器、温湿度传感器、风速风向传感器等。
2. 数据传输方式:选择合适的数据传输方式,如有线传输(以太网、RS485等)或无线传输(Wi-Fi、GPRS等),确保数据的可靠传输。
3. 监控中心建设:建设一个专门的监控中心,包括监控设备、服务器、存储设备等,并安装相应的监控软件,以接收、处理和分析来自煤矿的数据。
4. 报警系统:设计一个可靠的报警系统,包括声音报警器、光信号报警器和报警信息的发送设备,确保在发生异常情况时及时提醒和通知相关人员。
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案一、背景介绍煤矿是重要的能源资源产地,然而,由于煤矿作业环境的特殊性和危险性,煤矿安全问题日益突出。
为了更好地确保煤矿作业人员的安全,提高煤矿生产管理效率,开发一种可靠的煤矿安全监测监控系统变得尤为重要。
二、系统需求1. 实时监控功能:系统应能实时监控煤矿内的环境参数,如瓦斯浓度、温度、通风情况等,并能及时发出警报信号。
2. 远程监控功能:系统应能实现远程监控,使煤矿管理人员可以通过远程设备随时了解煤矿的工作情况,并能对矿井进行遥控操作。
3. 数据存储与分析功能:系统应能自动记录煤矿内各种参数的历史数据,并能对这些数据进行分析,以便于煤矿管理人员进行决策和调整。
4. 防止误报功能:系统应具备可靠的误报处理能力,减少虚假报警的概率,提高报警的准确性。
5. 可靠性和稳定性:系统应具备高可靠性和稳定性,能在恶劣的工作环境下长时间运行,确保数据的准确性和系统的稳定性。
三、系统设计方案基于上述需求,我们提出如下煤矿安全监测监控系统设计方案:1. 网络架构设计:系统采用云计算和物联网技术,建立一个分布式网络架构。
该架构包括煤矿现场节点、数据传输节点、数据存储和处理节点以及远程监控和控制节点。
2. 现场节点设计:现场节点通过传感器实时采集煤矿内的各项参数,并将数据传输给数据传输节点。
现场节点应具备高抗干扰能力和稳定性,并能适应恶劣的工作环境。
3. 数据传输节点设计:数据传输节点负责将现场节点采集到的数据传输至数据存储和处理节点。
传输节点应具备较高的传输速度和可靠性,并能对传输的数据进行加密和压缩,以确保数据的安全性和传输效率。
4. 数据存储和处理节点设计:数据存储和处理节点负责接收、存储和处理传输节点传输过来的数据。
节点应具备大容量的存储空间和高效的数据处理能力。
同时,节点还需要建立一套完善的数据库系统,方便对历史数据进行查询和分析。
5. 远程监控和控制节点设计:远程监控和控制节点通过互联网接入数据存储和处理节点,实现对煤矿的远程监控和遥控操作。
煤矿安全监控系统工作计划
一、前言为确保煤矿安全生产,预防安全事故发生,提高安全生产水平,根据我国煤矿安全生产法律法规和相关标准,结合我矿实际情况,特制定本工作计划。
二、工作目标1. 建立健全煤矿安全监控系统,实现矿井安全生产的实时监控、预警和应急处理。
2. 提高监控系统的运行效率和稳定性,确保监控数据的准确性和可靠性。
3. 加强监控系统维护与管理,降低系统故障率,提高安全保障能力。
三、工作内容1. 监控系统建设(1)完善矿井通风、瓦斯、排水、供电等关键环节的监控设备,确保监控覆盖范围全面。
(2)引进先进的安全监控系统,提高系统智能化水平,实现远程监控、预警和应急处理。
(3)加强监控系统与其他安全系统的集成,实现信息共享和联动。
2. 监控系统运行与管理(1)制定监控系统运行管理制度,明确运行、维护、检修等环节的责任人。
(2)定期对监控系统进行巡检,确保系统运行稳定,及时发现并处理故障。
(3)加强对监控数据的分析,为安全生产决策提供依据。
3. 监控系统维护与保养(1)定期对监控系统设备进行保养,延长设备使用寿命。
(2)对监控系统设备进行升级改造,提高系统性能。
(3)加强监控系统维护人员的培训,提高维护技能。
4. 应急处理(1)制定应急预案,明确应急处理流程。
(2)加强应急演练,提高应对突发事件的能力。
(3)加强与相关部门的沟通协调,确保应急处理迅速、有效。
四、实施步骤1. 第一阶段(2023年1月至3月):完成监控系统建设,包括设备采购、安装、调试等工作。
2. 第二阶段(2023年4月至6月):开展监控系统运行与管理工作,包括制度制定、巡检、数据分析等。
3. 第三阶段(2023年7月至9月):对监控系统进行维护与保养,提高系统性能。
4. 第四阶段(2023年10月至12月):开展应急演练,提高应对突发事件的能力。
五、保障措施1. 加强组织领导,明确各部门职责,确保工作计划顺利实施。
2. 加大资金投入,确保监控系统建设、运行、维护等各项工作顺利进行。
黑烟抓拍系统实施方案
黑烟抓拍系统实施方案一、项目背景。
随着城市交通的不断发展,机动车尾气排放问题逐渐凸显,其中的黑烟排放成为了一个突出的环境污染问题。
为了有效监管和治理黑烟排放现象,需要建立一套黑烟抓拍系统,以实现对黑烟车辆的有效监测和处罚。
二、系统架构。
1. 监测设备。
黑烟抓拍系统的核心是监测设备,包括高清摄像头、烟度计等设备,用于对行驶中的车辆进行实时监测和抓拍。
2. 数据传输。
监测设备采集到的数据需要通过网络传输到监管中心,因此需要建立稳定的数据传输通道,确保监测数据的及时传输和存储。
3. 监管中心。
监管中心是黑烟抓拍系统的核心运营部分,负责接收监测设备传输的数据、进行实时监测和分析,并对违规车辆进行处罚和记录。
4. 数据管理。
监管中心需要建立完善的数据管理系统,对监测数据进行存储、分析和管理,以便后续的数据查询和统计分析。
5. 处罚机制。
黑烟抓拍系统需要建立完善的处罚机制,对违规车辆进行处罚,并建立相应的记录和查询系统,以便于后续的追溯和监管。
三、系统实施流程。
1. 设备安装。
首先需要在城市主要道路和交通枢纽处安装监测设备,确保监测范围的全面覆盖。
2. 网络建设。
建立稳定的网络传输通道,确保监测数据的实时传输和存储。
3. 监管中心建设。
建立监管中心,配备监测设备的实时监测和分析能力,确保对黑烟排放车辆的有效监管和处罚。
4. 数据管理系统建设。
建立完善的数据管理系统,对监测数据进行存储、分析和管理,以便后续的数据查询和统计分析。
5. 处罚机制建立。
建立完善的处罚机制,对违规车辆进行处罚,并建立相应的记录和查询系统,以便于后续的追溯和监管。
四、系统实施效果。
1. 环境保护。
通过黑烟抓拍系统的实施,可以有效监管和治理黑烟排放现象,减少环境污染,改善城市空气质量。
2. 交通安全。
黑烟排放车辆往往存在车辆技术安全隐患,通过对黑烟车辆的监管和处罚,可以提高交通安全水平。
3. 法律监管。
黑烟抓拍系统的实施可以有效监管违规车辆,提高交通管理的法制化水平,净化城市交通环境。
煤矿安全管理监控系统方案
煤矿安全管理监控系统方案煤矿安全生产是关系到煤炭工业持续健康发展的头等大事,在党和国家的关怀下,全国煤矿安全生产自80年代以来,出现了逐步好转的趋势。
但是,由于许多方面的问题还未得到很好解决,煤矿事故多、伤亡大,我国煤矿的百万吨死亡率仍然远远高于世界一些发达国家。
2022年1月13日,国务院第397号令公布了《安全生产许可证条例》,自公布之日起施行。
这对煤矿企业来说是一件大事。
《条例》对于严格规范安全生产条件,进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,将会发保障作用。
我国煤炭行业中的大多数企业都已经或正在进行煤炭安全监控系统的建设,这些系统的建立在实现安全生产的过程中起到了重要的作用,但是由于各种系统建于不同的时期,使用了不同的技术,各个系统之间无法进行有效地集成,使得安全生产监测监控信息不能很好的整合利用,将安全生产监测监控信息及时、准确的传送到各级相关人员手中,缺乏有效地手段。
为了有效地解决上述情况,使我国煤矿具有较强的国际竞争基础和实力,这就使得煤矿企业需要一套煤矿安全管理监控系统,该系统能够采集煤矿内部已有的多个系统中的相关数据,可以针对众多系统中的繁杂数据,建立多种安全数据计算模型,并且可以根据数据模型进行分析,在发现险情的时候能够及时的发送相关信息给相关人员,这就能够使得相关人员及时动态的掌握危机情况,从而能够对危机进行正确的应对措施,除了系统能够自动进行危情预警之外,系统同时提供了wap应用,使用人员可以主动地通过手机进行查询相关的数据,从而能够主动地了解相关情况,并且可以提前根据相关情况进行业务调整。
应用现在社会上流行的系统设计理念和先进的开发技术进行系统开发;能够正确及时的采集煤矿企业中相关系统的数据,并且进行快速及时的数据统计分析,根据分析结果,准确的进行不同危情等级的报警。
充分利用当前先进的通信网络以及信息技术,能够实现及时采集数据,全方位的进行数据分析,全天候进行数据处理,通过sms短信能够实时的将分析结果,根据不同的危情等级发送到不同的责任人手中,为有效地预防事故提供辅助手段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
烟尘黑度视频监控系统方案1. 概述本系统是采用光纤通信技术、图像压缩传输技术和计算机网络通信与数据处理技术的多媒体全自动烟气黑度监控系统。
本系统可以实时的远程监控市区覆盖范围内的所有企业排污烟囱即时排放情况,将监测图像实时传输到环保监控中心,并输出到监控中心大屏幕系统上。
从而实现对涉污企业烟囱的即时监视、分析处理等功能,以做到对污染事故的快速反应。
本系统的建设目标是:实时图像监控市区覆盖范围内的所有企业排污烟囱即时排放情况,及时掌握烟气污染事故的发生并用图像记载与之相关的信息,为环保执法提供一定的依据。
通过本系统的建设,也可以对涉污企业加强管理手段,从而提高环境监测与环境治理的主动性,对控制城市大气质量状况也有积极作用。
2. 系统使用的技术2.1采用的技术本系统采用了以下应用技术作为技术支撑点:●光纤(宽带)通信技术或视频微波通信技术●图像压缩传输技术●数据处理技术等下面分别对上述应用技术做简要说明。
2.1.1 光纤(宽带)通信技术光纤通信技术是近年来发展较快的网络通讯技术之一。
光纤通信是以激光光波作为信号载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。
光纤通信技术已成为现代通信网的基石。
与电缆通信和微波通信等电通信相比,光纤通信具有传输频带宽、传输衰减小、信号串扰弱和抗电磁干扰等优点。
因此,在目前的国内国际通信网已构成了一个以光纤通信为主,微波和卫星通信为辅的格局。
其特点是传输速度快、传输带宽高、传输可靠等,特别适用于即时传输大量数据的情形。
在没有光纤终端的场合,可以使用租用2M宽带网的方式代替,效果接近。
2.1.2 视频微波技术远程图像传输系统是以微波传输技术为核心,结合无线智能控制以实现远程图像无线传输的一种监控系统。
该系统具备传统的有线监控系统的所有功能。
远程图像传输系统的基本原理:摄像机和话筒将前端的视频、音频信号输入到发射机,发射机将信号调制到L波段(0.95-1.8GHz)、S波段(2.3-2.7GHz)、Ku波段(10.7-12.7GHz),并由发射天线发射出去,安装在中心控制端的接收天线将接收到的信号送入高频头进行滤波放大,再经接收机进行解调、放大,还原为初始的视频图像和音频声音信号送给监视器,通过监视器就可以获得清晰的现场图像和声音。
应用特点:·无线传输方式,无须架设电缆;·声像同步传输,音像逼真;·全天候使用、易于安装;·实时传输,无动画现象;·调频方式,抗干扰性强;·多种频段传输,适用性广;·高集成度,工作稳定可靠;·模块化、系列化设备,可任意扩展、组合;2.1.3 图像压缩传输技术随着网络带宽、计算机处理能力和存储容量的迅速提高以及各种实用视频信息处理技术的出现,视频监控进入了全数字化的网络时代。
数字化监控以其直观、方便和内容丰富等特点,日益受到人们的重视和关注。
从技术角度,适应DVR的图像压缩技术已经从MPEG-1发展到MPEG-4;DVR系统的核芯部件从非实时压缩发展到全实时压缩,功能也越来越完善,从基本的图像声音压缩、记录、回放发展到具有字符叠加、动态目标检测、抽帧记录、动态码流记录、图像网络传输、远程实时监看等等。
2.2 系统的功能2.2.1 监控中心1) 监控图像实时显示:监控图像实时显示在监控中心主机和大屏幕系统上。
2) 中心监控:多视窗多目标的监测和控制、图像/视频的存储与回放等。
3) 数据处理:配合远程环境监控管理系统的烟尘监测仪器的数据分析和处理。
4) 系统管理:数据库的备份与恢复,系统登入权限管理、系统用户的管理等。
5) 打印输出:随时打印实时显示的图像或视频帧信息等。
2.2.2 数据库系统数据库系统主要对系统所涉及的各类数据进行管理和维护,以保证系统安全可靠运行。
系统提供的数据库如下:1) 企业/监测点位数据库:对全辖区各涉污企业/监测点基本信息进行管理和维护;2) 历史图像库:用于记录历史发生的超标排放的图像信息库;3) 日志数据库:管理和维护日志数据信息;该数据库设计的目标是具有可扩展性及兼容性,考虑提供导入和导出其余系统的数据的功能。
3. 系统的原理3.1 监控中心1)监控中心由数据库服务器、烟气黑度监控系统软件工作站计算机、大屏幕等组成,为一个网络化的结构。
2)数据库服务器对各种数据记录进行管理。
由系统管理员进行设置分配后,授权的用户可在工作站计算机上进行管理和监控。
3)主监控中心可作为各项功能的主体,配置足够多的值班调度席进行综合信息管理。
例如,烟气黑度监控系统软件工作站计算机作为子系统之一,将与其他子系统进行信息共享和信息互换。
4)网络服务器起着回报信息分派、数据库管理、回报信息记录等工作。
网络服务器除提供烟气黑度监控系统软件所需的大部分数据外,还可能为其他并列系统提供数据服务。
3.2 系统的主要指标和特点1)通信覆盖范围:光纤通信的覆盖范围;2)系统容量:可随所用通信系统的扩容进行扩容;3)有效距离:监控镜头5公里半径范围内;4)刷新速度:≥30帧/秒;5)多目标分屏监控:≥4;6)存储容量:可适应海量数据;7)时间特性:白天;8)集成功能:可以与原有远程环境监控管理信息系统(HBSYS)实现联接。
4. 系统的应用软件4.1 概述烟气黑度监控系统软件由数据库系统和前端监控软件组成。
前端监控软件主要完成实时监控、图像显示、黑度巡检、图像/视频数据存储和回放、打印输出等功能,并面向系统管理人员完成管理、分析等功能。
图4.1 烟尘黑度监控系统登录界面示例4.2 监控中心功能4.2.1 实时图像显示(一)显示控制1)图像放大:根据需要,放大显示的图像目标。
2)图像缩小:根据需要,缩小显示的图像目标。
3)图像全景:以最大焦距显示监控范围。
4)旋转:在二维范围内旋转镜头的角度,以使图像在水平接近360度旋转,垂直接近90度旋转。
(二)图示标注以标注等形式显示当前图像的附加信息,这些信息将包括镜头的基本状态信息、所监控对象的基本信息等。
(三)打印输出立即将当前图像保存为图像文件,并支持在打印机上输出。
(四)视频功能指定一定的时间,将当前图像显示录制为视频文件。
4.2.2 监控镜头控制系统也可对监控镜头进行实时控制。
可以通过软件界面对镜头的光圈、焦距、变倍等进行调节;通过相应软件界面实时调节图像的亮度、对比度、饱和度、颜色等。
通过对监控镜头的控制,可以人工调节图像中烟囱的远近、角度、位置等信息。
把这些状态定义下来,可以组织成“策略”以确定自动巡检的路线。
4.2.3 分屏显示可根据监控镜头的多少决定分屏的数量。
分屏显示模式下,每个屏幕显示都完全独立的进行事务处理,如存储和载入预置位、烟囱人工或自动巡检、图像抓拍、视频录像等。
图4.2.3 分屏显示界面示例4.2.4 黑度自动巡检本系统支持自动巡检和人工巡检两种工作模式。
在自动模式下,系统操作员可以定制策略,包括自动巡检的条件、自动巡检的范围、预置点的有效范围、自动巡检的周期等信息。
根据这些信息,系统可以自动记录所巡检范围内烟囱的图像信息。
在人工模式下,系统操作员可以立即指定当前策略进行自动巡检或人工巡检,并立即记录黑度图像等信息并给出处理指令。
通过高级管理,系统操作员还可以定义多组策略,以确定在不同的条件下运行指定的策略和系统日程。
4.2.5 基本库信息本系统提供可提供用户编辑基本库信息的操作界面。
通过这些界面,系统操作员可以灵活的进行监测点位的信息管理、预置点的信息管理、条件定义等。
4.2.6 定义预置点对于镜头监控的区域,可以由用户定义预置点,记载镜头的当前状态所匹配的信息。
可定义的信息将包括对应的企业/监测点基本信息、地理位置信息等。
这些基本信息支持增加、编辑、删除等操作,以实现灵活管理和适应数据自动分析处理的需求。
4.2.7 历史数据系统处理过的黑度图像数据等将以一定的周期(可由用户定义的形式)保存于本地中以备以后随时浏览、分析和打印等。
这些历史图像数据也可以显示或输出,也可与历史图像库中的图像相对比。
图4.2.8 历史黑度数据浏览界面示例4.2.8 图像存储和调出(一)图像存储本系统支持定制策略,确定图像自动存储的条件。
当满足条件时,系统自动保存当前监控图像至存储器以备日后分析处理使用。
例如,抓拍图像以记载当前状态,该图像将可能作为环保执法的辅助依据之一。
另外,操作员也可以随时存储当前监控图像并对这些图像进行管理。
(二)图像调出本系统内嵌图像显示组件,支持在系统内以浏览方式显示单个历史抓拍图像或以幻灯方式显示一组历史抓拍图像,而不依赖于任何外部软件。
(三)图像管理本系统包含图像管理组件,支持对历史图像的分类、删除、打印等基本操作。
图4.2.8 图像管理器界面示例4.2.9 视频录像与回放(一)视频录像本系统支持定制策略,确定自动视频录像的条件。
当满足条件时,系统自动保存指定时间内当前监控视频至存储器以备日后分析处理使用。
例如,录像以记载当前状态,该录像也将可能作为环保执法的辅助依据之一。
另外,操作员也可以随时对当前监控视频进行人工录像并对这些视频进行管理。
(二)视频回放本系统内嵌视频放映组件或采用操作系统通用播放软件,支持在任意时刻回放保存在存储器中的历史监控录像。
4.2.10 报警功能用户可以为每个烟囱设置报警阈值,当自动巡检或手动巡检时,一旦发现某烟囱黑度超过了报警阈值,则将引发报警。
其中,报警发生时系统的响应(如声音提示、软件界面提示等)由系统全局参数指定。
当自动巡检或手动巡检时,一旦发现某烟囱黑度超过了报警阈值,则将引发报警。
报警的形式有以下两种:(1)播放事先指定的声音:需要监控计算机上连接声卡和音箱设备,并在“全局参数设置”中正确选择了相关项。
(2)主界面上的报警提示:主界面左下角会有叹号图标处于闪烁状态,提示用户发生了报警。
对于历史报警数据,可以随时查询、管理、导出、打印等。
4.2.11 系统管理通过系统权限管理可以为系统操作员分级,不同的系统操作员具有不同的权限。
例如,系统管理员级操作员可以操作基本库信息,如这些信息的增加、修改、删除等;而一般操作员仅可以浏览相关的文字、图像等信息。
有鉴于以上所列关于权限控制方面的需求,在系统中将采用基于角色的权限控制机制,并且允许系统管理员对具有特殊要求的资源(数据、业务操作或者其它资源)定义资源访问策略,以实现灵活实用的权限控制。
本系统将采用了模块化的系统功能设计和基于角色的用户权限管理,由系统管理员定义每种角色的业务操作集合,这将由友好的用户界面来完成。
4.2.12 打印输出系统操作员或一般用户可以随时打印实时的或历史记录的数据及监控图像等信息到打印机或绘图仪上。
4.3 软件特点综述(1)采用Microsoft .Net技术构建,与世界先进软件技术保持同步;(2)全新软件风格,友好操作界面;(3)网络版解决方案;(4)业务流程清晰,操作过程简单易学;(5)功能模块可扩展性强,体系结构关联紧密;(6)高清晰的监控图像和视频图像的自动监控;(7)方便的图像记录回放,快捷的检索功能适应性强;(8)采用最新的快速图像压缩/解压技术极大地节约存储空间;(9)全自动数据处理实现无人值守;(10)可根据需求定制功能模块,系统升级维护简便易行;。