安全监测监控系统课程设计44033
安全监测系统课程设计
安全监测系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解安全监测系统的基本构成,掌握其工作原理;2. 使学生了解安全监测系统在生活中的应用,认识到其在保障安全方面的重要性;3. 帮助学生掌握安全监测设备的使用方法和维护保养知识。
技能目标:1. 培养学生运用安全监测系统进行数据分析的能力,提高解决问题的实践操作技能;2. 培养学生设计简单安全监测系统的能力,提升创新意识和动手实践能力;3. 培养学生团队合作精神,提高沟通与协作能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生关注安全,树立安全意识,养成良好的安全行为习惯;2. 激发学生对安全监测技术的研究兴趣,培养探究精神;3. 增强学生的社会责任感,使其认识到安全监测系统对保护人民生命财产安全的重要作用。
课程性质分析:本课程为应用技术类课程,旨在让学生了解并掌握安全监测系统的基本知识,培养实际操作能力。
学生特点分析:学生具备一定的物理、数学基础知识,对新兴技术有好奇心,动手实践能力强。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强调实践操作能力的培养,提高学生的安全意识和责任感。
将课程目标分解为具体的学习成果,为后续教学设计和评估提供依据。
二、教学内容1. 安全监测系统基本原理- 系统构成与功能- 传感器的工作原理与应用- 数据采集与处理2. 安全监测系统在实际应用中的案例分析- 工业领域安全监测- 建筑安全监测- 环境保护监测3. 安全监测设备的使用与维护- 设备的选用与安装- 设备的调试与校准- 设备的维护与保养4. 安全监测系统设计与实践- 设计原则与方法- 系统方案设计- 实践操作与成果展示5. 安全意识与责任教育- 安全法规与政策- 安全事故案例分析- 安全意识培养与责任教育教学内容依据课程目标进行选择和组织,注重科学性和系统性。
本教学内容对应教材相关章节,包括安全监测系统原理、应用案例、设备使用与维护、系统设计及安全意识与责任教育等方面。
《安全监测监控课》课程设计报告
《安全监测监控课》课程设计报告矿业大学《安全监测监控课》课程设计报告组员姓名学号班级成绩薛晓磊安全05-1杨进宽安全05-1张帆安全05-1张连刚安全05-1张艳鹏安全05-1郑东波安全05-1本组人员的工作分工情况:薛晓磊:负责整理资料张帆:负责资料的收集张连刚:负责资料的收集郑东波:负责查阅设备和仪表的类型和价格张艳鹏:负责查阅设备和仪表的类型和价格杨进宽:负责校验资料和设计内容的校对目录第一章矿井概况1、1 矿区概述1、2 采煤1、3 掘进1、4 通风1、5 瓦斯1、6 发火期第二章熟悉有关的煤矿安全法规和设计规范第三章确定监控所需传感器的种类及数量。
第四章确定分站的容量和数量。
第五章确定传输方式、电缆长度和接线盒的种类和数量。
分析比较各厂家监控系统的功能及特点,确定具体的煤矿监控系统型号。
第六章绘制监控系统配置图。
第七章系统概算(绘制系统配套清单及价格表)。
第一章矿井概况1、1 矿区概述本矿井设计生产能力为240万t/a,服务年限为55、14a。
本矿井采用立井单水平上下山方式开拓,第一水平为+855m。
主井井筒直径为6、5m,净断面积为33、18㎡;副井井筒直径为7、5m,净断面积为44、18㎡。
井下煤炭主要采用胶带输送机运输;辅助运输采用架线式电机车牵引矿车运输,带区采用无极绳绞车牵引1、5t固定式矿车、5t材料车、1、5t平板车运输。
矿井为低瓦斯矿,煤尘有爆炸危险。
矿井工作制度为“三八”制,提升设备年工作日为330天。
由于矿井的井型较大,所以主井采用箕斗提升煤炭,副井采用罐笼提升设备、材料、运送人员。
1、1、1矿区的地理位置汾西矿业集团新峪煤矿有限责任公司,位于山西省吕梁地区孝义市兑镇镇,在孝义市城西20处,距介休城约45。
地理坐标东经11135′12″~11139′03″,北纬3700′40″~3707′29″。
1、1、2矿区的地形特点矿区位于吕梁山中段,汾河中游西岸,属黄土高原中丘陵地貌,矿区最高点位于南部海拔标高1150、2,最低点位于矿区中北部的兑镇河谷,海拔标高847、50。
安全监测系统课程设计
安全监测系统课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握安全监测系统的基本原理、组成和应用,培养学生运用安全监测系统进行风险评估和事故预防的能力。
具体目标如下:1.知识目标:–了解安全监测系统的定义、分类和作用;–掌握各种安全监测技术的原理、特点和应用范围;–熟悉安全监测系统的组成及工作流程。
2.技能目标:–能够运用安全监测系统对实际问题进行风险评估;–能够设计和搭建简单的安全监测系统;–能够对安全监测系统进行维护和优化。
3.情感态度价值观目标:–培养学生对安全监测系统的兴趣和热情;–使学生认识到安全监测系统在生产和生活中的重要性;–培养学生遵循安全规范,提高安全意识。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个方面:1.安全监测系统的概念、分类和作用;2.各种安全监测技术的原理、特点和应用范围,如温度监测、压力监测、浓度监测等;3.安全监测系统的组成及工作流程,包括传感器、数据处理与分析、报警与控制等;4.安全监测系统在生产和生活中的应用案例;5.安全监测系统的维护和优化方法。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学,包括:1.讲授法:通过讲解安全监测系统的相关概念、原理和应用,使学生掌握基本知识;2.案例分析法:分析实际案例,使学生更好地理解安全监测系统的工作原理和应用场景;3.实验法:学生进行实验操作,培养学生的动手能力和实际应用能力;4.讨论法:学生进行小组讨论,激发学生的思考和创新能力。
四、教学资源为了保证教学效果,本课程将充分利用以下教学资源:1.教材:选用国内权威、实用的安全监测系统教材,为学生提供系统、全面的知识体系;2.参考书:推荐学生阅读相关参考书籍,丰富学生的知识储备;3.多媒体资料:利用PPT、视频等多媒体资料,直观地展示安全监测系统的工作原理和应用场景;4.实验设备:为学生提供足够的实验设备,保证实验教学的顺利进行;5.网络资源:利用网络资源,为学生提供更多的学习资料和实践案例。
(完整word版)安全监测监控—课程设计
前言作为我国安全生产指导方针的一项重要内容,“预防为主”指明了生产工作中对于安全问题实施关口前移的根本原则。
于是,在煤炭安全生产、特别是瓦斯灾害的治理工作中,国家安全生产监督管理总局提出了“先抽后采、监测监控、以风定产”的十二字方针,强调了监测监控技术对于煤矿安全的重要性。
可见,准确并及时地监测监控矿井生产环境中各种安全和环境状态参数,是实现安全生产的重要基础性工作。
因此,自从国家开展了矿井瓦斯灾害专项治理以来,几乎所有的煤矿都安装了矿井安全监测监控系统,监测对象从瓦斯浓度、风速、有害气体变化等,发展到生产设备的开停、供电的自动控制,甚至到了煤与瓦斯异常动力现象预测、煤自然发火变化趋势等灾害分析方面。
编写者通过大方县普西兴盛煤矿的矿井巷道布置图,及其矿井的相关资料,对该矿进行安全监测监控系统设计和应用。
由于编者水平和能力有限,在设计中出现的问题在所难免,欢迎广大读者及专业相关人事提出宝贵意见。
目录第一章矿井安全生产条件1.1开采技术条件和安全条件 (03)1.2矿井开拓开采及生产系统 (05)第二章安全监控系统2.1安全监控系统设置及要求 (09)2.1.1条件 (09)2.1.2要求 (09)2.1.3监测监控设备选择 (10)2.2安全监控系统设备选择 (11)2.2.1监控系统选择 (12)2.2.2监控分站选择 (12)2.2.3分站电源选择 (13)2.2.4监测传感器选型 (13)2.2.5传输设备选择 (14)第三章安全监控系统设置3.1地面中心站设置 (14)3.1.1设置 (14)3.1.2主机和终端设置 (15)3.1.3中心站供电 (16)3.2分站及传输电缆设置 (16)3.2.1分站设置 (16)3.2.2传输设备及电缆 (17)3.3传感器设置 (17)3.3.1甲烷传感器设置 (17)3.3.2其它传感器设置 (20)3.3.3传感器设置数量(列表) (21)第一章矿井安全生产条件1.1开采技术条件和安全条件一、井田位置、范围及交通大方县普西兴盛煤矿位于大方县城北东74°、直距约25.4km的大方县普西乡陈家寨、岩脚、长一带,隶属大方县普西乡管辖。
安全监测监控系统课程设计
安全监测监控系统课程设计1 设计目的与要求1.1设计目的对于多数矿井来说,较大的矿井水被排放到地面后比较难以处理,自然排放容易造成环境污染,二次处理成本极高,采用二次利用的方式能有效的解决矿井水排放问题。
把矿井中的水抽放到地面的蓄水池,通过相关的处理后再次利用。
由于蓄水池水位变化的原因,有时候就发生了蓄水池缺水事故而影响井下正常生产,有时候也发生满水溢流浪费的现象。
不论是什么情况对企业都是无益的。
就其缺水或满水的原因,主要有两方面:一个是供水操作人员责任心不强,对蓄水池水位的监视不到位,当蓄水池水位变化较大时,不能及时调节进水阀门的开度确保水池正常供水;另一个是蓄水池进水管出口安装的浮球阀不完好,水满时不能关严,从而造成溢流浪费。
矿井蓄水池水位采用自动控制装置后,保证了井下用水的可靠性,提高了管理水平,避免了溢流浪费。
1.2 设计要求各生产矿井用水都是由地面蓄水池靠自然压力向井下各用水地点供应的。
在蓄水池向井下供水的同时,外界水源也向蓄水池内注水。
一般情况下,外界的供水压力是恒定不变的,由于井下生产用水量的大小随时变化,从而蓄水池的水位也随时变化。
即外界供水阀门开度不变时,水池水位随井下用水量的增加而降低,随用水量的减少而升高。
本文设计在蓄水池进水管路上与原进水阀门并联安装一座电动调节阀,在蓄水池内安装一套投入式液位变送器通过WT-600控制表控制电动调节阀的开启度,调节蓄水池的进水量,保证井下生产用水量与蓄水池进水量相平衡,即井下生产用水量增大时, 电动调节阀自动开大;当井下生产用水量减小时,电动调节阀自动关小,从而达到水位恒定的目的。
由于抽取到地面蓄水池的水杂质较多,所以在水泵供水管路上设置Y型过滤器,可以有效地过滤循环水池循环水中的杂质,减少喷嘴的堵塞,保证系统的正常工作从真正意义上实现煤矿水的再次利用,避免环境污染和不必要的水资源浪费。
2 系统结构设计2.1 控制方案在蓄水池进水管路上与原进水控制阀门并联安装一座ZAZP-16型电动调节阀,规格与原进水管阀门相同,这种调节阀的功能是能接收4~20mA 的标准信号,流量特性为直线型。
安全监测监控课程设计
安全监测监控技术课程设计课题名称:恒流供水设计方案所属单位:姓名:学号:电话:摘要:安全监测监控技术课程设计是安全监测监控技术课程的一个重要组成部分。
通过实际题目、控制方案的选择、监测监控系统的设计等基础设计和设计的学习,培养学生理论与实践相结合能力、工程设计能力、创新能力,完成工程师基本技能训练。
使学生在深入理解已学的有关过程控制系统的基本概念、组成结构、工作原理、系统设计方法、系统设计原则的基础上,结合联系实际的课程设计题目,使学生熟悉和掌握监测控制系统的设计,初步掌握控制系统的工程性设计步骤,进一步增强解决实际工程问题的能力。
1.课程设计的要求井下抽取到地面蓄水池的水杂质较多,矿领导设计制浆用水量为30方/小时,要求采用变频器进行控制,制定一个自动控制系统。
本系统属于自动化安全监测系统,该系统可以达到如下要求:(1)设计一个采用水泵将蓄水池的水抽出到指定设备的系统。
(2)能检测抽出的水流量。
(3)能控制水流量为我们的指定值。
(4)形成一个自动恒定流量控制系统。
(5)用液位计测量蓄水池当前水位,通过数字信号将测量值以数字信号传到中央控制器(6)流量计测量当前排水量,亦通将数字信号传入中央控制器中。
2.系统结构设计2.1.系统组成本系统核心采用上、下位机集散控制的方式,上位机采用FWP系列工业级计算机并配以大屏幕监视器,主要承担系统管理任务,例如各种数据和信号的检测、存储、分析、计算处理;查看监测各种事件、故障报警、记录、证书查阅打印等。
下位机采用日本OMRON公司生产的可编程工业控制器,系统的一切控制任务的实现、动作的执行、控制模式的输出,都由下位机PLC来执行,作为控制中心,它以极高的频率不断与上位机进行各种数据及信息交换来实现系统控制。
整个检定系统分为系统控制部分和现场检测执行部分,两部分之间通过电缆联接。
2.2系统控制部分系统控制部分又分为五个部分,如图1所示。
图1 系统控制部分框图(1)整个系统的中心控制台(系统控制柜)FWP系列PID适用于需要进行高精度测量控制的系统,可根据被控对象自动演算出最佳PID控制参数。
安全监控课程设计
安全监控课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握安全监控的基本概念、原理和方法,培养学生对安全监控系统的认识和理解,提高学生在实际应用中的操作技能。
知识目标:了解安全监控的基本概念、原理和方法;掌握常见的安全监控技术和设备;了解安全监控系统的设计和实施流程。
技能目标:能够正确操作安全监控设备;能够运用安全监控技术进行实际问题的分析和解决;能够独立完成安全监控系统的设计和实施。
情感态度价值观目标:培养学生对安全监控工作的重视和责任感;培养学生遵守法律法规和职业道德的自觉性;培养学生积极向上的学习态度和团队合作精神。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括安全监控的基本概念、原理和方法,常见的安全监控技术和设备,以及安全监控系统的设计和实施流程。
1.安全监控的基本概念、原理和方法:介绍安全监控的定义、作用和意义,阐述安全监控的基本原理和方法。
2.常见的安全监控技术和设备:介绍摄像头、门禁系统、报警系统等常见的安全监控技术和设备,并解释其工作原理和应用场景。
3.安全监控系统的设计和实施流程:介绍安全监控系统的设计原则和方法,包括系统需求分析、系统设计、设备选型、系统安装和调试等环节。
三、教学方法本课程的教学方法包括讲授法、案例分析法和实验法。
1.讲授法:通过教师的讲解和讲解材料的呈现,向学生传授安全监控的基本概念、原理和方法。
2.案例分析法:通过分析真实的案例,使学生更好地理解和掌握安全监控技术和设备的应用,提高学生在实际应用中的操作技能。
3.实验法:通过实验室的实践操作,使学生亲身体验和掌握安全监控设备的操作和系统的设计和实施流程。
四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。
1.教材:选用正规出版社出版的安全监控教材,作为学生学习的主要参考资料。
2.参考书:推荐学生阅读相关的安全监控参考书籍,丰富学生的理论知识。
3.多媒体资料:制作课件、演示文稿等多媒体资料,帮助学生更好地理解和掌握教学内容。
安全检测监控课程设计
安全检测监控课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握安全检测监控的基本知识和技能,能够运用所学知识进行安全检测和监控。
具体分为以下三个部分:1.知识目标:学生需要掌握安全检测监控的基本概念、原理、方法和应用,包括各种检测技术、监控系统和安全评价等内容。
2.技能目标:学生需要具备实际操作安全检测监控设备的能力,能够进行安全评价和风险分析,并提出相应的改进措施。
3.情感态度价值观目标:培养学生对安全检测监控工作的重视,使其认识到安全工作的重要性,树立正确的安全观念。
二、教学内容根据课程目标,教学内容主要包括以下几个部分:1.安全检测监控的基本概念和原理:介绍安全检测监控的定义、分类和基本原理,使学生了解安全检测监控工作的意义和作用。
2.安全检测技术:详细讲解各种安全检测技术,包括物理检测、化学检测、生物检测等,以及它们的原理和应用。
3.安全监控系统:介绍安全监控系统的组成、功能和工作原理,使学生能够理解和运用监控系统进行安全管理。
4.安全评价:讲解安全评价的方法和步骤,培养学生进行安全评价和风险分析的能力。
5.实践操作:安排实际操作环节,使学生能够亲自动手进行安全检测和监控操作。
三、教学方法为了达到课程目标,我们将采用多种教学方法,包括:1.讲授法:通过讲解安全检测监控的基本概念、原理和技术,使学生掌握相关知识。
2.讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的思考和分析能力,提高其对安全问题的敏感度和应对能力。
3.案例分析法:通过分析真实的安全事故案例,使学生了解安全检测监控在实际工作中的应用,提高其解决实际问题的能力。
4.实验法:安排实际操作环节,使学生能够亲自动手进行安全检测和监控操作,增强其实际操作能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的安全检测监控教材,为学生提供系统、全面的知识学习。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。
安全监测监控设计
前言《安全监测监控技术》是一门技术性,应用性和实践性很强的综合性课程,是安全工程专业的核心专业课程。
课程设计是学好本门课程的又一重要实践性教学环节。
本次课程设计主要是针对某煤矿安全监测监控系统的设计。
煤矿自然灾害较多,每个矿井都有发生冒顶、瓦斯爆炸的危险,一定数量的矿井还存在煤与瓦斯突出、自然发火、煤尘爆炸、水患等灾害的威胁;另外机电运输事故,也严重地影响着矿井的安全生产,通过对矿井中存在的各危险因素的安全监测监控,从而保证煤矿正常、安全、有效的长期运行。
因此做好安全监测监控设计是首要任务。
第一章矿井安全生产条件1.1开采技术条件和安全条件(1)地形地貌及自然地理条件A.地形地貌煤矿位于盘关向斜西翼,井田范围内属剥蚀山地地貌,发育脊状山,属中山地形,地形起伏不大,地势总体为南部及东北部高、西北部及东南部低,含煤地层被第四系坡积物覆盖。
井田内发育一走向SN向的脊状山,北部为含煤地层剥蚀后形成的低洼地形,中南部为飞仙关组地层形成的中山地貌,地势较高。
B.河流井田西部边界为江浪河,河流自北流向南。
矿区地处珠江水系南盘江上游支流,为山区雨源型河流,流量变化幅度大,雨季暴涨,枯季流量较小,水量主要受大气降水的控制。
南部边界西部外围为江浪河水库,现库区已被砂石淤塞,基本上没有蓄水。
井田内地层有泉点出露,其流量大小受大气降水的控制,区内小冲沟亦较发育,其流量变化幅度较大,雨季沟水暴涨,枯季流量较小或者干涸,水量亦受大气降水的控制。
(2)地质构造及煤层特征A.地层β)至三叠2煤矿矿区及邻近出露的地层有:二叠系上统峨眉山玄武岩(P2f)及第四系地层(Q)。
系下统飞仙关组(T1C.煤层特征矿区内煤系地层属宣威组,含煤12~25层,一般15层,煤层总厚约13~21m ,平均18.65m 。
2煤矿井田范围内含可采煤层5~8层,可采煤层总厚度9.62~16.58m ,平均13.42m 。
煤 层 特 征 表煤 层编 号 煤 层 稳定性平均 厚度 (m) 间距(m) 倾 角 (°) 煤 层 结 构顶、底板岩性C 12较稳定1.6635简 单 顶板为浅灰色细砂岩、粉砂岩;底板为粉砂岩、粉砂质泥岩。
安全监测监控课程设计
安全监测监控课程设计1课程设计的要求与目的1.1课程设计的目的随着煤炭行业的发展,企业不断建设与改建大型矿井,矿井井底水抽放到地面上处理也越来越不容易。
无论从资源利用,经济效益还是环境方面考虑煤矿的排水问题,对于矿井排水的二次利用是非常重要的。
所以针对这一问题利用传感器技术、PLC控制技术、计算机视频监控技术,实现煤矿抽水的自动化,自动启动水泵进行抽水。
当水位下降到安全值以下时,自动关闭水泵,实现水位和流量的实时监控。
设计矿井排水进行制浆是提高煤矿效益,安全生产,降低损失,保护环境的最好选择。
1.2课程设计的要求设计一个矿井抽水系统,利用设计的传感器,控制器,执行器可以对输水管道的水流量进行实时检测监控并且能控制水流量为指定值,形成一个自动恒温控制系统,采用电动调节阀进行控制,将矿井井下水抽放到蓄水池,利用蓄水池的矿井水进行制浆,用于井下灭火和充填。
结合具体的煤矿相关标准按照《煤矿安全规程》主要排水设备应符合下列要求:(1)水泵。
合理的选择水泵型号类型,必须有工作和备用检修的水泵。
工作水泵应能在20 小时内排出矿井24 小时的正常涌水量。
备用水泵应具备大于工作水泵70%的排水能力。
(2)水管。
必须有工作和备用的水管。
工作水管的能力应能配合工作水泵在20小时内排出矿井的正常涌水量。
工作和备用水管的总能力应能配合工作和备用水泵在20 小时内排出矿井24 小时内最大的涌水量。
(3)配电设备。
应同工作及备用水泵相适应,并能够同时开动工作和备用水泵。
2系统结构设计2.1控制方案煤矿矿井抽水自动控制系统是根据煤矿矿井的实际情况,以使设备在无人干涉的情况下自动运行和自我诊断的一套系统。
通过工业计算机的决策控制,对设备的运行状态、运行过程进行自动检测、自动控制,利用水位测量计,传感器采集,记录的相关数据传送到地面中枢电脑控制室对其进行分析,对照煤矿排水标准以及煤矿灌浆设计需求的供水排水量,将信息处理后通过对控制器传递模拟信号,进一步对执行器传递模拟信号来控制管道的输水情况。
安全监测监控课程设计杨伟
安全监测监控系统课程设计1设计目的和要求1.1设计目的本系统属于自动化安全监测系统,该系统可以达到如下目的:(1)根据水位变化情况控制水泵启停;(2)接收流量计的监测数据以判定水泵是否工作;(3)根据水池来水量及抽排水量确定是否出现异常情况;(4)对异常水位情况进行报警;(5)将水位变化情况、水泵工作情况等监测数据留存;(6)将所有监测数据及相关设备工况实时传送至企业局域网甚至因特网,供监控中心工作人员及其他相关人员随时了解相关情况。
(7)作为报警功能的重要组成部分,将正常情况下的水位变情况及水泵抽排水量以日报形式通报相关人员;在紧急情况下,及时将水位情况报告给相关责任部门和责任人员,以及其他有关人员。
1.2设计要求按照《煤矿安全规程》第278 条的规定,主要排水设备应符合下列要求:(1)水泵。
必须有工作和备用检修的水泵。
工作水泵应能在20 小时内排出矿井24 小时的正常涌水量。
备用水泵应具备大于工作水泵70%的排水能力。
(2)水管。
必须有工作和备用的水管。
工作水管的能力应能配合工作水泵在20小时内排出矿井的正常涌水量。
工作和备用水管的总能力应能配合工作和备用水泵在20 小时内排出矿井24 小时内最大的涌水量。
(3)配电设备。
应同工作及备用水泵相适应,并能够同时开动工作和备用水泵。
2 系统结构设计2.1 控制方案本设计控制内容如下:(1)液位计测量当前水位,通过变送器将测量值以数字信号传到中央控制器中。
(2)流量计测量当前排水量,亦通将数字信号传入中央控制器中。
(3)井下中央控制器通过运算分析当前的水位是否正常,同时通过接触器控制水泵运作自动抽取超量的水。
并通过无线发射器发送每日水情信息到移动信息设备上。
(4)当电机长时间不运转时,自动测试电机是否发生故障。
(5)当主控设备发生意外故障时,系统自动转入备用设备运行。
(6)井下控制器的显示屏上显示当前水池的水情变化情况。
(7)通过交换机将控制信息联网到远程控制室的监视器上。
安全监测与监控课程设计
安全监测与监控课程设计一、引言随着信息化技术的不断发展和应用,网络安全问题也越来越受到人们的关注。
网络安全监测与监控是保障网络安全的重要手段之一。
本课程设计旨在通过学习网络安全监测与监控的基础知识,培养学生的基本能力和技能,让他们能够熟练掌握网络安全监测和监控的基本原理和方法。
二、课程目标本课程的目标是使学生掌握以下内容:•熟悉网络安全监测、监控的基本原理和方法;•学习常见的网络攻击方式和处理方法;•学习常用的安全监测和监控工具,掌握它们的应用场景、原理和操作方法;•学会网络安全应急响应,掌握常见的安全问题的处理方法;•解决实际问题,运用所学的知识和技能进行网络安全监测和监控。
三、课程大纲3.1. 安全监测与监控基础知识1.网络安全概述2.安全监测与监控的基本概念3.安全监测与监控的分类4.安全防护措施和技术3.2. 网络攻击与防御1.常见的安全攻击类型2.网络攻击原理和流程3.安全防护技术与策略3.3. 安全监测与监控工具1.安全事件监测工具2.安全漏洞扫描工具3.安全审计工具4.安全管理工具3.4. 安全应急响应1.安全事件的处理和响应2.常见的安全问题解决方案3.安全应急演练3.5. 安全监测与监控实践1.安全监测与监控实验环境2.安全入侵检测实践3.安全漏洞扫描实践4.安全事件响应实践四、课程评估1.平时成绩占总成绩的40%2.课程大作业占总成绩的60%课程大作业要求对网络安全监测与监控进行分析,结合实验数据综合评估学生的能力。
五、参考文献•网络安全与保密技术 [J]. 计算机科学,2009•ISACA CISM Review Manual•ISO 27002•NIST SP 800-53 R4 Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations六、总结本课程设计旨在通过对网络安全监测和监控的基础知识的学习,让学生了解网络安全的现状、安全技术和方法、安全事件处理与应急响应等方面的内容,提高学生的实践能力和综合素质,培养具有网络安全意识的网络安全专业人才。
安全监测监控课程设计.
目录安全监控系统设备的选择第一章矿井安全生产条件1. 1开采技术条件和安全条件1. 1. 1开采技术条件1. 1. 2安全技术条件1. 2矿井开拓开采及生产系统1. 2. 1开拓布置1. 2. 2采区布置及采煤方法1. 2. 3矿井生产系统1提升运输2通风系统3排水系统4压风系统5抽放系统1. 3编制依据的主要文件1. 4安全监控系统设置的条件及要求 1. 4. 1条件1. 4. 2要求1. 5监测监控设备的选择原则 1. 6安全监控系统设备选择 1. 6. 1监控系统选择1. 6. 2系统特点1. 7设备主要技术指标第二章监控分站选择2. 1主要功能2. 2功能特点2. 3主要技术指标:2. 4分站电源选择第三章监测传感器选型 3. 1传输设备选择3. 2传输设备及器材选型原则 3. 3传输设备选择3. 4地面中心站设置3. 4. 1主机和终端设置 3. 4. 2中心站供电3. 4. 3中心站安全防护 3. 4. 4中心站装备要求 3. 5分站及传输电缆设置3. 5. 1分站设置3. 5. 2分站设置的原则3. 5. 3井下分站场地的技术安全要求3. 5. 4分站及隔爆电源设置地点、监测及断电范围 3. 6传输设备及电缆3. 6. 1传输设备及器材选型原则3. 6.2传输设备及器材型号、数量3. 6. 3传输电缆敷设第四章甲烷传感器的设置4. 1回采工作面甲烷传感器设置4. 2掘进工作面甲烷传感器设置4. 3其他地点甲烷传感器设置4. 4甲烷传感器报警、断电、复电值及断电范围 4. 5其它传感器的设置第一章矿井安全生产条件1. 1开采技术条件和安全条件1. 1. 1开采技术条件(1煤层特征设计开采煤层 1层(即 M73煤层 ,其上部 M18号有待进一步探查若有开采价值再行布置开采:M73煤层位于龙潭组下段下部, 下距茅口组灰岩 10~15m , 煤层厚度 2.20—2.50m ,平均 2.30m ,夹两层炭质泥岩夹矸,夹矸厚度 0.02~0.07m ,一般 0.05m 。
安全监控系统课程设计
安全监控系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生了解安全监控系统的基础知识,掌握其工作原理和组成部分;2. 使学生掌握安全监控系统中常用传感器、摄像头等设备的使用方法;3. 帮助学生了解安全监控系统的应用场景,如校园、社区、商场等。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识设计和搭建简单安全监控系统方案的能力;2. 提高学生实际操作安全监控系统设备,进行数据采集、处理和分析的技能;3. 培养学生团队协作和沟通能力,能就安全监控系统方案进行讨论和改进。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对安全监控系统的兴趣,激发学习热情,增强信息安全意识;2. 培养学生遵守法律法规,尊重他人隐私,树立正确的道德观念;3. 培养学生关注社会安全,提高社会责任感,为构建和谐社会贡献力量。
课程性质:本课程为实践性较强的综合课程,结合学生年级特点和教学要求,注重理论与实践相结合,培养学生的动手操作能力和创新能力。
学生特点:学生具备一定的信息技术基础,对新事物充满好奇心,喜欢动手实践,但需加强团队协作和沟通能力的培养。
教学要求:结合课程性质、学生特点和知识深度,本课程要求教师采用项目式教学,以学生为主体,注重启发式教学,提高学生的实践操作能力和创新能力。
通过课程学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面取得具体的学习成果。
二、教学内容1. 安全监控系统概述:讲解安全监控系统的定义、发展历程、应用领域,使学生对其有一个全面的认识。
相关教材章节:第一章 安全监控系统概述2. 安全监控系统组成:介绍安全监控系统的各个组成部分,如摄像头、传感器、控制器、传输设备等,并分析各自的功能和作用。
相关教材章节:第二章 安全监控系统组成与原理3. 常用安全监控设备:讲解常用摄像头、传感器等设备的特点、选型和使用方法。
相关教材章节:第三章 常用安全监控设备4. 安全监控系统设计与搭建:学习如何根据实际需求设计和搭建安全监控系统方案,包括设备选型、布线、调试等。
安全监测监控课程设计
安全监测监控课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握安全监测监控的基本概念、原理和方法,培养学生运用所学知识分析和解决实际问题的能力。
具体目标如下:1.知识目标:(1)掌握安全监测监控的基本概念和分类;(2)了解安全监测监控的基本原理和方法;(3)熟悉安全监测监控系统的组成和应用。
2.技能目标:(1)能够运用所学知识对实际问题进行分析和解决;(2)具备安全监测监控系统的设计和实施能力;(3)学会使用相关仪器设备和软件进行监测监控。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对安全监测监控工作的重视和责任感;(2)树立学生正确的安全观和生命观;(3)激发学生对监测监控技术的兴趣和好奇心。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个方面:1.安全监测监控的基本概念和分类;2.安全监测监控的基本原理和方法;3.安全监测监控系统的组成和应用;4.安全监测监控技术的现状和发展趋势;5.安全监测监控在我国的应用案例分析。
教学大纲安排如下:第1-2课时:安全监测监控的基本概念和分类;第3-4课时:安全监测监控的基本原理和方法;第5-6课时:安全监测监控系统的组成和应用;第7-8课时:安全监测监控技术的现状和发展趋势;第9-10课时:安全监测监控在我国的应用案例分析。
三、教学方法本课程采用多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1.讲授法:讲解安全监测监控的基本概念、原理和方法;2.案例分析法:分析安全监测监控在我国的应用案例,提高学生的实际操作能力;3.实验法:学生进行实验操作,培养学生的动手能力;4.讨论法:分组讨论问题,培养学生的团队合作意识。
四、教学资源本课程所需教学资源包括:1.教材:《安全监测监控原理与应用》;2.参考书:《安全生产监测监控技术手册》、《安全监测监控系统设计与实施》;3.多媒体资料:相关课件、视频、图片等;4.实验设备:监测监控设备、实验仪器等。
以上教学资源将有助于实现本课程的教学目标,提高学生的学习效果。
安全监控系统课程设计
安全监控系统课程设计一、教学目标本课程旨在通过学习安全监控系统的基本概念、原理和技术,使学生掌握安全监控系统的设计、实施和运行,提高学生的安全意识和防范能力。
具体的教学目标如下:1.知识目标:(1)了解安全监控系统的定义、功能和分类。
(2)掌握安全监控系统的主要组成部分,包括传感器、数据采集与处理、视频分析、报警与联动等。
(3)熟悉安全监控系统的常见技术和应用场景。
2.技能目标:(1)能够运用安全监控系统的相关知识,分析和解决实际问题。
(2)具备安全监控系统的设计和实施能力。
(3)学会使用常见的安全监控设备和技术,进行系统的安装、调试和维护。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对安全监控系统的兴趣和好奇心,提高学生的学习积极性。
(2)培养学生具备安全意识和防范意识,提高学生对生命财产安全的重视。
(3)培养学生团队协作精神,提高学生的沟通与协作能力。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.安全监控系统概述:安全监控系统的定义、功能、分类和应用场景。
2.安全监控系统组件:传感器、数据采集与处理、视频分析、报警与联动等。
3.安全监控技术:常见的安全监控技术、原理及其应用。
4.安全监控系统设计:设计原则、设计步骤、设计案例。
5.安全监控系统实施与运行:实施步骤、运行维护、故障处理。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。
1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握安全监控系统的基本概念、原理和技术。
2.讨论法:引导学生针对实际问题进行思考和讨论,提高学生的解决问题的能力。
3.案例分析法:通过分析典型安全监控系统案例,使学生了解安全监控系统的应用和实践。
4.实验法:让学生动手操作安全监控设备,培养学生的实际操作能力和团队协作精神。
四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法的实施,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用国内权威、实用的安全监控系统教材。
安全监测监控系统课程设计
安全监测监控系统课程设计1 设计目的与要求1.1设计目的对于多数矿井来说,较大的矿井水被排放到地面后比较难以处理,自然排放容易造成环境污染,二次处理成本极高,采用二次利用的方式能有效的解决矿井水排放问题。
利用从井下抽放到地面蓄水池的矿井水进行制浆,制成的泥浆将会用于井下灭火和充填。
《安全监测监控技术》是一门技术性、应用性和实践性很强的综合性课程,是安全工程专业的核心课程。
课程设计是学好本门课程的又一重要性教学环节。
课程设计的目的是配合课堂教学和平时实验,以达到巩固消化课程的内容,进一步加强和深化综合应用安全监测监控技术的能力,特别是根据具体安全问题及要求,提出切实可行的监测监控技术方案、并进行设备选型、安装调试及维护监测监控系统的能力。
本次课程设计的意义是以培养学生综合运用所学安全监测监控技术知识的过程,使知识转化为能力的重要阶段。
1.2 设计要求井下抽取到地面蓄水池的水杂质较多,矿领导设计制浆用水量为30方/小时,要求采用电动调节阀进行控制,制定一个自动控制系统。
1能自动检测抽出的水流量变化2能自动控制水流量为我们的指定值3形成一个自动恒流控制系统2 系统结构设计2.1 控制方案首先对于抽水系统,要进行较为精准的流量控制,是水流量达到我们想要的情况,每小时控制在30方,那就要水流量检测,保证每分钟的流量,我们的传输系统要及时的将我们的流量发送给控制系统,保证我们的空时系统及时的收到信息,并进行相应的判断,和记录。
在经过分析之后我们要将我们的信息传输致我们的执行器,及时的进行流量的调节,保证在我们的预算的流量之内工作,是工作高效地进行,形成一个整体的控制系统,及时的检测并传输,及时的记录并进行分析,找出问题,将我们的分析结果及时有效的传输至执行系统,控制流量,进行调节。
实现预期的任务。
2.2 系统结构描叙系统的整体结构,作出系统结构图,PID控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。
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安全监测监控系统课程设计1 设计目的与要求1.1设计目的对于多数矿井来说,较大的矿井水被排放到地面后比较难以处理,自然排放容易造成环境污染,二次处理成本极高,采用二次利用的方式能有效的解决矿井水排放问题。
把矿井中的水抽放到地面的蓄水池,通过相关的处理后再次利用。
由于蓄水池水位变化的原因,有时候就发生了蓄水池缺水事故而影响井下正常生产,有时候也发生满水溢流浪费的现象。
不论是什么情况对企业都是无益的。
就其缺水或满水的原因,主要有两方面:一个是供水操作人员责任心不强,对蓄水池水位的监视不到位,当蓄水池水位变化较大时,不能及时调节进水阀门的开度确保水池正常供水;另一个是蓄水池进水管出口安装的浮球阀不完好,水满时不能关严,从而造成溢流浪费。
矿井蓄水池水位采用自动控制装置后,保证了井下用水的可靠性,提高了管理水平,避免了溢流浪费。
1.2 设计要求各生产矿井用水都是由地面蓄水池靠自然压力向井下各用水地点供应的。
在蓄水池向井下供水的同时,外界水源也向蓄水池注水。
一般情况下,外界的供水压力是恒定不变的,由于井下生产用水量的大小随时变化,从而蓄水池的水位也随时变化。
即外界供水阀门开度不变时,水池水位随井下用水量的增加而降低,随用水量的减少而升高。
本文设计在蓄水池进水管路上与原进水阀门并联安装一座电动调节阀,在蓄水池安装一套投入式液位变送器通过WT-600控制表控制电动调节阀的开启度,调节蓄水池的进水量,保证井下生产用水量与蓄水池进水量相平衡,即井下生产用水量增大时, 电动调节阀自动开大;当井下生产用水量减小时,电动调节阀自动关小,从而达到水位恒定的目的。
由于抽取到地面蓄水池的水杂质较多,所以在水泵供水管路上设置Y型过滤器,可以有效地过滤循环水池循环水中的杂质,减少喷嘴的堵塞,保证系统的正常工作从真正意义上实现煤矿水的再次利用,避免环境污染和不必要的水资源浪费。
2 系统结构设计2.1 控制方案在蓄水池进水管路上与原进水控制阀门并联安装一座ZAZP-16型电动调节阀,规格与原进水管阀门相同,这种调节阀的功能是能接收4~20mA 的标准信号,流量特性为直线型。
当外界输入的电信号在4~20mA之间变化时,阀门的开度也随之变化。
在蓄水池安装一套投入式液位变送器,它的水位量程为蓄水池最大容水高度。
安装位置与蓄水池出水管口在一个水平上,液位变送器的表头安装在蓄水池水位之上不能与水相接触,它与安装在控制柜上的WT-600控制表及WT-100显示表相连接。
控制柜安装在便于观看的室,距蓄水池不能超过500m,在控制柜上安装一套WT-600控制表,它与投入式液位变送器的表头连接,同时与电动调节阀的控制线连接,在控制柜上安装一套WT-100显示表它与投入式液位变送器的表头连接,WT-100显示表能以光拄或数字两种形式,直观地显示出蓄水池的模拟水位,同时具备报警功能。
2.2 系统结构系统结构图如图2-2-1所示,首先在WT-600型控制表上设定水位目标值,在供水过程中,当液位变送器采集的水位信号传给WT-600型控制表时,WT-600型控制表就将采集的水位信号与设定的目标值相比较,如果采集的水位信号高于设定的目标值,则WT-600型控制表就输出一个4-20mA的信号给电动调节阀,控制电动调节阀开度减小,使水池进水量减少;反之如果采集的水位信号低于设定的目标值,则WT-600型控制表就输出一个4-20mA 的信号给电动调节阀,控制电动调节阀的开度增大,使水池进水量增大,如此经过反复自动调节,从而控制蓄水池水位稳定在设定的位置上。
当液位变送器采集的水位信号传给WT-100型显示表时,它就以光柱或数字两种形式,直观地显示出蓄水池的模拟水位。
当外界水源停水而电动调节阀的开度达到最大时,蓄水池水位可能继续下降,当下降到设定的极限低水位时,控制柜上的WT-100型显示表就发出低水位报警,提示操作人员应急操作。
当井下不用水而电动调节阀关闭时,蓄水池水位有可能继续上升,当上升到设定的极限高水位时,控制柜上的WT-100型显示表就发出高水位报警,提示操作人员应急操作。
液位变送器WT—600控制表电动调节阀WT—100显示表图2-2-13 设备选型3.1传感器电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管导电介质体积流量的感应式仪表。
电磁流量计的优点是压损极小,可测流量围大。
最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。
但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。
根据井下抽取到地面蓄水池的水杂质较多,矿领导设计制浆用水量为30方/小时,所以本设计中电磁流量计选用北京合世自动化科技LU系列智能磁电式流量计。
技术参数如下:·准确度等级:±1.5%·工作电压:DC3V±0.4V·工作电流:<80µA·测量围:雷诺数Re为5000~7000000·脉冲信号输出:有源输出:(三线制)外输电路工作电压:DC5V~24V信号幅度:高电平4V~23V,低电平0V无源输出:(二线制开关信号)导通电阻:≤100Ω关闭阻抗:>2MΩ·模拟信号输出:外输出电路工作电压:DC15V~24V输出电流:4mA~20mA3.2 执行器电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。
有方工阀门其是一种新型材料,随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。
与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。
阀门按其所配执行使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
根据矿井的要求本设计选用恒电阀门控制设备ZAZP-16型电动调节阀,其相应的技术参数如下:阀体材质:铸铁、铸钢、铸不锈钢等压力等级: 1.6Mpa 4.0Mpa 6.4Mpa联接形式:法兰联接按 JB79-59温度围:常温 -20~230℃散热片型 -60~450℃作用形式:电开或电关流量特性:等百分比、线性泄露量:单座阀:0.01% ×额定 Kv双座阀、套筒阀:0.5% ×额定 Kv3.3 控制器根据抽水流量的要求和执行器的型号条件,本设计选用飞创仪表WT-600型控制表。
其主要特点是,独特的全开放式用户自设定界面,支持多机网络通讯,通讯协议可以自由设定,输入信号类型设定和报警设定,输出方式设定等。
其技术参数如下:输入信号:模拟量:电阻--标准热电阻--Pt100 Cu50等远传压力电阻,电偶--标准热电偶--B、S、K、E、J、T、WRe等,电流--0~10mA、4~20mA、0~20mA等--输入阻抗≤250Ω 、电压--0~5V、1~5V等--输入阻抗≥250Ω测量围:-1999~9999字测量精度:0.2%FS ±1字或0.5%FS ±1字分辨率:1、0.1、0.01或0.001字温度补偿:0~50显示方式:-1999~9999 测量值显示、 -1999~9999 设定值显示、0~100%测量值光柱显示、发光二极管工作状态显示光柱精度:光柱显示精度为1%控制方式:位式ON/OFF 带回差输出信号:模拟量输出:DC0~10mA负载能力≤750Ω)、DC4~20mA(负载能力≤500Ω)DC0~5V(负载能力≤250Ω)、DC1~5V(负载能力≤250Ω),开关量输出,继电器控制输出--继电器ON/OFF 带回差。
3.4 配套设备相关配套设备如下:天津索思仪表测控系统技术WT-100S-2P1:WT100S智能双回路、双光柱显示仪表,其适用于温度、压力、流量、液位、风量等工业过程参数的测量与显示,并且可以选择对过程参数进行报警或位式控制。
信达测控科技XPT135型液位变送器,该液位变送器是一种全密封潜入式扩散硅液位测量仪表。
该仪表部电子元件和关键部件均选用国际高品质和军品级产品,该系列产品具有精度高、可靠性高、长期稳定性好,故障率低等特点,其采用独特的密封结构和专用通气电缆,使变送器能长期可靠的在水下及其他液体中使用,性能价格比较高,安装使用非常方便。
XPT135型液位变送器为一体式结构,可长期直接投入水中使用,零位和量程不能调校。
上海沪工阀门厂(集团)JD745X 型 PN10~PN25 多功能水泵控制阀,该阀门消除水锤效果好,将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生,操作方便。
只需操作水泵电机启闭按钮,阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭,节能效果好。
阀体采用了全通道流线型直流式设计,压力损失小,流量大,且体积小,重量轻。
上海沪工阀门厂(集团)GL11H-16螺纹联接Y型过滤器,该过滤器阀体材料为灰铸铁,连接拆卸方便,排污性能可靠,经济适用,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀等水力控制阀或其它设备的进口端,用来清除介质中颗粒性杂质,免受因管道杂质、铁锈、焊屑等带来的堵塞和损坏,从而避免了维修费用和生产损失,保护阀门等设备的正常使用。
采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点。
当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。
3.5 水泵市华泽水泵厂WQ40-12-2.2型污水泵具有紧凑,重量轻,排污水效果好等特点。
广泛使用于城市、农村、工厂、工程等排放污水和清水。
技术参数如下:出水公称通径100mm,流量40方/小时,扬程12m,电机功率2.2kw,出水口径102mm,额定电流4.7A,转速2860r/m,污物通过能力35mm,重量37kg。
4 电路及管路设计4.1 电路设计实物连线图4-1-1结构图4-1-24.2 管路设计该自动控制装置不经能够准确测量水流量,实现自动控制,还有跟多便利之处,如自动化程度高,该控制装置无需人工调节进出水阀门,就能保证水位恒定,从而减轻了操作人员的劳动强度,过去配备的操作人员可以取消从而节省了人力。
可靠性高,由于各种显示仪表可远距离安装在室,这样对观看调节水池水位提供了很大的方便。
另外在控制柜设定的最高水位和最低水位的报警装置,可及时地向有关人员提示蓄水池非正常的供水状况,提高了管理水平。
节约用水,由于安装了自动控制装置,避免了贮水池满水溢流现象,从而节约了大量的水资源。