矿井水文在线监测系统及其应用
矿井水文自动监测系统
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矿井水资源管理与利用
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水资源管理
通过对矿井水文数据的实时监测和分析,合理规 划和管理矿井水资源,确保矿井生产的正常进行 。
水资源利用
通过对矿井水文数据的实时监测和分析,合理利 用矿井水资源,提高矿井生产的经济效益和社会 效益。
水资源保护
通过对矿井水文数据的实时监测和分析,采取有 效的保护措施,防止矿井水资源受到污染和破坏 ,保护生态环境。
01
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前景展望
未来,矿井水文自动监测系统将在以 下几个方面有更大的发展
03
智能化监测
通过引入人工智能、大数据分析等技 术,实现对矿井水文的智能监测和预 警;
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自动化控制
通过自动化控制技术,实现对矿井水 文的自动调节和控制;
06
总结与展望
总结本次研究工作成果与不足之处
成果
本次研究工作成功开发了一套矿井水文自动监测系统,实现了对矿井水文数据的实时监 测和预警。该系统具有自动化、高精度、高效率等优点,为矿井水文监测提供了新的解
采用高精度传感器和先进的数据 采集技术,确保数据的准确性和 可靠性;
加强设备维护和保养,提高设备 的使用寿命和稳定性。
发展趋势与前景展望
发展趋势
随着科技的不断进步和应用,矿井水 文自动监测系统将朝着更加智能化、 自动化、网络化的方向发展。
网络化应用
通过物联网、云计算等技术,实现矿 井水文数据的共享和应用,提高矿井 安全生产的水平。
将监测数据和预警信息实时反馈给管 理人员,以便及时做出决策。
预警功能
根据监测数据和预设阈值,自动发出 预警信息,提醒管理人员采取相应措 施。
六大系统——矿井监测监控系统ppt
目前,我国煤矿已经基本普及了监测监控系统,并 逐步向数字化、智能化方向发展,实现了多系统融
合、多源数据融合、智能分析预警等功能。
随着科学技术的不断发展,监测监控系统的技术 水平将不断提高,系统的稳定性、可靠性、智能
性和灵活性也将不断增强。
02
监测监控系统的构成
数据采集系统
传感器和仪表
监测监控系统需要使用各种传感器和仪表来实时监测矿井下 的环境和设备状态,例如温度、湿度、气压、瓦斯浓度、水 位等参数。
其他领域监测
能源监测
对电力、燃气、水等能源进行监测,以确保能源供应的稳定性和安全性。
农业监测
通过对农田、温室等进行环境参数监测和数据分析,以提高农业生产效率。
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监测监控系统的优势
提高效率
自动化采集数据
矿井监测监控系统可以自动化地采集井下环境和设备运行数据, 减少了人工干预和错误率。
实时数据处理
系统性能提升方向
数据处理速度与准确性
提高数据处理速度和准确性,减少数据延时和误差,以满足实 时监控和预警需求。
系统稳定性与可靠性
提高系统的稳定性和可靠性,确保在复杂多变的矿井环境下能够 稳定运行,减少故障率。
可视化界面与操作体验
优化可视化界面和操作体验,使系统更加直观、易用、友好,方 便用户使用和维护。
03
监测监控系统的功能
实时监测功能
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监测井下有害气体浓度
如甲烷、一氧化碳、二氧化碳等,以及温度、 湿度、风速等参数。
监测设备运行状态
如电机、水泵、风机等设备的电流、电压、转 速等参数。
3
数据实时显示
监测数据在控制中心的大屏幕上实时显示,方 便调度人员随时掌握井下情况。
!说明书-KJ117矿井水情监测系统(20110623)
中煤科工集团西安研究院 KJ117系统使用说明书产品执行标准:Q/MKYX103-2011《KJ117 矿井水情实时监测系统技术条件》警示、警告:本产品在使用当中,不允许随意更换关联配接设备!不得擅自改变本安电路或与本安电路有关元器件的电气参数、规格、型号!格、型号!中煤科工集团西安研究院 KJ117系统使用说明书目录第一章概述 (1)1.1背景与需求 (1)1.2KJ117系统特点 (1)1.3用途与适用范围 (2)1.4环境条件 (2)1.5型号及含义 (3)1.6防爆性能 (3)第二章系统构成与原理 (4)2.1系统构成 (4)2.2工作原理 (5)2.3系统主要技术参数 (7)第三章系统监测中心站安装 (10)3.1中心站配置 (10)3.2系统运行环境 (10)3.3SQL S ERVER 2000安装 (10)3.4运行SQL S ERVER 2000服务 (15)3.5KJ117系统软件安装 (15)3.6系统数据库配置 (19)3.7中心站设备安装 (20)3.8KJJ41远程通信适配器 (20)第四章系统软件功能及操作 (22)4.1系统登陆 (22)4.2参数设置 (23)4.3主站设置 (23)4.4子站设置 (24)4.5测点设置 (25)4.6通信接口设置(RS232串口) (27)4.7实时监测功能 (27)4.8数据存储功能 (29)4.9图形曲线输出功能 (29)4.10数据报表输出功能 (32)4.11系统管理 (38)4.12数据备份 (38)4.13数据还原 (38)第五章井下监测站安装调试 (40)5.1井下监测站组成 (40)5.2KJF43A子站工作原理 (40)5.3KJF43A子站参数设置 (40)5.4井下监测站安装使用 (44)第六章系统通信网络安装 (46)6.1系统通信网络构成 (46)6.2KLY2中继器 (46)6.3通信网络敷设 (46)第七章常见故障及排除方法 (47)7.1主机收不到数据 (47)7.2主机收不到分支网络数据 (47)7.3井下监测站故障 (48)7.4系统显示数据异常 (48)7.5系统提示“没有配置有效的服务器” (48)7.6重装操作系统后,如何恢复数据 (49)第八章随机文件、运输、储存、售后服务 (51)8.1随机文件 (51)8.2运输 (51)8.3储存 (51)8.4售后服务 (51)第一章概述1.1 背景与需求煤炭是我国最重要的一次能源,煤炭工业是我国民经济的主要基础产业,对国家经济发展起着重要的作用。
矿用水文监测系统
矿井水文动态实时监测报警系统技术方案山东科技大学机电技术研究所山东鲁科自动化技术有限公司前言1、意义水害作为煤矿井下主要灾害之一,严重威胁着煤矿的安全生产,其表现形式是矿井涌水量突然增大超出矿井排水系统的排水能力,因此,井下出水点的涌水量、排水沟水流量监测是一项非常重要的工作。
目前,矿井一般由人工定期对所选定的观测点逐点测量,难以获得各测点的同时涌水量,不利于分析涌水点的涌水情况,特别是有突水发生时,不能及时发现。
另外,水仓水位、井下钻孔水压、地面野外钻孔水位等参数也十分重要,有必要连续自动监测,但也普遍采用人工测量。
因此,建立矿井水文自动监测报警系统十分必要。
2、系统主要实现监测内容系统可全天候监测引起矿井水害的各种参数,并在地面监控计算机上显示和存储,一旦出现险情(根据综合信息预报),井下立即报警,以便及时采取措施,保证矿井及井下人员安全。
监测数据可通过计算机网络查询,报警信息可以短信形式发送到有关人员的手机上。
系统主要监测内容如下:(1)矿井各含水层和积水区水位水压变化情况监测;(2)矿井地面降水量、井下不同区域涌水量及其变化情况监测;(3)矿井受水害威胁地点水文变化情况综合监测;(4)矿井防水设施维护状况监测;(5)矿井排水系统实际工况监测;(6)地面地质钻孔水位、水温监测;3、系统主要实现监测功能(1)系统将各种防治水的因素和参数,完全集中到一个统一的数据库之中实现数据的统一管理。
(2)定时测量间隔时间1分~24小时可以任意设置。
(3)具有初步的分析功能,显示各个地点历史数据,历史曲线可以自动绘制。
(4)可以根据需要自动打印有关的报表和曲线。
(5)具有超限自动报警功能,出现异常立即报警。
(6)具有网络管理远程管理功能。
(7)地面水文地质钻孔实现无线遥测通信功能。
4、系统硬件组成及工作原理图3.1 系统组成如图3.1所示,水文观测系统主要由智能型水压传感器、智能型水位传感器、智能型位移传感器等)、监测分站、通信线路、通信接口及计算机组成,分布在各测点的智能型传感器完成被测量(钻孔水压)的测量,并通过一条公共传输线路(传感器级M-BUS总线:四芯电缆,其中两根供电,两根通信)将测量数据发送给监测分站,再由监测分站通过另一条公共传输线路(终端级M-BUS总线:四芯电缆,其中两根复位,两根通信)远传至地面监控计算机,实现集中处理、存储、报警,并送入矿和集团公司的计算机网络。
矿井水文监测系统技术方案
KJ514矿井水文监测系统设计方案山东诚德电子科技有限公司二0一三年七月1. 项目意义在传统的矿井水文监测方法中,采用人工携带仪器进行测量和记录的方法进行监测。
传统的监测方法对于所需要的监测数据不能进行实时的监测,而且借助人工来实现这一系列数据的记录和管理,工作量将是极为巨大的,而且容易出现错误,数据间断,造成管理上的混乱。
在无法得到准确、连续、实时的数据和分析结果的情况下,对相关管理部门的科学、迅速的决策造成了很大的难度。
在办公自动化和管理信息化的趋势下,这种落后的操作不利于建设现代化矿山的发展,达不到矿井防治水害的要求。
2. 项目设计依据(1) 保障**煤矿安全生产、及时防治水害的需要地下水的动态变化,能直观地反映含水层的水文地质条件,长期监测矿井主要充水含水层对防治矿井水害发生具有重要意义。
及时掌握水文动态,可以达到对水害事故的早发现、早预报、早防治,保障煤矿的安全、正常生产。
(2)**煤矿水文地质类型(“中等”型)晋城煤监局《**矿业有限公司水文地质类型划分报告》显示,**矿水文地质类型为“中等”型。
(3) 《煤矿安全规程》(国家安全生产监督管理总局,2011)要求第252条规定,水文地质条件复杂的矿井,必须针对主要含水层建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测、水害预测分析。
并制定相应的“探、防、堵、截、排”等综合防治措施。
(4) 《煤矿防治水规定》(国家煤矿安全监察局,2009年)要求第19条:矿井应当建立水文地质信息管理系统,实现矿井水文地质文字资料收集、数据采集、图件绘制、计算评价和矿井防治水预测预报一体化。
建立水文地质信息管理系统,可以提高防治水工作效率,提高防治水工作决策水平。
第108条:进行水体下采掘活动时,应加强水情和水体底界面变形的监测。
地表水情监测一般包括:水位、水质、流量和汛期降雨量变化等;地下水情监测包括:水位、水质和水温变化等。
水体底界面的变形监测主要在地表水体底界面进行。
水文钻孔水位、水温自动监测预警系统
水文钻孔水位、水温自动监测预警系统一、系统的意义复杂矿井水文钻孔水位、水温的数据监控是确保矿井安全运转的日常工作之一。
目前大多矿区仍然采用传统的人工观测水位措施。
该措施需要工作人员不分昼夜,不分天气好与坏,都得去现场利用皮尺或一些原始的工具手动测量。
人工检测一般无法做到实时性,一些突发情况的紧急处理往往就在短短的几分钟内,因此实时性的监测显得尤为必要。
钻孔一般在野外,路况差且相对分散,如果路途遥远还得驾驶交通工具,既费时也费力,既不经济也不安全。
本系统利用GPRS/GSM无线数据传输网络对矿区水文钻孔数据进行实时采集,整理传输,达到监测与预警功能。
与国家正在大力倡导建设的“数字化”矿井有机地结合,也为日常管理和监测提供基础数据。
其优点:利用公网,不需自建和维护通信网;不易遭受雷电袭击和人为破坏;组网灵活,站点变动和扩充容易;数据采集站设备利用太阳能,费用低。
二、该系统应用的行业有:l、工业遥信、遥测、遥控2、电信行业无人值守站机房监控和远程维护(如移动基站、微如移动基站、微波、光纤中继站等)3、城市配电网自动化系统与抄表数据传输4、高压电力设备监测、自来水、煤气管道、闸门、泵站与水厂监控5、城市热网系统实时监控和维护6、环境保护系统数据采集7、三防与水文监测8、人民防空警报设备监测9、气象数据采集10、其他无人值守(如仓库、办公楼等如仓库、办公楼等)监控11、金融、零售行业12、移动车辆监控调度系统13、油罐及输油管线监控14、城市路灯监控15、移动办公以及医疗监护三、主要技术原理:本系统主要由智能信息采集终端、信息综合服务器和用户终端三部分组成,见图1。
智能信息采集终端由CPU(ARM)、GPRS/GSM模块、检测、控制四部分组成,主要承担水位信息的采集任务,并将采集的信息通过GPRS/GSM模块发送至信息综合服务器。
信息综合服务器主要由管理控制、数据接收和发送、终端处理三个模块组成,主要实现对数据的接收、存储、显示等。
煤矿水文监测系统项目总结
煤矿水文监测系统项目总结下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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柠条塔煤矿井下水文在线监测系统建设的研究与应用
田世雄 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 陕西神木 7 1 9 3 0 0
其中2 4 趟 管路分 别包含了矿井 整个南北翼 的排水量 、 北翼 I 擒耍 l 柠 条塔煤矿水 文地质类型为 “ 复杂” 型矿井, 为了 能够及时掌 生产用水量 。 煤总 排水量 ; 矿 井往采 空区的排 水量 、 往南 翼回风斜 井地面水 池排 握 地下水动态、 全矿井各涌水点状况等水文地 质条件变 化情况, 以及保障矿 卜 2 往 地面生态 修复 示范 区排 水量 、 往 地面煤化 工厂排 水量 ; 以及矿 井的安 全和正常生产, 公司 针 对井下实际情况 , 建立 了 一套精度 高、 实时性 水量 、
生 活用水 。 9 个 密闭墙 ( 或 挡水墙 ) 主要 监测南北 翼2 _ 2 煤 采空 强、 运行可靠, 自 动化 高, 能够连 续长期 测量并利 用 计算机分析、 辅助决策 井的生产、 压 力表 的安装分别选取 在各采 空区2 _ 2 煤层底 板标 高较低的位 置。 的, 适 用井下各种水文参数的利用局域网进行数据传输的水文在线监测 系 区,
统。
【 关键 词l水文在 线监测系统水位流量
5 . 具体 实 施 方法 ( 1 ) 单位 委派专人负责该项 目 , 每天检查 地面监测 中心站运行情况 ,
是否每 个水仓水位 、 排 水管道流 量, 井下密闭墙( 或挡水 墙) 水压监 测 数 据采 集分站 每天都 及时采集 并发送 监测 数据 , 对监 测数 据每 周定 期 整 理 建立观 测台账 。 ( 2 ) 井下数据 收集分 站发送 频率设 置为每两小 时发 送 次 数据, 遇特 殊情况可适 当加 密发送频率 。 ( 3 ) 若发现哪 个水仓水位、 排 水管 道流 量、 密闭墙 ( 或 挡 水墙) 水 压数 据 采集分 站没有及 时发 送 监 测数 据, 及时 进行原因排查 , 一 般常见原 因有3 个, ①数据 采集分站供 电 ②数据采 集分站 信号线路 断开 , ③数 据采 集分站 损坏 , 逐个 水文夹 时监测 系统 , 及时掌 握地下水动态 、 全 矿井各涌水点状况等水文 线路 断开 , 排 查原 因后 , 恢 复分站 的正常运行 。 ( 4 ) 每 隔半个月委 派专人对 每个 水文 地质条件变化情况, 为柠条塔矿井的安全、 正常生产提供保障。 地 质监测 参数仪器数据 采集分站进行检查巡 视, 查看分站的 完好与否、 2 . 实 施 的必 蔓性 ( 1 ) 保障 柠条塔 煤矿安 全生 产, 及时 防治水害 的需要地 下水 的动态 线 路连 接等 工作 。 ( 5 ) 每 月对井下密 闭墙 井下采空 区密 闭墙水 压 力进 行 变化 , 能直 观地 反映 含水层的 水文 地质条件, 长期监测 矿井主要充水含 统计, 建 立台账 , 并及 时绘制 并下水仓水位 、 排水管道 流量、 密 闭墙后 水 全矿 井总 排水量及 全矿井生 活用水 量的历时变化 曲线 图。 ( 6 ) 每 月编 水 层对防治矿 井水害发生具有重要意义 。 及时 掌握水文动态 , 可 以达到 压 、 对 水害事故的早发现 、 早预报、 早防治 , 保障 煤矿的安全、 正常生产。 制柠 条塔矿井井下水文地 质动态变化分析报告 。 ( 2 ) 柠条塔 煤 矿水文 地质 类型为 “ 复杂” 型2 0 1 2 年l 2 月中煤科工集 6 , 技术 保证 措施 团西安研 究院 向柠条塔 矿业有限 公司提 交的 《 陕煤 集团神 木柠 条塔矿 ( 1 ) 数据监 测要求 ①严格按 柠条塔 矿业有限 公司井下设备 维护 相关 业有 限公司水 文地质类型划 分报 告》 显示 , 柠 条塔 煤矿水文地 质类型为 规 定 , 对井 下每个 水文监 测参 数所 对应的监 测仪 的进 行正 常运行 进行 主要 是检查是 否正常发送数据 信息 ・ ②专人每天定时检 查监 测仪 “ 复杂 型, 这也需要通 过矿井水文实 时监 测系统来加 强对主要充水含 检 查 , 水 层水 文地质条件的认识。 器主 机运行情况 , 是否每个 子站 每天都及时发 送监测数 据, 若 有未 发送 ( 3 ) 《 煤 矿安 全 规程 》( 国家安全 生产 监督 管理 总 局 , 2 0 1 1 ) 要 求第 数 据的子站 , 及时进行维修 。 ( 2 ) 数 据分 析要求 ①安 排专人收集井下水文 监测 数据 , 确保 数据 准 2 5 2 条规 定 , 水文地 质条件复 杂的矿 , 进行 地下水动态 观测 、 水害预测 分析。 并制 定相应 的 确可靠 ; ②根 据获 取数据 , 整理 分析后 , 每 月绘制 每个 水文监 测参 数的 “ 探、 防、 堵、 截, 排” 等综 合防治措施 。 历时变化 曲线 图 ( h — t 曲线) , 发现 异常及时下发通知 同时上报领导 t ③ ( 4 ) 《 煤 矿防 治水规 定 》( 国家煤 矿安 全监 察局 , 2 0 0 9 年) 要求 第 1 9 水文地质动态变化分析报告需 经公司领 导审核。 条: 矿井应 建立水文地 质信 息管理 系统, 实现矿 井水文地质 文字资料收 ( 3 ) 技 术人员要求①安排 专人负责收集 监测 数据及 监测 系统 检查 , 集、 数据采 集、 图件绘 制、 计算评 价和 矿井防 治水预 测预报 一体化 。 建 保证水文监 测系统 的正常运行 t ②安排专业的内业技 术人员按煤 矿有关 立水文地 质信 息管理 系统 , 可提高防 治水 工作效率 , 提高 防治水 工作决 规 程规 定进行 内业数 据分析整理 , 保证数据 处理准确无误 , ③外业和内 策水平 。 第1 0 8 条: 进行水体下采掘活 动时, 应加强水情 和水体底界面变 业负责人分 别对外业 、 内业 工作 进行检 查、 审核 和指 导 ; ④技术 负责人 形监测 。 地表 水情监 测一般 包括 : 水位、 水质、 流量和 汛期 降雨量变化 对项 目 整 体技术 内容检 查、 审核和指导 ; ⑤各技 术人员严格按 照有关规 1 . 实施 目的 本 项 目实施的 目的是 采用先 进的传 感器技 术和 数据 通讯技 术 , 以 柠条塔 矿业有限 公司内部 网为平台, 为柠条塔矿 井建立一 个精度高 、 实 时性 强 运行可靠 , 自 动化高, 能够连 续长期测量并利用计算 机分析、 辅 助决策 的, 适用地面及井下各种水文参数 的利用局域 网进行数据 传输的
矿井水文动态监测系统在煤矿防治水中的应用
系统试验研 究卟 岩土力学, 2 0 1 2 ( ¥ 2 ) . f 3 1 高明涛, 王 玉英 . 千米深井煤巷桁 架与锚杆 支护 效果的数值模拟研
通过该系统 的应用 ,不但免 去了繁重 的人 工计 量工序,还大大 提高 了矿井防治水害方面 的科技含量 ,确保 了水情监 测数据 的时效 性、准确性 ,对矿井各处水文水量情况有 了动态 掌握 ,不但 为潘谢 矿区 A组煤 的开采提供宝贵的数据 ,还在预防矿 井水害确保矿 井安
全方面起到重要作用。 作者简介 : 宋虎恩 ,( 1 9 7 4 一 ) ,男 ,安徽淮 南人 ,工程师 ,学士,从事 “ 一通三 防 ”管 理 工 作 。
( 上接 第 3 0 6 页)
支架受力 以围岩静载为主, 也就 是支架基本 上承受着大约 4倍 左右采 高的顶板岩重加上其悬顶重量, 由于控制 的顶板层 位高, 其上 岩体 结构失稳的动载对支架本身影响不大, 即使 有较大的动载荷, 也 由于有 4倍采高厚的破碎研石做垫层, 也很难传递给支架, 因此虽然 载荷大, 但动载系数很小, 是 以静载 即顶板 的重力加在 支架上的 。大 采高支架结 构高度大,自身稳定性差 , 易发生高 架稳定性事故 , 我 国 高架稳定性事故率高达 6 % - 1 0 % ,远 比普通 综采 严重。由此可见, 大 采高采场的 围岩控制 中, 支架 自身 的稳定 性至关重要, 同时要有 良好 的支架围岩关系, 以控制端面漏冒及台阶下沉。 3结论与建议 ( 1 )大采高 综放采矿压 显现的一 般规律 为支护 强度 高,动载系 数小,支架载荷分布以正态为主 ,来压时煤壁片帮, 但并不严重 ,且
六大系统——矿井监测监控系统ppt
人工智能和大数据分析技术的引入,将实现对矿井监测监控数据的深度挖掘和分析,提高 对矿井安全状况的准确预测和判断。
安全与可靠性挑战
系统安全性
矿井监测监控系统需要具备高度的安全性,包括对传感器的 安全、数据传输的安全以及系统的稳定性等方面。需要采取 有效的措施,确保系统不受外部攻击和干扰。
2023
六大系统——矿井监测监 控系统
目录
• 矿井监测监控系统概述 • 矿井监测监控系统硬件设备 • 矿井监测监控系统软件功能 • 矿井监测监控系统应用案例 • 矿井监测监控系统发展趋势与挑战 • 结语:矿井监测监控系统的意义与价值
01
矿井监测监控系统概述
定义与重要性
定义
矿井监测监控系统是一种用于实时监测煤矿井下环境和设备 运行状态的综合性系统,旨在保障煤矿安全生产和人员生命 安全。
维护与保养
总结
为保证系统的稳定运行,定期对传感器、数 据采集器等进行维护保养,确保系统的正常 运行。
该安全监测监控系统在某矿井的应用取得了 良好的效果,为矿井的安全生产提供了有力 保障。
案例三:某矿井水文监测监控系统应用效果
项目背景
某矿井为了确保安全生产,降低水文地质灾害的影响,特别重视水文监测监控工作。
重要性
通过对煤矿井下环境参数(如温度、湿度、气压、瓦斯浓度 等)和设备运行状态(如电流、电压、转速等)进行实时监 测,及时发现潜在的安全隐患,预防事故发生,保障矿工和 煤矿的安全。
发展历程与趋势
发展历程
矿井监测监控系统经历了从传统模拟信号监测到数字信 号监测,再到网络化、智能化监测的演变过程。早期的 系统主要采用模拟信号传输方式,存在传输距离短、稳 定性差等问题;随着技术的发展,数字信号传输逐渐取 代模拟信号,提高了数据传输的稳定性和可靠性;近年 来,随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展 ,矿井监测监控系统正朝着网络化、智能化的方向发展 。
矿井水文自动监测系统研究
矿井水文自动监测系统研究矿井水文自动监测系统是利用现代计算机、传感技术以及自动控制技术集成的一种智能化系统。
该系统能够实时监测矿井涌水情况、水位变化以及水质情况,是保障矿井安全的重要手段之一。
矿井涌水事件是矿井灾害中最严重的事故之一,其影响不仅仅在于造成矿井生产中断,对于周围的环境影响也是不可忽视的。
针对这一问题,矿井水文自动监测系统应运而生。
该系统主要实现对矿井涌水情况的实时监测。
其主要包括以下方面:1. 实时监测矿井水位变化,对于一些可能威胁矿井安全的异动,可以第一时间的得到反馈。
2. 实时监测矿井涌水量以及流量,以及水的温度、PH值、含氧量等重要参数,对于矿井水质情况的变化也能及时发现。
3. 对于矿井水文监测数据进行自动化处理,进行数据分析,对于某些可能发生的涌水事件进行趋势预测,以此提高矿井安全的预警能力。
除此之外,该系统还拥有数据存储、数据传输和数据分析的功能。
数据可以储存在中心数据库中,进行数据比对,分析涌水规律等信息,自动化地处理数据流程,快速有效地实现对矿井监测的全面覆盖。
矿井涌水事件不规律性、突发性强,因此,矿井水文自动监测系统设计时需要注重实用性和可靠性。
具体而言,应该注重以下几个方面:首先,设计具有严格的稳定性和可靠性。
矿井水文自动监测系统需要长时间运行,需要在任何情况下都能够稳定工作,不容易出现故障。
因此,该系统必须采用优质工业级硬件,提高系统抗干扰能力,保证系统长时间的稳定运行。
其次,应该保证数据的精确度和准确性。
矿井水文监测数据是保障矿井安全的重要指标,数据的准确性和精确度非常重要。
为此,需要从传感器、数据处理器、通信设备、存储设备等多个方面进行保证。
最后,需要强调监测数据的实时性。
矿井涌水事件的发生往往是瞬间的,因此,对于监测数据的获取和传输需要实时性高。
为实现数据的实时传输,只能通过构建一个有效的数据传输通道,并采用高速信号传输的方式,确保数据的及时传输和处理。
总之,矿井水文自动监测系统的研究和应用,对于矿井涌水事件的防范和安全保障具有非常重要的意义。
煤矿矿井排水系统的智能化监测与控制
煤矿矿井排水系统的智能化监测与控制近年来,随着科技的不断发展,智能化监测与控制技术逐渐应用于各个领域,其中包括煤矿矿井排水系统。
煤矿矿井排水系统的智能化监测与控制对矿井安全运营具有重要意义。
本文将探讨智能化监测与控制技术在煤矿矿井排水系统中的应用及其优势。
一、智能化监测技术在煤矿矿井排水系统中的应用1.传感器技术传感器是智能化监测技术的关键。
通过安装水位传感器、流量传感器、压力传感器等传感器,可以实时监测矿井排水系统中的水位、流量和压力等指标。
传感器可以将实时数据传输到监测终端,为矿井管理人员提供及时准确的信息,帮助他们了解排水系统的运行情况,并及时采取措施。
2.远程监测技术利用远程监测技术,矿井管理人员可以通过计算机、手机等终端设备,随时随地监测矿井排水系统的运行情况。
例如,当排水系统出现异常时,管理人员可以立即收到报警信息,及时对问题进行处理。
此外,远程监测技术还可以实现对排水系统进行远程控制,如远程开启或关闭水泵,提高排水系统的自动化程度。
二、智能化控制技术在煤矿矿井排水系统中的应用1.自动控制系统智能化控制技术可以实现对矿井排水系统的自动控制。
通过设置合理的控制策略,系统可以自动判断并调整排水设备的运行状态。
例如,当矿井排水系统中的水位超过设定阈值时,自动控制系统可以自动启动水泵,及时排水。
当水位低于设定阈值时,自动控制系统可以自动停止水泵,避免能源的浪费。
2.智能化决策支持系统智能化决策支持系统通过对排水系统的大数据进行分析,提供决策支持和优化建议。
例如,系统可以对历史数据进行回顾性分析,发现排水系统的运行规律和异常情况,并根据分析结果给出相应的优化方案。
这种智能化决策支持系统的应用可以提高排水系统的效率和可靠性,减少人为的错误判断。
三、智能化监测与控制技术的优势1.提高排水系统的安全性智能化监测与控制技术可以实时监测排水系统的运行状况,及时发现问题并采取措施,避免事故的发生。
例如,当排水设备出现故障时,系统可以自动报警并及时关闭设备,避免进一步的安全隐患。
水文监测系统实施方案
KJ117水位观测系统矿方所需提供材料清单
中国煤炭科工集团西安研究院就吴寨矿 KJ117矿井水情实时监测系统(以下 简称监测系统)的安装及有关事宜进行了商讨。
具体实施方案如下:
一、系统安装示意图如下:
1、水压孔进行监测,安装图如图1:
井下水压蛊测安装图
二、井下矿方需配合工作如下:
1、铺设信号线
由于各矿条件不同,布线标准化要求也有差距,所以布线需
要矿方根据自己需要进行布线,一般协调机电队、监测队等专业 队负责布线,人数大概8人左右,按设计布线路线布线 注意 :井下通信电缆要吊挂在通信电缆挂钩上, 并吊挂美观牢靠, 每个监测点预留
10m .电瘟障术叢头
乳口阀门
通信电缆方便连接仪器,通信电缆截断部分要用通信电缆两通连接好。
2、根据地测科提供的情况说明准备材料和焊接保护罩法兰盘。
3、安装仪器
矿方需协调5-6 人搬运每天所需安装的仪器到安装地点,配两人带上对接保护罩法兰盘所需的螺丝、密封圈和扳手等安装对接保护罩法兰盘。
每个监测点安装时需要接127V电源,就近接照明电路或中保,需要矿方把127V电接到电源箱,矿方需提供三芯1.5平方毫米的电源电缆和127V 电源三通,需要配两名电工负责接电,吊挂电源箱。
中国煤炭科工集团西安研究院
2011 年11 月25 日。
水文实时在线监测系统方案
水文实时在线监测系统方案水文实时在线监测系统,集物联网、大数据、智能感知等技术于一体,通过采集感知设备、通信网络、管理云平台及能源供电系统四部分组成,建设在线采集、自动报警、远程数据处理的一体式系统。
实现对水文进行全天候监测,获取数字和图像多元化信息,为水务安全管理与运行调度提供及时准确的信息,提升水务管理水平。
通过安装流速仪、液位传感器、流量计、雨量计等设备,收集降雨量、水位、地下水、含沙量等参数,通过智能控制箱的中转,将水文数据传输到云平台。
实现了水情实时测报、自动采集和图像实时监控,长期监测并自动存储监测数据,对水域的变化规律进行动态分析,达到了科学、高效管理水务的目的。
系统功能1、自动采集自动实时采集监测点的水位、水质等水文数据,数据传输频率为一分钟一次,云平台以秒为单位刷新数据,实现数据采集的准确性、完整性、及时性和可靠性;2、数据分析通过云平台处理,呈现以日周月年为时间单位的报表、曲线图,动态展示各监测站数据;3、主动报警针对水文数据上下限、组成系统设备故障等信息,由云平台主动发送示警通知到对应管理者,以账号消息、手机短信等形式,减少漏报漏接的可能性;4、视频监控系统支持接入视频监控画面,与采集的水文数据同屏展现,监控内容与水文数据采取同样处理方式,进行存储、回看等;5、数据存储自动存储云平台各项数据,保存频率单位为每分钟,以年为单位长期存储,可导出、下载、打印;6、账号管理根据调度指挥中心的级别、工作人员职责等不同,对账号进行分群授权,相同职责的人员对云平台有同样的管理权限,分为管理、编辑、操作、只读四个等级的权限;7、仿真组态云平台仿真组态,重现监测点的地理位置、海拔等,缩放监测水域的布局情况;8、功能拓展调度气象环境、供水/排水泵站工作状态、排水管网等数据接入云平台,与水文数据实现公共信息资源共享;多种联网接口,增删各类型的感知设备,满足智慧水利应用需求;水文实时在线监测系统提供准确、及时的现场信息,随时掌控水文监测状况,提高水文管理指挥调度的时效性。
煤矿井下水仓水位监控系统资料
摘要本文主要论述了一种煤矿井下水位监测系统的设计与实现。
系统主要由控制电路和液晶显示器组成,控制柜安装在井下水仓附近,外接多个传感器测量各项参数,控制电路以AT89C52单片机为核心,完成对被测信号的采集和处理等操作,当被测量超过允许值时,能够产生声光报警。
电路板上配有键盘电路,当传感器初装或零点发生漂移时,可以通过按键调节零点,同时也可以设置每个被测量的报警值。
液晶显示器实时显示现场模拟状态图,包括各个被测量的大小,并根据水位的高低有动态变化。
系统采集的信号主要包括水泵电机的电流值、开停状态和轴承温度值,以及水仓水位值。
其中,采用WB系列电量隔离传感器来测量电流;采用KGT9矿用机电设备开停传感器来测量水泵电机的开停状态;采用数字温度传感器MAX6577测量水泵电机的温度;水位传感器为自行设计,探头采用MPM281压力传感器,根据压力与水位的关系,确定水位高度。
系统采用彩色液晶显示器显示所有被测信息,如有报警可通过改变显示颜色予以提示。
软件部分采用C语言进行编程,对系统的各项功能进行了实验室调试和现场实验验证。
整个系统对保证安全生产和提高生产效率起到了重要作用。
关键词:井下水位,实时监测,单片机,传感器,液晶显示器AbstractThe essay mainly discusses a kind of design and reality of the water-bunker levelmonitoring system underground coal mine. The system is comprised by a control circuit andLCD. The controller is installed in the vicinity of the water-bunker, which linked a number ofsensors to measure variousparameters.of the signalThe control circuit is in the core of AT89C52. Itcompletes the measurement gathering and processing. When the index is beyondthe limit, it will produce the acoustics-optics alarm. The PCB has the key circuit. When thesensors are installed at the first time or the zero value is changed, we can set the zero by thekey, also we can set the alarm value by the key. LCD display real time simulation of the scenestate graph including the size of all measurement, which has dynamic change in accordancewith the water level.The signals that the system collects include the current, on-off state and the bearingtemperature of the pump engine and the water-bunker level. Among it, the measurement ofcurrent adopts WB series electric quantity isolation sensor. The measurement of on-off stateadopts KGT9 on-off sensor. The collecting of temperature is realized by the digitaltemperature sensor MAX6577. The water level sensor is designed by us with the MPM281pressing sensor as the probe to measure the water level according to the relationship betweenthe pressure and the water level. The system displays all the signals with color Liquid CrystalDisplay (LCD). If warning, the color of the display will be changed to tell the operator.The software part is programmed using the C language and its every function is tested inthe laboratory and in the spot respectively. The whole system has run well since been installedin the datun coal mine. Both social and economic benefits are more obvious. It plays animportant role in ensure safety in production and improve production efficiency.Keywords: Water-bunker level, Real time monitoring, Single chip microcomputer,Sensor, LCD (Liquid Crystal Display)目录第1章绪论1.1课题背景煤矿生产过程中,经常可以见到地下水流入巷道和工作面,这就是矿井水。
煤矿矿井地下水位监测与控制技术
煤矿矿井地下水位监测与控制技术地下水位是煤矿工作面开采过程中需要关注的重要指标之一。
合理、准确地监测和控制地下水位对煤矿安全生产至关重要。
本文将介绍煤矿矿井地下水位监测与控制技术的相关内容。
一、地下水位监测技术1. 现场实时监测技术现场实时监测是指在矿井地下安装地下水位监测仪器,通过实时传输数据到地面的监测系统,实现对地下水位的实时监测。
常用的技术包括温度传感器、压力传感器和液位传感器。
这些传感器将实时获取的水位数据传输给地面系统,供工作人员进行实时监测和数据分析。
2. 远程无线监测技术远程无线监测技术是指通过无线通讯设备将地下水位数据传输到远程服务器,实现对地下水位的远程监测。
这种技术无需人工干预,可以实现对多个矿井地下水位的同步监测。
广泛采用的远程无线监测技术包括GPRS、CDMA、3G等。
远程监测系统具有高效、准确的特点,大大提高了对地下水位的监测效率。
二、地下水位的控制技术1. 周边围岩处理技术周边围岩处理是指通过合理的支护结构和围岩加固技术,控制地下水的渗透和倾入。
在矿井工作面附近采取适当的支架结构,增加煤层的稳定性,阻断地下水的涌入,从而控制地下水位的变化。
常用的周边围岩处理技术包括锚杆支护、预应力锚索和注浆加固等。
2. 通风排水技术通风排水技术是指通过合理的通风系统和排水系统,控制地下水位的涌入和积蓄。
通过增大通风孔、加大抽水设备的功率和提高排水效率,实现对地下水位的控制。
通风排水技术可以有效降低矿井地下水位,保持工作面的安全稳定。
三、煤矿矿井地下水位监测与控制技术的应用煤矿矿井地下水位监测与控制技术在实际应用中具有重要意义。
通过实时监测地下水位,可以及时了解矿井工作面的水文地质情况,预防地下水涌入引起的矿井事故。
通过合理控制地下水位,可以保持工作面稳定,保障矿井的安全生产。
此外,煤矿矿井地下水位监测与控制技术还可以应用于其他工程领域,如建筑工程和地下工程等。
合理监测和控制地下水位,对于保障工程安全和提高工程质量有着重要作用。
kj514矿井水文监测系统使用说明书
注意:使用前,请仔细阅读说明书,并严格按照说明书操作!!KJ514矿井水文监测系统使用说明书警示:1、严禁改变系统中任一组成设备的本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号!2、其他未经联检的设备严禁与系统使用联机。
3、井下严禁带电开盖。
执行标准:GB 3836-2010MT/T 1004-2006Q/CDD 007—2015KJ514矿井水文监测系统第一章概述1系统概述KJ514矿井水文监测系统是在我公司根据煤矿发展需求,针对煤矿水害问题突出的现状,为加强矿井水文地质基础、建立健全煤矿水害预测预报制度等工作,而研发的实时监测传输系统。
该系统解决了当前水文监测没有专用传输系统,不能完全独立工作,且无法建立水文专用系统的数据库,不能预测煤矿水文的发育变化的现状。
本系统可实现水位的实时监测,井上监控软件可实时保存传感器数据,并形成报表和绘制曲线,对水文变化进行软件分析,使工作人员及时掌握井下水害的动态变化规律,做出及时预测及处理。
该系统的成功研制,符合了煤矿全自动实时在线检测的发展需求,改进了煤矿信号传输制式,使用总线模式传输,提高了系统稳定性和可靠性。
由于使用一条总线传输,降低了线缆的成本,且安装维护方便。
系统工作示意图如下图所示。
2型号及其含义KJ 514登记序号矿用检测、控制系统或设备3 系统设计要求3.1 一般要求系统应符合本标准的规定,系统中的设备应符合相关标准的规定,并按照经规定程序批准的图样及文件制造和成套。
3.2 环境条件3.2.1 系统中用于机房、调度室的设备,应能在下列条件下正常工作。
a) 环境温度:15 ℃~30 ℃;b) 相对湿度:40 %~70 %;c) 温度变化率:小于 10 ℃/h,且不得结露;d) 大气压力:80 kPa~110 kPa;e) GB/T 2887 规定的尘埃、照明、噪声、电磁场干扰和接地条件。
3.2.2 系统中用于煤矿井下的设备应在下列条件下正常工作:a) 环境温度:0 ℃~40 ℃;b) 平均相对湿度:不大于 95 %;c) 大气压力:80 kPa~110 kPa;d) 含有瓦斯和煤尘爆炸危险的场所,但无显著震动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体的煤矿井下。
矿井水涌水量实时监测系统的研究应用
文献标 志码 : B
文章编 号 : 1 0 0 8— 0 1 5 5 ( 2 0 1 3 ) 0 5— 0 0 1 9— 0 1
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1背景 与意 义 煤 矿 矿 井 水 的来 源 主 要 有 : 大气降水 、 地 表水 、 断
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理系统 、 地理信息系统以及数据处理服务器等; 井下部 分包括传感分布式网络系统、 数据光纤 网络构成 。系 统结 构 图 :
收稿 日期 : 2 0 1 3— 0 3—1 4 作者简介 : 白国峰( 1 9 7 7 一) , 男, 毕业于 哈尔滨 工业大 学 自
-
-
45 - 0= 副 车 场 p
行硬件统计 , 其 中包括水温和水压的采集监测点 , 水流 量 的采集 监测 点 , 其 中水 流 量包 括 两个 方 面 : 流量 监 测 站及 挡风 墙流 水渠 。具体 如下 :
地
—
点. ,
监测点 2 o
益测 量类型 一井涌 水量* I -
. 1 5 0三 采 区 涌 水 量 . , =段 捧水
-
2 0
- 45 0水 平 的 息 涌 水 量 45 - 0左 墨 涌 水 量 p
4 5 0左 大 巷 2 0
45 - 0 右 大巷. ,
- 4 J O右 置 涌 水 量
动 控制 、 机 电一体化 专业 , 硕士 , 工程师 , 现任黑龙江省计 算中心 实验 室副主任。
层水 、 含水层水和采空区水等 , 形成的矿井水害类型有 地表水、 老空水 、 孔 隙水 、 裂隙水、 岩溶水 等, 可 以通过 矿井 水涌 水 量 实 时监 测 水 量 、 水 温 与 水 压来 分 析 矿 井 水 的严重 性 。 涌水 量 实时监 测 系统 是对 煤 矿 矿井 水 涌 水量 实 时 监测 的软件 系 统 , 软件模块是基 于 G I S构 建 的数 据 采 集、 数据 分析 、 数 据 显 示 以及 数 据 管 理 的 一 套 软 件 ; 通 过 传感 器测 量 包 括 压 力 、 液位 、 温度 以 及 流 量 等 , 旨在 掌 握矿井 水 的状 态 , 通 过 对 水 量 的 监 测 对 水 量 实 时数 据 分析 , 能 够及 时观 测到水 量 的变 化 , 其 突然 增 大 或 突 然 减少 都需 要 引 起 重 视 , 尤 其 项 目中针 对 水 量 观 测 站 及 挡风 墙 内矿 井 水 的监 测 , 能够 反 映 出矿 井 水 是 否 积 聚或者 涌水 量 增 大 的迹 象 , 同时 通 过 涌 水 量 实 时监 测 系统能够对 中央泵房 的排水泵运行结合智能算法控制 ( 避 峰填 谷原 则 、 利用 率轮换 原则 等 ) 及 指 导运 行 , 保 障 系统安全 、 可靠 、 有效 的运行 , 达到节能降耗的功能。 2涌 水量 实 时监测 系统 设计
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( G u o e r z h u a n g C o a l Mi n e , J i z h o n g E n e r g y Ha n d a n Mi n i n g G r o u p C o ., L t d ., Ha n d a n 0 5 6 3 0 3, C h i n a)
事 故 的研 判 。
( 4 ) 共 享性 差 , 尤 其 是 实 时 共 享 性 差 。传 统 监 测 方式 的特 点难 以让相 关业 务部 门及 上级管 理部 门 及 时掌握 各种 监测 数 据 , 不 利 于 对 水 害事 故 的预 测 预 防及应 急救 援 的及 时决策 。
( 5 ) 管 理便 利性 差 。传 统 监 测方 式 一般 都 需要
文在 线监 测 系统 的 关键 技 术及 架构 , 结合 实例 介 绍 了其在 煤 矿 的应用 。实 践 表 明 , 该 系 统弥 补 了传 统 和 常 规 矿
井 地 下水 监 测 方 式 的 不足 , 在 煤 矿 尤 其 是水 文地 质 条 件 复 杂 、 受水 害 威 胁 相对 严 重 的 矿 井取 得 了 良好 效 果 。
关 键词 : 水 文; 在 线 监 测 系统 ; 水 害 防 治
中图分类号 : T D 7 4 5 . 2
文献 标 志 码 : A
文章编号 : 1 0 0 3— 0 5 0 6 ( 2 0 1 3 ) 1 1 —0 0 5 7— 0 3
O n- l i n e Mo n i t o r i ng S y s t e m f o r M i n e Hy dr o l o g y a n d I t s Ap pl i c a t i o n
1 传 统 矿 井 水 文 监 测 方 式 的 不 足
( 1 ) 准确 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 差 。 由 于 监 测 方 法 的先 天 缺 陷 、 测
量 工具 的不 精确 性 、 测 量 条 件 的 限制 以及 监 测 人 员
2 0 1 3 年第 1 1 期
中州 煤炭
总第 2 1 5 期
矿 井 水 文 在 线 监 测 系统 及 其 应 用
田 洪 胜
( 冀 中能 源 邯 郸 矿 业 集 团 郭 二 庄 煤 矿 , 河北 邯郸 0 5 6 3 0 3 )
摘要: 矿 井水 文 参 数监 测 是 煤 矿 水 害 防 治 的基 础 和依 据 。 分 析 了传 统 矿 井 水 文监 测 方 式 的不 足 , 讨 论 了矿 井水
Abs t r a ct : Hy dr o l o g i c a l p a r a me t e r s mo n i t o r i ng o f mi n e i s t h e ba s i s a n d f o u nd a t i o n f o r c o a l — mi n e wa t e r d i s a s t e r p r e v e n t i o n. An a l y z e d t h e d e f e c t s o f t r a di t i o na l mo n i t o r i ng me t h o d s or f mi ne h yd r o l o g y, t h e k e y t e c h no l o g y a nd  ̄a me wo r k o f o n— l i ne mo n i t o r i n g s y s t e m f o r mi ne hy — d r o l o g y we r e a l s o di s c u s s e d, t h e a p p l i c a t i o n o f o n ・ l i ne mo ni t o r i n g s y s t e m wa s a l s o i n t r o du c e d c o mb i n e d wi t h ie f l d e x a mp l e s . Pr a c t i c e s s h o w t h a t , t hi s s y s t e m c a n c o v e r t h e s h o r t a g e o f t r a d i t i o n a l un d e r g r o u nd wa t e r mo ni t o r i n g me t h o d s, a n d h a s g a i n e d g o o d e f f e c t s i n mi n e s ha ts f wi t h c o mp l e x h y d r o g e o l o g y c o n di t i o n a nd t h r e a t e n ed b y wa t e r h a z a r d s . Ke y wor ds : h y d r o l o g y; o n— l i ne mo n i t o r i ng s y s t e m; wa t e r h a z a r d c o nt r o l
随着 煤 炭开 采 的 不 断深 入 , 矿 井 水 害 威 胁 日益 严 重 。作 为 防治 矿井水 害 的一 项重要 的基础性 和 日 常性 工作 , 准确 、 全 面和及 时掌 握矿井 地 下水有 关水 文参 数 , 对 于做好 防治 水工 作 、 有效 预 防和减少 各 种 水 害事故 的发生 至关 重要 。