六大系统之矿井监测监控系统.ppt
矿井安全生产监测监控系统使用和管理PPT.ppt
4、通风处职责:
a) 负责对安全监测监控系统内的各类传感器的安设位置、 数量、报警值、断电值、复电值等进行设计规划,制定详 细安设标准。
b) 监督检查各单位在传感器安设标准方面的执行情况。
c) 负责安全监测监控系统部分对口业务的业务指导。
d) 对安全监测监控系统运行中出现的重大事故,参与追查 分析。
相反,如果管理不善将导致不可估量的严重后果。
例如: 2009年2月22日发生死亡78人的特别重大瓦斯爆炸事故的 屯兰矿是安全监控系统使用维护较好的煤矿,但仍存在着 下述严重问题:
(1)将回风巷甲烷传感器报警值和断电值调高至2.5%。
(2)将4台电气开关开关设置在微风的12403工作面1号联 络巷,但不设置甲烷传感器。因此,《煤矿安全规程》 (2010年版)第132条第二款修改为“井下个别机电设备 设在回风流中的,必须安装甲烷传感器并具备甲烷超限断 电功能”。这就要求开关等电气设备应设置在全风压进风 处,若不能满足,应设置甲烷传感器,并具备甲烷超限断 电闭锁功能。
例2:某矿掘进一队为保证掘进进尺,采取严重违章 的作法,破坏安全监控系统使用。图2是掘进工作面在一 次放炮后,通风调度员通过观察发现:巷口瓦斯浓度报 警断电,但工作面T1的瓦斯浓度却未出现报警,随即立 即通知当班瓦检员到工作面核实情况,现场证实放炮时 施工队组将T1传感器放入风筒内,致使瓦斯传感器失去 监测作用。为此,该矿一方面更换大功率风机向工作面 供风解决炮后的瓦斯超限问题,另一方面对违章行为进 行了从严查处,确保了工作面的安全生产。
工作
4、为矿井瓦斯治理提供基础数据
安全监监测控系统是连续监测采掘工作面瓦斯变化, 并将数据存储在监测中心站,为分析研究矿井和采掘工作面 瓦斯涌出规律、瓦斯赋存特征、制定治理瓦斯技术措施提供 可靠的依据。这就需要我们管理人员、工程技术人员,特别 是通风调度员、监测执机员去收集、分析、整理,在提高自 身素质的同时,进一步加强通风系统现场管理。
矿山六大系统PPT课件(模板)
作者:zmxx15
山东中煤工矿集团
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5 供水施救系统 1 如何培养快乐的工作态度
供水施救实物图
紧急避险系统
介绍
紧急避险系统是由过渡舱、辅助舱、主舱、过滤降温除湿集成装 置、供氧装置、环境气体监测与报警系统、不间断电源装置、无线通 讯装置等部分组成。 过渡舱:系统配备的过渡舱可以容纳4人,舱内配有医用氧气供应系 统、压风供给系统、洗气系统及流量、压力等控制显示仪表。 主舱:主舱内部两侧均配置符合人体工程学原理的座位,座位下方有 宽敞的储物空间,内外舱之间采用特殊的隔热材料。舱内安装有过滤 降温除湿集成装置,舱壁安装CO、CO2、O2、CH4 传感器和数据采 集监视器,对舱内环境气体实施监测; 辅助舱:辅助舱内配有为主舱内过滤降温除湿集成装置提供动力的液 态二氧化碳供给系统,外部正面板右上角处配有CO、CO2、O2、 CH4、温度、压力传感器,对舱外环境气体实施监测,通过电缆将监 测数据传输到主舱数据采集监视器; 过滤降温除湿集成装置:非电力驱动,同时完成过滤、降温、除湿功 能。实现对避难所空间气体中CO、CO2浓度控制及温度、湿度的调 节,确保在额定防护时间内空气温度在35℃以下、湿度在85%以下, 满足对CO2的吸收能力不低于每人0.5L/ min,对CO的吸收能力不低 于400ppm/h,保证舱内CO2浓度低于1.0%、CO浓度低于24ppm; 舱内外灾害气体参数监测及通信:舱内外传感器、数据采集显示器、 救援电话等设备供电由大功率多路输出本质安全电源12V/1600mA提 供。主舱内配备通信电话与井上建立通信联系,同时配备的救灾无线 通讯系统。
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。
05
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
1 2
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。
第六章六大系统——矿井监测监控系统.演示教学
2020/7/2
霍州煤电职工培训教育中心
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煤矿安全监测监控作业
闫艳龙
云南煤矿安全监察局
州市煤矿安全监管
2020/7/2
霍州煤电职工培训教育中心
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煤矿安全监测监控矿务作局业(集团公司)闫艳龙
防火墙
路由器
重点产煤县、市
交换机
主
主
电
服
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机
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视
用
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矿
务
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器
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控
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分站
电源
电源
分站
统
执 行 机 构
2020/7/2
开
模
关
拟
量
量
127VAC
127VAC
传
传
感
感
器
器 霍州煤电职工培训教育中心
霍州煤电职工培训教育中心
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煤矿安全监测监控作业
闫艳龙
我国矿井安全监控技术发展
– 建国初期,煤矿下井人员主要使用光学瓦斯检定器、 瓦斯检定灯、检知管、风表等;
– 60年代初期,研制达到使用水平的载体催化元件和 AQR-1型瓦斯测量仪。
– 70年代研制出瓦斯断电仪; – 80年代初期,从欧美引进、吸收矿井监控系统; – 80年代以后, 逐步开发出KJ126、KJF2000、KJ95、
煤 矿 六 大 系 统
煤矿六大系统煤矿六大系统指矿井监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统、矿井通讯联络系统。
1、矿井监测监控系统矿井监控系统包括环境安全监控系统、轨道运输监控系统、胶带运输监控系统、提升运输监控系统、供电监控系统、排水监控系统、矿山压力监控系统、火灾监控系统、水灾监控系统、煤与瓦斯突出监控系统、大型机电设备健康状况健康系统等。
环境安全监控系统主要用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、硫化氢浓度、风速、负压、湿度、温度、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开停、主要通风机开停、工作电压、工作电流等,并实现超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。
2、井下人员定位系统井下人员定位系统能够及时、准确的将井下各个区域人员和移动设备情况动态反应到地面计算机系统,使管理人员能够及时掌握井下人员和移动设备的总数及分布状况;系统能跟踪干部跟班下井情况、每个矿工入井、出井时间及运动轨迹,以便于企业进行更加合理的调度和管理。
井下人员定位系统由无线编码发射器、数据采集控制设备、数据传输网络、地面中心软件系统及服务器组成。
3、井下紧急避险系统紧急避险系统建设的内容包括为入井人员提供自救器、建设井下紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案。
井下紧急避险避险设施是指在井下发生灾害事故时,为无法及时撤离的遇险人员提供生命保障的密闭空间。
该设施对外能抵御够高温烟气,隔绝有毒有害气体,对内提供氧气、食物、水,去除有毒有害气体,创造生存基本条件,为应急救援创造条件、赢得时间。
紧急避险设施主要包括永久避难硐室、临时避难硐室、可移动式救生舱。
(建设一个避难硐室大约100万元)4、矿井压风自救系统矿井压风自救系统规定空气压缩机应设置在地面,主管路直径不小于100毫米,采掘工作面管路直径不小于50毫米,所有矿井采区避灾路线上均应敷设压风管路,并设置供气阀门,间隔不大于200米。
六大系统--矿井监测监控系统 ppt课件
20世纪30年代日本发明光干涉瓦斯检定器
1815年英国发明瓦斯检定灯
ppt课件
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我国矿井安全监控技术发展
– 建国初期,煤矿下井人员主要使用光学瓦斯检定器、 瓦斯检定灯、检知管、风表等;
– 60年代初期,研制达到使用水平的载体催化元件和 AQR-1型瓦斯测量仪。
– 70年代研制出瓦斯断电仪; – 80年代初期,从欧美引进、吸收矿井监控系统; – 80年代以后, 逐步开发出KJ126、KJF2000、KJ95、
• (11)人员位置监测系统 (12)综合监控系统
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三、安全监控系统的主要功能
1)、可实时采集各种传感器传来的数据: 2)、系统具有甲烷超限报警功能:甲烷传感器用于检 测煤矿井下空气中的甲烷含量,当被监视区域风流中 甲烷浓度达到预置的报警点时,由系统发出声、光报 警信号。当甲烷浓度恢复到预置的报警值以下时,能 自动解除报警。 3)、甲烷超限断电及闭锁功能:当被监视区域风流中 甲烷浓度达到预置的断电点浓度时,输出切断被控区 域动力电源并闭锁;当被监视区域风流中甲烷浓度降 到预置的复电点浓度时,能自动解锁,恢复供电。断 电点参数设置连续可调。
KJ90等系统。
ppt课件
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二、煤矿安全生产监控系统的分类
煤矿安全生产监控系统可按照监控目的、信号传输方式、网络结构 等来进行分类: • 按传输信号复用方式分为:时分制系统、频分制系统、码分制系统、 复合复用方式(同时采用频分制、时分制、码分制中两种或两种以上的 系统); • 按系统网络结构可分为:树形、环形、星形、总线形等; • 按传输信号的调制方式可分为:数字基带传输、数字频带传输 ; • 按工作方式可分为:主从方式、多主方式等。
矿山安全避险六大系统
矿山井下安全避险“六大系统“安全避险“六大系统”包含:监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和井下通信联络系统。
一.监测监控系统简介:监测监控系统主要用来监控和预警有毒有害气体、火、冲击地压等重特大事故。
监测监控系统监测有毒气体浓度、风速、温度、粉尘、风压、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,当出现超限或局部通风机停止运行运行或掘进巷道停风时,自动切换相关区域的电源并封锁,同时报警。
系统还具有预警,火灾监控与与预警、矿山压力监测与预警等功能。
监测监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着重要的作用。
当矿井下发生瓦斯爆炸等事故后,系统的检测记录是确定事故时间、爆炸源、火源等重要依据之一。
根据监测的数据突变等信息分析事故时间。
根据监测的有毒有害气体浓度和时间顺序等分析事故源。
根据监测的设备状态分析火源。
根据监测的局部通风机、风门、主通风机、风速、风压、有毒有害气体浓度等分析有毒有害气体积聚原因。
根据监测的有毒有害气体的浓度变化,分析波及范围等。
监测控制系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。
传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)等设置在井下,其他设备设置在地面。
监测监控系统是防止有毒有害气体的浓度和其他安全事故预警的重要参数。
因此,采掘工作面及回风巷、掘进工作面及回风流等地点必须设置有毒有害气体浓度检测传感器。
当有毒有害气体浓度达到或超过报警浓度时,声光报警,提醒领导,生产调度等及时将人员撤至安全处,及时处理事故隐患,防止有毒有害气体爆炸等事故发生。
当有毒有害气体浓度达到或超过断电浓度时,切断被控区域电源,避免或减少由于电气设备失爆、违章作业、电气设备故障电火花或危险温度引起报气体爆炸;避免或减少开采、掘进、运输等设备运行产生的摩擦撞击火花及危险温度等引起气体爆炸。
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 。
六大系统——矿井监测监控系统
六大系统——矿井监测监控系统
六大系统——矿井监测监控系统
⒈概述
矿井监测监控系统是为了保证矿井安全以及提高矿工工作效率而设计的一种系统。
本文档将详细介绍矿井监测监控系统的六个主要系统:地质监控系统、安全监控系统、环境监控系统、设备监控系统、人员监控系统和通信监控系统。
⒉地质监控系统
⑴系统概述
⑵岩层监测子系统
⑶构造监测子系统
⑷瓦斯监测子系统
⑸地下水监测子系统
⑹其他地质监测子系统
⒊安全监控系统
⑴系统概述
⑵烟雾监测子系统
⑶温度监测子系统
⑷气体浓度监测子系统
⑸噪声监测子系统
⑹火灾监测子系统
⑺其他安全监测子系统⒋环境监控系统
⑴系统概述
⑵空气质量监测子系统
⑶噪声监测子系统
⑷温湿度监测子系统
⑸光照强度监测子系统
⑹其他环境监测子系统⒌设备监控系统
⑴系统概述
⑵矿井机械监测子系统
⑶电气设备监测子系统
⑷输送系统监测子系统
⑸掘进系统监测子系统
⑹其他设备监测子系统⒍人员监控系统
⑴系统概述
⑵矿工定位子系统
⑶矿工健康监测子系统
⑷考勤管理子系统
⑸矿工行为监测子系统
⑹其他人员监测子系统⒎通信监控系统
⑴系统概述
⑵无线通信子系统
⑶有线通信子系统
⑷数据传输子系统
⑸视频监控子系统
⑹其他通信监测子系统
附件:本文档所涉及的附件包括技术规范、示意图、流程图等相关文件。
法律名词及注释:
⒈矿井安全法:指x法律法规。
⒉矿石资源保护管理办法:指x法律法规。
⒊矿井监控系统建设管理办法:指x法律法规。
⒋:指x法律法规。
《矿井安全监测系统》PPT课件
采用频分制、时分制、码分制中两种或两种以上)系统。 按采用的网络结构不同可分为星形、环形、树形、总线形和复合
形(同时采用星形、环形、树形、总线形中两种或两种以上)系统。 按信号传输方向不同可分为单向、单工和双工系统。 按所传输的信号不同可分为模拟传输系统和数字传输系统。 按调制方式不同可分为基带、调幅、调频和调相等系统。 按同步方式不同可分为同步传输系统和异步传输系统等等。 按监控目的分类便于系统选型,按技术特征分类便于进一步了解
2.3.4 提升运输监控系统
罐笼位置、提升速度、安全门状态等。
2.3.5 供电监控系统
电网电压、电流、功率、功率因数、馈电开关状态、 电网绝缘等,漏电保护等
2.3.6 排水监控系统
监测水仓水位、水泵开停、水泵工作电压、电流、功
率、阀门状态、流量、压力等,并实现阀门开关、水泵开停控
制等。
精品文档
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矿井安全监控系统
户维护。现有传感器也不能实现多参数监测,如甲烷和风速二参数传感器、 一氧化碳和温度二参数传感器。
精品文档
12
矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发输电缆 与中心站相连。
➢每 一 个 分 站 使 用 一根就近连接到系 统传输上。
精品文档
➢各 分 站 与 中 心 站 用 一根传输电缆串在一 起,形成一个环。
矿井安全监控系统
主讲:蔡成功
Tel:13839136421
河 南理工大学
二OO五年一月
精品文档
1
矿井安全监控系统
1
绪论
1.1 矿井安全监控系 统作用 保证安全生产; 实现煤炭高产、高效。
教学课件:第六章六大系统-矿井监测监控系统
技术发展历程
初始阶段
成熟阶段
20世纪80年代以前,矿井监测监控系 统主要依靠人工操作,缺乏实时性和 准确性。
21世纪以来,物联网、大数据、云计 算等新兴技术的发展,使矿井监测监 控系统更加高效、精准和安全。
发展阶段
20世纪80年代至90年代,随着电子技 术和计算机技术的进步,矿井监测监 控系统开始实现自动化和智能化。
利用新型材料和传感器技术,提高监测设备的耐 久性和稳定性,延长使用寿命。
云计算技术
利用云计算技术,实现监测数据的存储和分析, 提高数据处理能力和效率。
物联网技术
利用物联网技术,实现监测设备的远程控制和智 能管理,提高管理效率和安全性。
未来应用前景
安全生产保障
01
矿井监测监控系统在未来将继续发挥重要作用,为矿山安全生
技术发展趋势
智能化
利用人工智能和机器学习技术, 实现矿井监测监控系统的自主学
习和智能决策。
物联网化
通过物联网技术,实现矿井内各 种设备和系统的互联互通,提高
监测监控的全面性和实时性。
云端化
利用云计算技术,实现监测数据 的集中存储和处理,提高数据处
理效率和安全性。
05 矿井监测监控系统的未来 展望
系统具有较高的稳定性 和可靠性,能够保证长
时间的正常运行。
智能化
系统具备智能化分析处 理能力,能够根据历史 数据预测未来的变化趋
势。
安全性
系统具备完善的安全保 护措施,能够保证数据
和设备的安全性。
03 矿井监测监控系统的应用
监测监控系统的应用场景
01
02
03
矿井安全监测
实时监测矿井内的气体浓 度、温度、湿度、压力等 环境参数,确保矿井安全。
矿井安全监控系统培训ppt课件
学员通过本次培训,深入理解了矿井安全监 控系统的基本构成、工作原理及主要功能。
实际操作技能提升
通过模拟演练和实操训练,学员们熟练掌握了矿井 安全监控系统的日常操作、故障排查及应急处置等 技能。
安全意识增强
培训过程中,学员们对矿井安全的重要性有 了更深刻的认识,安全意识得到显著提高。
2
卸载并重新安装软件。
3
常见故障排查与处理方法
01
硬件故障
02
检查硬件设备连接是否正常;
03
更换故障硬件设备。
05
矿井安全监控系统在应急救援中应用
应急预案制定及演练实施
应急预案重要性
明确应急预案在矿井安全救援中 的关键作用,包括快速响应、有
效处置和降低损失等方面。
制定步骤
阐述应急预案的制定过程,包括 危险源辨识、风险评估、资源调
定义与功能
定义
矿井安全监控系统是一种利用传感器、通信、计算机等技术对矿 井环境及生产过程进行实时监测与控制的系统。
功能
实时监测矿井环境中的气体浓度、温度、湿度等参数,及时发现 潜在危险并报警,确保矿井生产安全。
系统组成及原理
组成
传感器、数据传输网络、监控中心、执行机构等。
原理
通过传感器采集矿井环境参数,经数据传输网络将数据传输至监控中心,监控 中心对数据进行处理、分析并发出控制指令,执行机构根据指令采取相应的控 制措施。
THANK YOU
感谢聆听
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02
03
安装前准备
检查设备是否完好,准备 安装工具和材料,熟悉安 装图纸和说明书。
安装步骤
按照安装图纸和说明书逐 步进行安装,注意设备接 线正确、牢固,避免虚接 、短路等问题。
矿井六大系统ppt课件
2.3压风自救系统
压风自救——安全生产需要
1、回采工作面回风巷在距安全出口以外25- 40m范围内设置一压风三通阀门装置,回风巷有 人固定作业地点安装一组压风三通阀门装置;进 风巷在安全出口以外50-100m范围内设置一组 压风三通阀门装置。 2、煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,距迎 头25-40m的距离设置一压风三通阀门装置,然 后每500m设置一组压风三通阀门装置;岩巷掘 进工作面距迎头50-100m安装一组压风三通阀 门装置;迎头向外每隔500m和放炮警戒地点各 安装一组压风三通阀门装置。 3、采区巷道每500米要安设一组压风三通阀门 装置,并安装一组压风自救装置。
国家安全
监管总局颁布 煤矿井下安全 避险“六大系 统”建设完善 基本规范(试 行)。
20121
20125
国有重点
煤矿建立将建 立监测监控、 人员定位、紧 急避险、压风 自救、供水施 救和通信联络 等安全避险六 大系统。
中国所有
煤矿必须都建 设完成矿井安 全避险六大系 统。并达到 “设施完备、 系统可靠、管 理到位、运转 有序”的要求。
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2.2监测监控系统
4.煤矿企业应按规定对传感器定期调校 5.监测监控系统在瓦斯超限后应能迅速自,动切断被控设
备的电源,并保持闭锁状态。保证监测数据准确可靠。 6.监测监控系统地面中心站执行24小时值班制度,值班人
员应在矿井调度室或地面中心站,以确保及时做好应急 处置工作。 7.监测监控系统应能对紧急避险设施内外的甲烷和一氧化 碳浓度等环境参数进行实时监测。
32
2.11紧急避险体系的功能定位
足够坚固,能
够抵御外部如
顶板冒落、瓦
斯煤尘爆 舱体
炸冲击
矿井安全监控系统_第1讲.ppt
2019-9-5
感谢你的欣赏
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⑶网络设备由工作站(含多屏幕工作站、多 媒体工作站)和服务器等组成。一般采用 以太网。
1.2.4 现场总线与组态软件技术
2019-9-5
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1.3 矿井监控系统特点与分类
1.3.1 矿井监控系统特点 ⑴电气防爆。⑵传输距离远。⑶网络结构宜 采用树形结构。⑷监控对象变化缓慢。⑸电 网电压波动大。⑹工作环境恶劣。⑺传感器 (或执行机构)宜采用远程供电。⑻不宜采 用中继器。
2019-9-5
感谢你的欣赏
12
⑤供电监控系统
监测电网电压、电流、功率、功率因数、馈 电开关状态、电网绝缘状态等,并实现漏电 保护、馈电开关闭锁控制、地面远程控制等。
⑥排水监控系统
监测水仓水位、水泵开停、水泵工作电压、 电流、功率、阀门状态、流量、压力等,并 实现阀门开关、水泵开停控制、地面远程控 制等。
监测煤岩体声发射、瓦斯涌出量、工作面煤 壁温度、红外发射、电磁发射等,并实现煤 与瓦斯突出预报。
⑩大型机电设备健康状况监控系统
监测机械振动、油质量污染等,并实现故障 诊断。
2019-9-5
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15
矿井监控系统一般组成:
① 传感器;
⑨ 多屏幕;
ห้องสมุดไป่ตู้
② 执行机构;
⑩ UPS电源;
③ 分站;
11 远程终端;
⑵分站至主站间采用树形、环形或树形与星 形混合网络结构;
⑶采用微机(含单片机)、大规模集成电路、 固态继电器及大功率电力电子器件、投影 仪、大屏幕、模拟盘、多屏幕、电视墙等, 具有彩显、磁盘记录、打印报表、联网等 功能。
2019-9-5
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2 系统作用及使用
2.1 作用
(1)当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷 道停风时,煤矿安全监控系统自动切断相关区域的电 源并闭锁同时报警:①避免或减少由于电气设备失爆、 违章作业、电气设备故障电火花或危险温度引起瓦斯 爆炸;②避免或减少采、掘、运等设备运行产生的摩 擦碰撞火花及危险温度等引起瓦斯爆炸;③提醒领导、 生产调度等及时将人员撤至安全处。④提醒领导、生 产调度等及时处理事故隐患,防止瓦斯爆炸等事故发 生。
(2)传输距离远。一般工业监控对系统的传输距 离要求不高,仅为几千米,甚至几百米,而矿井监控 系统的传输距离至少要达到10千米。
(3)网络结构宜采用树形结构。一般工业监控系 统电缆敷设的自由度较大,可根据设备、电缆沟、电 杆的位置选择星形、环形、树形,总线形等结构。而 矿井监控系统的传输电缆必须沿巷道敷设,挂在巷道 壁上。由于巷道为分支结构,并且分支长度可达数千 米。因此,为便于系统安装维护、节约传输电缆、降 低系统成本宜采用树形结构。
(2)还可通过煤矿安全监控系统监控瓦斯抽放
系统、通风系统、煤炭自燃、瓦斯突出等。
(3)煤矿安全监控系统在应急救援和事故调查 中也发挥着重要作用,当煤矿井下发生瓦斯(煤尘) 爆炸等事故后,系统的监测记录是确定事故时间、爆 源、火源等重要依据之一。
2.2 现存问题
煤矿应按照《煤矿安全规程》和《AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》安装、 使用、维护和管理系统。但部分煤矿传感器装备数量 和地点不满足上述规程和标准的要求,更没有按照规 程和标准调校和维护,甚至将传感器报警浓度调高, 不使用断电控制功能等。
通过上面对矿井监控系统的分析,可以看出,矿 井监控系统不同于一般工业监控系统。因此,直接用 一般工业监控的理论和技术解决矿井监控的问题是行 不通的。不是不符合电气防爆要求,就是传输距离太 近,或网络结构不适合用于矿井监控系统,或不能进 行总线供电,或节点容量太小等等。因此,有必要研 究适合矿井监控系统的理论和技术。
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1.3 工作原理
传感器将被测物理量转换为电信号,并具有显示 和声光报警功能(有些传感器没有显示、或没有声光 报警)。
执行机构(含声光报警及显示设备)将控制信号 转换为被控物理量。
笔者作为国务院煤矿事故调查专家组组长参加的 河北唐山刘官屯煤矿“12.7”特别重大瓦斯爆炸事故 (死亡108人)、山西大同煤矿集团焦家寨矿“11.5” 特别重大瓦斯爆炸事故(死亡47人)、山西临汾瑞之 源煤矿“12.5”特别重大瓦斯爆炸事故(死亡105人)、 山西焦煤集团屯兰矿“2.22”特别重大瓦斯爆炸事故 (死亡78人)、河南平顶山市新华四矿“9.8”特别重 大瓦斯爆炸事故(死亡79人),事故矿均没有按规程 和标准要求安装、维护和使用系统。有的传感器装备 数量不足,有的安装地点不正确,有的报警浓度、断 电浓度和断电控制设置不正确,有的从不调校、有的 不能正常运行、形同虚设。
(4)监控对象变化缓慢。矿井监控系统的监控对 象主要为缓变量,因此,在同样监控容量下,对系统 的传输速率要求不高。
(5)电网电压波动大,电磁干扰严重。由于煤矿 井下空间小,采煤机、运输机等大型设备启停和架线 电机车火花等造成电磁干扰严重。
(6)工作环境恶劣。煤矿井下除有甲烷、一氧化 碳等易燃易爆性气体外,还有硫化氢等腐蚀性气体, 矿尘大、潮湿、有淋水、空间狭小。因此,矿井监控 设备要有防尘、防潮、防腐、防霉、抗机械冲击等措 施。
1.4 特点
煤矿井下是一个特殊的工作环境,有易燃易爆可 燃性气体和腐蚀性气体,潮湿、淋水、矿尘大、电网 电压波动大、电磁干扰严重、空间狭小、监控距离远。 因此,矿井监控系统不同于一般工业监控系统,矿井 监控系统同一般工业监控系统相比具有如下特点:
(1)电气防爆。一般工业监控系统均工作在非爆 炸性环境中,而矿井监控系统工作在有瓦斯和煤尘爆 炸性环境的煤矿井下。因此,矿井监控系统的设备必 须是防爆型电气设备,并且不同于化工、石油等爆炸 性环境中的工厂用防爆型电气设备。
传输接口接收分站远距离发送的信号,并送主机 处理;接收主机信号、并送相应分站。传输接口还具 有控制分站的发送与接收,多路复用信号的调制与解 调,系统自检等功能。
主机一般选用工控微型计算机或普通微型计算机、 双机或多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、 报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、 人机对话、输出控制、控制打印输出、联网等。
矿井监测监控系统
中国矿业大学(北京)副校长 教授 博士生导师 孙继平
1 系统组成及工作原理
1.1 定义
煤矿安全监控系统用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、 二化碳浓度、氧气浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电 状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机 开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁 控制等。
(7)传感器(或执行机构)宜采用远程供电。一 般工业监控系统的电源供给比较容易,不受电气防爆 要求的限制。矿井监控系统的电源供给,受电气防爆 要求的限制。由于传感器及执行机构往往设置在工作 面等恶劣环境,因此,不宜就地供电。现有矿井监控 系统多采用分站远距离供电。
(8)不宜采用中继器。煤矿井下工作环境恶劣, 监控距离远,维护困难,若采用中继器延长系统传输 距离,由于中继器是有源设备,故障率较无中继器系 统高,并且在煤矿井下电源的供给受电气防爆的限制, 在中继器处不一定好取电源,若采用远距离供电还需 要增加供电芯线。因此,不宜采用中继器。
分站接收来自传感器的信号,并按预先约定的复 用方式远距离传送给主站(或传输接口),同时,接 收来自主站(或传输接口)多路复用信号。分站还具 有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理 能力、对传感器输入的信号和主站(或传输接口)传 输来的信号进行处理,控制执行机构工作。
电源箱将交流电网电源转换为系统所需的本质安 全型直流电源,并具有维持电网停电后正常供电不小 于2小时的蓄电池。
1.2 组成
系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或 电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系 统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、 网络接口电缆和接线盒等组成,如图1所示。
防火墙 交换机
矿务局(集团公司) 路由器
重点产煤县、市
矿
主
主
电
井
服
服
机
机
视
用
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安 全
务
务
器