煤矿安全监控系统风电瓦斯闭锁实现方式的探讨
KJ2000N监控系统瓦斯3.0闭锁局部通风机功能的实现
KJ2000N监控系统瓦斯3.0闭锁局部通风机功能的实现作者:刘链来源:《中小企业管理与科技·中旬刊》2015年第07期摘要:当掘进工作面的局部通风机停止运转,且掘进工作面或回风流中瓦斯浓度大于3.0%,必须对局部通风机进行闭锁,使之不能启动。
本文阐述了淮南矿业集团新庄孜煤矿KJ2000N安全监控系统瓦斯3.0闭锁局部通风机功能的实现。
关键词:安全监控系统;闭锁;局部通风机;瓦斯3.01 新庄孜煤矿安全监控系统概述新庄孜煤矿现使用的为北京瑞赛公司研制生产的KJ2000N型煤矿安全生产监控系统。
具有传感器就地、分站程控、中心站手控三级断电能力,并具有风、电、瓦斯闭锁功能。
在紧急情况下,系统操作人员可在地面中心站向井下分站直接发送控制命令,从而控制井下电器设备的断电或声光报警。
2 闭锁功能测试所需设备2.1 监控设备。
双字节KJ2007F1分站1台、断电器3台、甲烷传感器2台。
分站的通讯板必须重新设置,将地址拨码3,5改为3,4,6。
2.2 对局部通风机供电开关断电触点的改线。
接入局部通风机开关内部的常闭控制触点要直接与开关的启动按钮串联,而不是与开关的操作回路串联,让开关的启动按钮在控制状态下“失去作用”。
这样接线可以避免由于控制线路断电造成局部通风机掉电停止工作。
选用真空磁力启动开关QBZ-200型开关作为局部通风机的供电开关,对该开关的控制回路进行改线,使分站的常闭触点与启动开关串联。
改线后,分站常闭触点与开关接线腔内的1、2点相连,局部通风机启动时按下AQ,C线圈经过触点J,2、9连线构成回路,此时风机启动;风机运行时,C线圈经过触点C1,与2、9构成回路,触点J无电流通过;风机运行,而T1瓦斯浓度达3.0%时,触点J断开,对风机运行无影响;当风机停止运行时,触点C1失电,此时T1瓦斯浓度达3.0%,触点J断开,与开关AQ无法形成回路,致使风机启动按钮AQ不起作用,达到闭锁的目的。
风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度
风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度
风电闭锁管理制度是针对风力发电设备的安全管理措施的一种制度规定。
瓦斯电闭锁管理制度则是针对瓦斯发电设备的安全管理措施的一种制度规定。
这两种管理制度都是为了保证风力发电设备和瓦斯发电设备的安全运行而制定的。
风电闭锁系统是一种自动化控制系统,它可以监测风力发电设备的运行状况,并在设备出现异常情况时自动切断电源,保证设备和人员的安全。
瓦斯电闭锁系统也是类似的一种自动化控制系统,可以监测瓦斯发电设备的运行状况,并在设备发生故障或异常时自动切断电源,防止火灾或爆炸事故的发生。
这些闭锁管理制度通常包括以下内容:设备的闭锁原则和要求、闭锁操作流程、闭锁设备和设备的检修维护、闭锁设备的安全检查和评估、闭锁记录和报告的管理等。
制度的实施需要有专门的人员负责设备的闭锁操作和维护,并进行相关的培训和考核。
通过实施风电闭锁管理制度和瓦斯电闭锁管理制度,可以有效地提高设备的运行安全性,并降低事故发生的风险,保护设备和人员的安全。
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两种电压等级下风瓦电闭锁的实现方法
测仪器使用管 理规 范》 中矿井通风与安 全监测装置
使 用管 理 规定 的要 求 。
1 . 1 工作 面瓦斯 传感 器 的安装 与布 置
根 据《 煤矿 安 全 规 程 》( 2 0 1 2版 ) 第 1 7 0条 的 规
定, 低 瓦斯 矿井 的煤 巷 、 半煤 岩巷 和有 瓦 斯 涌 出 的岩
乔 爱凤
( 山西榆 次北山煤业有限公 司, 山西 晋中 0 3 0 6 1 9 )
摘
要
为 了保证 综合 机械 化掘 进 工作 面两种 不 同动 力 电 源供 电的安 全 性 , 实现 两种 不 同电压
等级 下风 电闭锁及 瓦斯 电闭锁 的安 全 可靠 , 提 出了两种 电压 等 级 电 源总 开 关 的控 制 线路 采 用级联 接
1 概
述
掘 进工 作地 面 甲烷浓 度达 到 或超 过 1 . 5 %时 , 切 断 掘
山西榆 次北 山煤 业 有 限公 司兼 并 重 组 后 生 产 能 力为 9 0万 t / , 年, 采用 斜井 开 拓 , 井 田面积 为 1 3 . 3 0 3 1 k m , 布 置有 两个 综 掘 工作 面 , 采用 E B Z I O 0型 掘进 机 掘进 , 而 刮板 运输 机 、 带式 输送 机 、 水 泵 及其 它设 备 的 供 电 电源 电压等 级均 为 6 6 0 V, 在 两种 不 同 的 电压 等
线的方案。此方案 自 投入运行两年来 , 由于接线方式 简单 , 断电运行及时、 可靠, 很好地保证 了高瓦斯
矿 井、 煤 与 瓦斯 突 出矿 井综掘 工作 面的供 电安 全 , 促 进 了矿 井 的安全 生产 。
关键 词 综合 机械 化掘 进 ; 动 力 电源 ; 风 瓦电闭锁
对煤矿井下风电瓦斯闭锁系统的研究
管理 方面 规 程》以及 《 煤 炭矿井通 风安全监测 装置使用管理 规定》来选择具体 的 瓦斯 作为一种 新兴的科 技手段投入到煤 矿生 产之中, 因为其使用条 位 置, 因为位 置因场地 以及环境 的不同而各异 。 瓦斯传 感器将对矿井 内 件 高、 系统复 杂庞大 , 在安全 监控 方面 有一定 的难 度。 在煤 矿 中, 依据 的瓦斯含量 进行检测 , 并把 结果反映 到中心站。 瓦斯 使用特点 , 设定了三种检测 方法 , 第一 组织瓦 检员定期对瓦斯 情况 2 . 2 . 2 中心 站定 义设置 瓦 斯传感 器的定义 是 由中心站操 作人员依 设置断 电控制 值、 复电值 以及报 警值时 , 要 进行检 测, 这 道管理 工序决不能缺 少; 第二安装具 有风 电闭锁功能 的检 据 相关 规定 进行下定 义的 , 测设 备, 如瓦 斯断 电仪 , 利 用这些 装备定 点对瓦斯 情况进 行检测 , 使用 求数据 一定精准 , 并 依此 来设定各 个分 站的继 电器, 使用点号功能来 实 者对检 测结果的精 准度十分关注 , 有时甚至忽视 装备 的风 电闭锁功 能; 现 即时断 电, 以保障各 分站之 间的控制逻辑 关系, 进而在 刚开始时就 能 第三 种方 法是检 测人 员使用便 携式 甲烷 检测 仪进行 检测 , 这 类检测 方 有 效进行数据 传送 。 法操 作便 捷 , 为了掌 握 正确 的数值 , 要仔细 核实检测 结果 要。 由于 携带 2 . 2 . 3 管理 井下断 电功能 。 ( 1 ) 井下断 电功能是保 障矿井安 全的有 效 量要求 过大 , 难以 达到要 求, 实现 统一管 理 。 实际使用 时风电瓦斯 闭锁 手 段, 而运动开 关是实现该功 能的必要设施 , 将 断电接点连接 到运动开 一旦矿 井内的瓦 斯含量 超过标 准值或超 出各 分站的断 电限制时 , 设备 的一旦 出现 故障 , 如, 开 关突然 断 电等 , 技 术 实力较弱的 检修人 员 关上, 难以 对其进行有效 维修。 而此时恰巧生 产压 力较 大, 若 短时 间不能找 出 分 站内部的断 电功能 就会生效 , 电动开关 电流 传输 自动切断 , 因此此 时 根源 , 而为人所 不了解 的风 电闭锁 装置会被舍弃不用。 传输 电会失败 , 等到瓦斯 浓度达 到标准 值后, 分站 与断电器的输 出接 点 2 技术方面 转 会变成正常 的闭合状 态 , 受控 开关 才可 以开启 ; ( 2 ) 在分 站内部实时对 风 电瓦斯 闭锁 设备在安 全检 测等 质量方面 还有待 于提 高, 该 设备 馈 电开关进行操 作管理 。 此 方法在全线路 断 电管理中很适用 。 具体操 作 在检 测维 修时 往往 会受 到瓦斯 传感 器的影 响, 因为传感 器中催化 配件 如 下: 将分站 内部 电源箱 的继 电器管 理接点( 常开模 式 , 6 6 0 伏) 接入馈 电 的质量会被使用时 的质量 性能漂移 以及调校等因素损伤。 风 电瓦斯闭锁 开 关 内部 的0 K线 圈回路。 一旦 矿井 内的瓦斯 含量 大于标 准含 量时 , 分
2024年学习《煤矿安全监测监控工》心得体会(2篇)
2024年学习《煤矿安全监测监控工》心得体会在学习《煤矿安全监测监控工》期间,主要学习了以下课程:《井下用电安全》、《煤矿生产技术与主要灾害事故防治》、《自救互救与创伤急救》、《煤矿职业病防治》、《煤矿安全生产法律法规与煤矿安全管理》、《矿用电气防爆技术》、《系统联网》、《安全监控系统____、使用及维护》、《便携式甲烷报警仪》、《机载断电仪》。
通过学习以上课程,丰富了我的知识,为我成为一名合格安全监测监控工提供了理论基础。
通过学习《井下用电安全》,使我掌握井下用电安全要点即坚持煤矿井下安全用电“十不准”:①不准甩掉无压释放和过电流保护。
②不准甩掉漏电继电器、煤电钻综合保护和局部通风机风电瓦斯闭锁。
③不准带电检修。
④不准用铜、铝、铁丝代替保险丝。
⑤不准明火操作、明火打点、明火放炮。
⑥停风停电的采掘工作面,没有检查瓦斯不准送电。
⑦有故障的电缆线路不准强行送电。
⑧保护装置失灵的电气设备不准使用。
⑨失爆电气设备和电器不准使用。
⑩不准在井下敲打、撞击、拆卸矿灯。
在井下用电时时刻牢记以上安全要点,为井下用电安全提供保障。
在学习《煤矿生产技术与主要灾害事故防治》过程中,知道了矿井主要灾害防治有五种:矿井瓦斯防治、矿井火灾防治、矿尘防治、矿井水灾防治、矿井顶板事故防治。
系统地了解了各种灾害的形成原因、形成条件、灾害造成的后果及各种防范措施,例如瓦斯爆炸的条件是:一定浓度的瓦斯(____%—____%)、高温火源(650—750℃)的存在和充足的氧气(____%以上),三者缺一不可,预防爆炸三个条件缺一不可,由于《煤矿安全规程》规定井下空气中氧浓度不能低于____%,因此,预防瓦斯爆炸的有效措施,主要从防止瓦斯积聚和消除火源着手。
创伤急救的基本技术主要有五项。
通气、止血、包扎、固定、搬运。
充分学习和掌握这五项技术,开展自救和互救,可以极大减少伤员的伤残程度。
在学习过程中,特别的注意了各项技术的注意事项,技术操作要点,为今后实施自救、互救与创伤急救提供帮助。
煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理
煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理是煤矿安全系统中的一种防风电瓦斯爆炸的重要电气设备,能够在检测到风电瓦斯浓度超过安全范围时,自动切断电源供应,从而保护煤矿工人的生命安全。
下面是对煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理的详细介绍。
一、煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理的基本概念煤矿风电瓦斯电闭锁是依据不同的工作环境,在煤矿矿井的不同位置安装的电焊机、起重机、照明设备和瓦斯抽放设备等设备中,下端安装一个气体传感器中,在测量到瓦斯浓度超过安全范围时,传感器信号将被传输到控制器,控制器通过电气控制原理,实现对电源电路的切断,从而避免风电瓦斯爆炸的发生。
二、煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理的工作原理1. 气体传感器:气体传感器是煤矿风电瓦斯电闭锁的核心部分,一般采用煤矿常用的瓦斯传感器,常见的有井下型传(sensor)感器和采空区型传感器。
井下型传感器主要用于煤矿井下,采空区型传感器主要应用于采空区。
2.控制器:控制器是煤矿风电瓦斯电闭锁的核心控制装置,对传感器检测到的瓦斯浓度进行分析处理,根据预设的阈值进行判断,一旦检测到瓦斯浓度超过安全范围,控制器会产生告警信号,并切断电源供应。
3.切断装置:控制器产生的告警信号会触发切断装置,切断装置可以是电器操作的断路器、应急按钮、自动切断开关等设备,将电源供应切断。
4.报警装置:当传感器检测到瓦斯浓度超过安全范围时,控制器不仅触发切断装置,同时还会产生声光报警信号,提醒煤矿工人及时撤离。
三、煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理的工作流程1.气体传感器实时检测煤矿井下或采空区的瓦斯浓度。
2.检测到瓦斯浓度超过安全范围,传感器将信号传输给控制器。
3.控制器分析处理传感器信号,判断瓦斯浓度是否超过预设的阈值。
4.若瓦斯浓度超过预设阈值,控制器触发切断装置,切断电源供应。
5.同时控制器产生声光报警信号,提醒煤矿工人及时撤离。
四、煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理的应用场景总结:煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理是为了保护煤矿工人的生命安全,主要通过气体传感器实时检测瓦斯浓度,控制器判断瓦斯浓度是否超过安全范围并触发切断装置切断电源供应,同时产生声光报警信号。
煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理课件
传感器输出的信号经过放大、滤波等处理后, 转换为可读的风速值。
风速与通风的关系
通风系统
矿井通风系统负责向作业面提供新鲜风流,并排出污浊空气 。
风速与通风量
风速是衡量通风效果的重要参数,风速越大,通风量越大, 风流携带瓦斯的能力越强。
瓦斯浓度控制
通过控制风速,可以调节风流中瓦斯的浓度,确保作业面瓦 斯浓度在安全范围内。
VS
实施方案
阐述风电瓦斯电闭锁系统的实施步骤和方 案,包括系统设计、安装调试、验收等环 节。
案例分析与实践经验总结
案例分析
对应用案例进行深入分析,探讨风电瓦斯电闭锁系统在煤矿生产中的实际效果和作用。
实践经验总结
总结风电瓦斯电闭锁系统的实践经验,提出改进和优化的建议,为今后的应用提供参考。
07 风电瓦斯电闭锁的发展趋 势与展望
瓦斯浓度检测
实时监测
传感器实时监测煤矿内的瓦斯浓度,并将数据 传输至控制中心。
数据处理
控制中心对接收到的数据进行处理,分析瓦斯 浓度变化趋势。
超限报警
当瓦斯浓度超过预设的安全值时,系统自动报警并启动相应的控制措施。
瓦斯报警与断电控制
报警功能
系统根据瓦斯浓度数据,判断是否达到报警 阈值,并发出声光报警信号。
接收风速传感器和瓦斯传感器的 信号,根据预设逻辑控制风电和 瓦斯电闭锁的执行。
工作原理
01
风速传感器监测矿井内的风速,当风速低于预设值时,风速传感器将 信号传递给电控装置。
02
瓦斯传感器监测矿井内的瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过预设值时,瓦斯 传感器将信号传递给电控装置。
03
电控装置根据接收到的风速和瓦斯浓度信号,判断是否触发风电和瓦 斯电闭锁。如果满足闭锁条件,则执行相应的停机操作。
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施
效果评估指标和方法
• 统计在瓦斯超限情况下,风电闭锁装置正确动作的次数与总动作次数之比,以 评估其可靠性。
效果评估指标和方法
指标三:故障恢复时间
• 记录风电瓦斯电闭锁系统 发生故障到恢复正常运行 所需的时间,以评估系统 的稳定性和可维护性。
评估方法:采用定期检测与 实时监测相结合的方式,收 集上述指标数据,进行统计 分析,为改进提供依据。
技术组成
该技术主要由风电闭锁装置、瓦斯传感器、控制系统等组成,实现瓦斯监测与电力系统的联动控制。
技术措施的目的和意义
目的
通过采用矿井风电瓦斯电闭锁技术,旨在提高矿井的安全性能,减少瓦斯爆炸事故发生的可能性,保障矿工的生 命财产安全。
意义
该技术的实施可以有效预防和控制瓦斯事故的发生,提高矿井的整体安全水平,促进煤炭行业的可持续发展。
系统的工作原理为:当风速低于安全标准或瓦斯浓度超过安全阈值时,系统会自动切断相应区域的电源 ,以避免事故的发生。同时,系统还会发出警报,提醒矿工及时采取安全措施。
通过应用风电瓦斯电闭锁系统,矿井的安全性能得到显著提高,有效降低了因电气设备引发事故的风险 。
03
风电瓦斯电闭锁安全 技术的应用
矿井入口风电瓦斯电闭锁
风电闭锁系统通常包括风速传感器、控制单元和执行机构等 部分。当风速传感器检测到风速低于或超过设定值时,控制 单元会发出指令,通过执行机构切断相应区域的电源。
瓦斯电闭锁原理
瓦斯电闭锁是利用瓦斯传感器监测矿井中的 瓦斯浓度,并根据浓度值来控制电源的通断 。当瓦斯浓度超过安全阈值时,系统会自动 切断电源,以防止电气设备引发瓦斯爆炸事 故。
技术措施的应用范围
适用范围
矿井风电瓦斯电闭锁技术适用于所有存 在瓦斯爆炸危险的矿井,特别是瓦斯涌 出量较大的矿井。
瓦斯、风电闭锁管理制度
瓦斯、风电闭锁管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是确保瓦斯和风电设备在安全运行过程中的闭锁管理,采取相应措施,避开事故和人员伤亡的发生。
本制度适用于全部相关设备的管理和操作人员。
2. 定义和缩写词汇•瓦斯设备:指煤矿或其他相关工业过程中使用的与瓦斯相关的设备,包含但不限于瓦斯抽采设备、瓦斯灯等。
•风电设备:指风电场内使用的与风能相关的设备,包含但不限于风力发电机组、电缆等。
•闭锁:指对瓦斯和风电设备进行封闭和授权管理的行为。
•封锁:指禁止对瓦斯和风电设备进行调试、维护和修理、运行或其他操作的行为。
•解锁:指允许对瓦斯和风电设备进行调试、维护和修理、运行或其他操作的行为。
•管理人员:指企业内负责瓦斯和风电设备管理的专业人员。
3. 闭锁管理的一般原则1.全部瓦斯和风电设备必需依照相关规定进行闭锁管理,禁止未经许可的操作和使用。
2.闭锁必需由专职管理人员操作,并存在闭锁记录和解锁授权记录。
3.闭锁期间必需进行有效的安全标识和警示,以提示其他人员禁止操作。
4.闭锁解除后,全部操作人员必需进行验收,并确保设备安全和正常运行。
4. 闭锁管理的程序和流程4.1 闭锁程序1.管理人员收到闭锁申请后,必需对申请进行审核和批准。
2.管理人员将闭锁授权书交予操作人员,明确闭锁的时间、范围和目的。
3.操作人员在闭锁开始前,必需对闭锁内容进行检查,并与授权书全都。
4.操作人员将设备封锁,同时在明显位置设置闭锁标志和警示标识。
4.2 闭锁解锁程序1.操作人员在闭锁期满或提前解锁申请获得批准后,可以进行解锁操作。
2.操作人员必需进行设备检查,确保解锁前设备正常、安全。
3.解锁操作必需在闭锁解锁记录中注明操作时间、人员和原因。
4.解锁后,操作人员必需负责设备的调试、维护和修理或运行,并确保安全。
4.3 闭锁期间安全管理1.闭锁期间,其他部门和人员不得擅自进入闭锁区域,严禁进行操作和维护和修理。
2.管理人员必需对闭锁区域进行巡察,确保设备的安全和完整。
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施矿井是一个风险极高的工作场所,常年累月的采掘、运输工作使得矿井环境变得非常危险。
其中,瓦斯爆炸一直是矿井安全管理的重中之重。
针对这一问题,矿业生产单位采用了一系列技术措施来保障矿工的安全。
其中,矿井风电瓦斯电闭锁技术能够有效地解决矿井瓦斯问题,被广泛应用于煤炭和非煤矿区。
本文将围绕矿井风电瓦斯电闭锁技术,介绍其相关的安全技术措施。
一、矿井风电瓦斯电闭锁技术的概述矿井风电瓦斯电闭锁技术又称为“致向式电闭锁技术”,是一种自动化、无人值守的安全技术措施,该技术的核心在于对矿井风机、瓦斯检测设备、制氧设备、输电线路进行闭锁控制。
主要通过正负控制电路实现,一旦检测到瓦斯超标或风机异常,就会自动触发闭锁系统,并切断与风机、电动机等设备的电源连接,保障矿井的生产和安全。
二、矿井风电瓦斯电闭锁技术的应用矿井风电瓦斯电闭锁技术能够有效地监测矿井内的瓦斯含量和风机状态,并且根据监测结果自动关闭矿井设备,从根本上解决了矿井瓦斯爆炸的隐患。
该技术不仅可以应用于煤炭矿山,还可以应用于油田、化工生产和地质勘探等领域。
具体来说,矿井风电瓦斯电闭锁技术的应用主要包括以下几个方面:1、矿井风机的控制:矿井风机是矿井安全的重要保障之一,而矿井风机的异常状态往往是瓦斯爆炸的主要原因之一。
矿井风电瓦斯电闭锁技术可以对风机的正反转、启动、停止等状态进行监测和控制,及时发现并消除安全隐患。
2、瓦斯检测设备的控制:瓦斯检测设备是矿井内瓦斯状态的主要监测工具,该设备的异常状态往往会影响到整个矿井的安全。
矿井风电瓦斯电闭锁技术可以对瓦斯检测设备的监测数据进行分析,及时报警和关闭设备,以保障矿井内的安全。
3、制氧设备的控制:制氧设备可以有效地减少矿井内的瓦斯含量,降低瓦斯爆炸的风险。
矿井风电瓦斯电闭锁技术可以对制氧设备的正常运行进行监测和控制,一旦发现异常状态就自动关闭设备,避免因制氧设备出现故障造成的瓦斯爆炸风险。
煤矿安全监测监控系统管理办法(二篇)
煤矿安全监测监控系统管理办法第一章总则第一条为贯彻落实先抽后采、监测监控、以风定产的瓦斯治理十二字方针,防止事故发生,根据《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》和《煤矿安全规程》等法律法规、规章,结合我省实际,制定本办法。
第二条在贵州省境内从事采掘作业的煤矿(含煤矿建设项目),适用本办法。
第三条高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井低瓦斯矿井高瓦斯区域按规定装备安全监控系统,低瓦斯矿井装备瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置。
高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井低瓦斯矿井高瓦斯区域未按规定装备矿井安全监控系统的矿井不得从事煤矿生产活动。
第二章甲烷传感器和其他传感器的设置第四条甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合《煤矿安全规程》第一百六十八条的规定。
第五条甲烷传感器和其他传感器的设置地点必须符合《煤矿安全规程》第一百六十九条--第一百七十五条的规定。
第三章监控系统的管理和维护第六条煤矿企业主要负责人应保证安全监控系统正常运转所需要的资金投入,并对由于矿井安全监控系统所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
第七条装备监控系统的矿井应至少配备一名专业技术人员和配齐相应的系统维护人员。
系统维护人员必须熟悉本岗位的安全操作技能,并经安全培训取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
第八条矿井安全监控系统中心站实行24小时值班制度,必须实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度、一氧化炭、温度,水位及顶板等环境参数变化及被控设备的通、断电状态。
发现异常情况必须及时汇报矿长和技术负责人,矿长和技术负责人接到汇报后应当及时予以处理,并记录出来结果备查。
矿井安全监控系统的监测日报表必须报矿长和技术负责人审阅并签字。
第九条为确保监控系统不间断的可靠正常运行,对不能正常工作的传感器要及时进行更换和维修,各种传感器应有足够的备用量。
安全监控设备发生故障时,必须及时处理,在故障期间必须有安全措施。
第十条安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少1次。
综采工作面风电、瓦斯电闭锁的实现
关 键 词 :采 煤 ;工 作 面 ; 瓦斯 ;闭锁
中 图分类 号 :T 6 D8
文献 标 识 码 :B
文章 编 号 :0 5 2 3 (0 2 S 0 1 —0 23— 36 20 ) O一 0 1 2
Pr c i e o oc i f v n ia i n l c r c a a l c r c a tc n l k ng o e tl to e e t i nd g s e e t i
作面采取了瓦斯超 限断 电和风机停 电断电的措施 ,
通过 实 际 运 行 ,取 得 了 良 好 的 效 果 。 现 以 该 矿
20 36工作 面 为例 介绍 风 电瓦斯 电 闭锁 的方法 。
压开关 的监视保护回路 中,当任何 1台或 2台风机 停 止运 转 时 ,切 断 盘 区变 电 所 20 3 6工 作 面 高压 开
用的高压开关为 B P L一 A型高压真空 开关 ,这 G9 6
种 开关 负荷 腔有 远 控用 的小 出线 嘴 ,通 过 将 远方 控
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第3卷 刊 0增
煤 炭 科 学 技 术
22 月 0 年8 0
网络 计 划 技 术 在 寺 河 矿 井 建 设 中 的 应 用 与 创 新
徐德峰 ,王 君
( .山西 晋城无烟煤矿业 集团有限责任公 司 寺河矿 ,山西 晋 城 1 2 .山西晋城 无烟煤矿业集 团有 限责任公 司,山西 晋城 0 8 0 425 4 06) 0 80
摘 要 :详细 介 绍 了在 寺 河矿 井建 设 中 网络 计 划 技术 的编制 与实施 , 以及 取 得 的成 绩 和经 验 。 关键 词 : 网络 计 划技 术 ;矿 井建 设 ;应 用 与创 新 中 图分 类 号 :T 3 3 D 9 文献 标 识码 :B 文章 编 号 :0 5 2 3 ( 0 2 S 0 1 0 2 3— 3 6 2 0 ) O- 0 2- 3
对煤矿井下风电瓦斯闭锁系统的研究
对煤矿井下风电瓦斯闭锁系统的研究【摘要】文章在系统分析风电瓦斯闭锁实施与管理存在的问题的基础上,对如何实现风电瓦斯闭锁进行了探讨,提出了的实施方法与瓦斯事故是造成矿井人员伤亡的主要因素,只有加大矿井风电瓦斯闭锁设备管理力度,使其正常工作,才能保证矿井的安全。
下文主要论述了管理该设备的具体措施。
【关键词】煤矿井下瓦斯;风电瓦斯闭锁前言近年来,瓦斯事故层出不穷,瓦斯使用安全问题已经成为目前社会最关注的问题之一。
《煤矿安全规程》和《AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求》中都对煤矿生产过程中的安全使用的瓦斯电闭锁以及风电闭锁有明确的要求,以理论为指导,在此基础上又提出了更深层次的要求。
本文就现阶段对瓦斯使用提出的最新要求展开讨论,研究分析瓦斯使用的更广阔的空间。
一、当前煤矿井下风电瓦斯锁闭系统的困境1、管理方面瓦斯作为一种新兴的科技手段投入到煤矿生产之中,因为其使用条件高、系统复杂庞大,在安全监控方面有一定的难度。
在煤矿中,依据瓦斯使用特点,设定了三种检测方法,第一组织瓦检员定期对瓦斯情况进行检测,这道管理工序决不能缺少;第二安装具有风电闭锁功能的检测设备,如瓦斯断电仪,利用这些装备定点对瓦斯情况进行检测,使用者对检测结果的精准度十分关注,有时甚至忽视装备的风电闭锁功能;第三种方法是检测人员使用便携式甲烷检测仪进行检测,这类检测方法操作便捷,为了掌握正确的数值,要仔细核实检测结果要。
由于携带量要求过大,难以达到要求,实现统一管理。
实际使用时风电瓦斯闭锁设备的一旦出现故障,如,开关突然断电等,技术实力较弱的检修人员难以对其进行有效维修。
而此时恰巧生产压力较大,若短时间不能找出根源,而为人所不了解的风电闭锁装置会被舍弃不用。
2、技术方面风电瓦斯闭锁设备在安全检测等质量方面还有待于提高,该设备在检测维修时往往会受到瓦斯传感器的影响,因为传感器中催化配件的质量会被使用时的质量性能漂移以及调校等因素损伤。
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施
第一,矿井风电监测系统的建设。在矿井中安装风力发电装置,利用其产生的风力通过传感器实时监测瓦斯浓度。同时,还需要使用瓦斯浓度变化传感器进行瓦斯浓度的连续监测,确保对瓦斯浓度的准确掌握。
第二,矿井瓦斯浓度与风力发电装置之间的电子连接。将监测到的瓦斯浓度通过电子传感器与风力发电装置进行连接,实现两者之间的联动。当瓦斯浓度超过一定阈值时,风力发电装置会立即自动关闭,以避免引发瓦斯爆炸。
第三,定期维护和保养风力发电装置。风力发电装置是矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施的核心,需要定期进行维护和保养,例如更换老化的零部件、清洁风力叶片等,以保证其正常运行。同时,还需要对风力发电装置的电子系统进行定期检查和测试,确保其准确可靠。
第四,加强对安全措施的培训和宣传。矿井的作业人员必须接受相关安全知识的培训,并且掌握矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施的操作方法。此外,还需安全意识和自我保护能力。
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施随着工业化进程的不断推进,对能源资源的需求也在不断增加。
煤炭是我国的主要化石燃料,而犯罪率高,在开采过程中存在安全隐患,矿井事故时有发生,故探索采矿的专业技术变得重要。
其中,风电瓦斯自动闭锁技术是确保煤炭生产安全的一项非常重要的技术手段。
矿井风电瓦斯电闭锁技术原理风电瓦斯自动闭锁技术是一种在煤矿井下使用的特殊电路闭锁装置,主要由自闭型接触器、监测传感器和控制装置组成。
在正常情况下,当煤矿内部瓦斯超过规定的安全浓度时,监测传感器就会发出信号,控制装置会自动启动闭锁装置,煤矿井下所有的电气设备将立即停止工作,避免出现火花点燃瓦斯发生事故。
矿井风电瓦斯电闭锁技术的主要原理是通过自动闭锁装置,在瓦斯浓度达到一定程度后自动切断电力,避免产生火花着火爆炸的危险。
矿井风电瓦斯电闭锁技术应用利用煤炭生产安全关键技术创新,推广应用风电瓦斯电闭锁技术,可有效提高煤炭的生产安全水平。
在实际工作中,技术可以广泛应用于煤矿井下的电气设备、通风设备、工具和照明设备等。
矿井风电瓦斯电闭锁技术优点1.安全性高:风电瓦斯自动闭锁技术可以在瓦斯浓度超标时自动闭锁设备,进而减少事故的发生。
2.系统性强:风电瓦斯自动闭锁系统的构建和改进是热力学和系统工程的结合,系统性较强,可以更好的维持设施的正常运作。
3.改装方便:风电瓦斯自动闭锁技术改装速度快,小型化,并可对照明设备、喷水设备感应等方面加以改造,可以更好地进一步提高整个安全系统的防范范围。
4.利用效率高:利用煤炭生产安全关键技术创新,推广应用风电瓦斯电闭锁技术,可以使大型矿井的利用效率大大提高。
矿井风电瓦斯电闭锁技术发展趋势暂无外部宏观趋势影响矿井风电瓦斯电闭锁技术的进一步发展。
结论风电瓦斯自动闭锁技术是确保煤炭生产安全的一项非常重要的技术手段,在矿井采矿中得到了广泛的应用。
风电瓦斯自动闭锁技术具有安全性高、系统性强、改装方便、利用效率高等优点,对于提升煤炭生产的安全生产水平具有十分重要的意义。
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施
除了上述事故外,实施风电瓦斯电闭锁技术还可以减少其他类型的事故,如机械故障、人员误操作等。
降ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ事故发生率
保障生产连续性
实施风电瓦斯电闭锁技术可以保障矿井生产的连续性,避免因事故导致的生产中断等问题,提高生产效率。
提高劳动生产率
实施风电瓦斯电闭锁技术可以降低事故发生率,减少人员伤亡和财产损失,提高劳动生产率。
矿井风电瓦斯电闭锁安全技术措施
2023-11-03
目录
contents
实施背景风电瓦斯电闭锁系统概述风电瓦斯电闭锁实施方案实施风电瓦斯电闭锁的安全技术措施实施风电瓦斯电闭锁的效益分析总结与展望
01
实施背景
矿井通风系统是保障矿井正常生产的重要设施,通过通风系统可以向井下输送新鲜空气,同时将井下空气中的有害物质排出。
针对可能存在的风险和问题,需要制定相应的应对措施和预案,并加强培训和教育,提高员工的安全意识和操作技能。
01
02
03
随着技术的不断发展和进步,矿井风电瓦斯电闭锁技术将不断得到完善和提高,为矿井的安全生产提供更加可靠的保障。
展望
同时,随着智能化、自动化技术的不断发展,未来矿井风电瓦斯电闭锁将更加智能化、自动化,减少人工干预和操作失误,提高矿井的安全生产水平。
针对未来可能出现的新情况和新问题,需要不断研究和探索新的解决方案和措施,以保障矿井的安全生产。
感谢观看
THANKS
为应对可能出现的突发事件,应制定应急预案,包括应急组织、通讯联络、现场处置等方面。
制定应急预案
定期进行应急演练,提高应急处置的能力和水平,确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行处理。
应急演练
为确保应急处置的顺利进行,应备有足够的备品备件,并定期进行检查和更新。
煤矿安全监控系统风电瓦斯闭锁实现方式的探讨
A pparatus Ex plosio n P ro tect ion[C]//17thInt ernational Co nfer ence on A pplied Elect romag net icsand Communicat ions,2003,Dubro vnik.[12] 陈向东.矿用本质安全电源[J].煤炭科学技术,1997(6):35 38.[13] H A N KO J.克服本安电路火花试验装置缺点采取的新方法及利用改进型装置得到的结果[J].孟庆海,译.电气防爆,1999(2).[14] 刘晓强.本质安全型防爆直流开关电源及备用电源研究[D].北京:中国矿业大学,2001.[15] 商立群.本质安全火花试验装置及应用[J].煤矿安全,2002,33(5):3 4,42.[16] 威廉J,亚历山大.系统:L/R比值应用[J].崔学军,尹杨帆,译.爆炸性环境电气防爆技术,1998(1). [17] 付 华,刘尹霞.现场总线系统的本质安全防爆技术[J].电气防爆,2003(3):11 14.[18] 商立群.低压电感电路本质安全性的研究[J].煤炭科学技术,2001(12):45 46.[19] 商立群.电感电路放电时间的测量[J].仪器仪表学报,2002(S2):503 504.[20] 孟庆海,牟龙华,王崇林,等.基于电流线性衰减模型分析低能电弧放电特性[J].煤炭学报,2001(6):654656.[21] 孟庆海,牟龙华,王崇林,等.本质安全电路的功率判别式[J].中国矿业大学学报,2004(3):292 294. [22] GB3836.4 2000爆炸性气体环境电气设备第4部分:本质安全型i![S].北京:中国标准出版社,2001.[23] 游青山.一种宽输入自适应电源[J].通信电源技术,2008,25(5):22 24.[24] 鲁永忠,何 易.超宽电压自适应电源:中国,201048351[P].2008-04-16.[25] 李 宪.计算机监控系统在通信电源系统中的应用[C]//第九届全国青年通信学术会议论文集.北京:电子工业出版社,2004.[26] 朱松然.铅蓄电池技术[M].北京:机械工业出版社,2002.[27] G B3836.2 200X/IEC60079-1:2003爆炸性气体环境电气设备第2部分:隔爆型d![S].[28] A Q6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求[S].北京:煤炭工业出版社,2006.[29] 石 芸,王 聪.本质安全电源电路原理及保护措施[J].电源世界,2007(1):25 27.第7期 2010年7月工矿自动化Industr y and M ine A utomationNo.7Ju l.2010文章编号:1671-251X(2010)07-0075-04煤矿安全监控系统风电瓦斯闭锁实现方式的探讨蔡 崇(神华神东集团通风处,内蒙古鄂尔多斯 017209)摘要:分析了∀AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求#中关于风电瓦斯闭锁的新要求,指出了目前煤矿安全监控系统在实现这些新要求时存在的问题,提出了可通过增加参与风电瓦斯闭锁的瓦斯传感器的配置信息和参与风电瓦斯闭锁的风机数量及相应修改井下控制设备的软件程序实现新要求的方案。
煤矿风电瓦斯电闭锁电气原理
一、掘进工作面情况介绍
为了形成回采工作面,需要掘进一条进 风巷和一条回风巷。在掘进过程中,由于还 没有形成回风,掘进工作面的空气比较污浊, 氧气浓度较低,工作人员呼吸不到新鲜空气。 特别是在掘进过程中会产生大量的瓦斯,不 及时冲淡,容易引起瓦斯爆炸,危及井下安 全。所以,必须采用局部扇风机向掘进工作 面送风。
掘进工作面简图
煤
层
煤
层
局扇
大巷
掘进机械
二、掘进工作面对风电闭锁和瓦斯 电闭锁的要求
《煤矿安全规程》规定:在沼气喷出 区域、高沼气矿井、煤(岩)与沼气突出矿井 中,所有掘进工作面的局部扇风机都应采用三 专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电, 保证局部扇风机可靠运转。 使用局部扇风机供 风的地点必须实行两闭锁(风电闭锁、瓦斯电 闭锁)设施。
的几个接线柱;
空
9
9
右侧的2、
9和空是掘
进面开关的
几个接线柱。 电
传
源
K1 K2
感
器
甲烷断电仪
四、实验步骤
在中小型煤矿,掘进工作面不使用 高压供电时,采用的是专用开关和专用线路, 而不采用专用变压器,但可以实现两闭锁。
这里使用两台QBZ—120型磁力起 动器和一台甲烷断电仪。其中一台磁力起动器 控制局部扇风机,另一台磁力起动器控制掘进 工作面电气设备,两台起动器的内部线路可不 作改动。甲烷断电仪中使用两对常开触点K1和 K2。
实验八 风电瓦斯电闭锁
日期
姓名
专
业
班级
组别
指
导教师
一、实验目的
了解掘进工作面对风电闭锁和瓦斯电 闭锁的要求;掌握风电闭锁和瓦斯电闭锁的电 控原理;会对实物进行接线和排除简单故障。
煤矿安全监控系统风电瓦斯闭锁的实现
煤矿安全监控系统风电瓦斯闭锁的实现摘要:主要论述利用煤矿安全监控系统实现风电瓦斯闭锁的方法,双风机双电源同能力的对旋风机的闭锁控制和采煤工作面的瓦斯闭锁控制的具体实现,为“一通三防”管理,尤其是瓦斯涌出量大、长距离供风掘进工作面的通风安全提供了保证。
关键词:安全监控系统;风电闭锁;瓦斯闭锁;双风机;掘进工作面通风目前铁煤集团各矿掘进工作面均装备了双对旋风机并使用双回路电源供电,实现了主、备局部通风机自动切换,所采用的自动转换开关为QBZ-120/660V 双风机双电源4回路自动切换组合开关,该开关的投用,使主、备局部通风机控制相对独立,互为备用,省去风机自动切换装置的所有接线。
并且可以单级风机使用,也可以双级风机使用,当主局部通风机开关故障或上级停电时备用局部通风机开关自动延时后启动,备用局部通风机自动投入运行,可靠性远远高于目前所使用的单体式控制开关,可以提高局部通风机供电的可靠性和综合自动化水平,杜绝无计划停电停风并防止了风筒的损坏,该开关与北京康斯培克KJ31N煤矿安全监控系统配合使用,实现了以科技保安全促生产的目标。
大平煤矿的矿井安全监控系统型号为KJ31N,是加拿大康斯培克公司的S800煤矿工业监控系统。
根据《煤矿安全规程》规定,大平煤矿采用KJ31N的P2782区域控制器来执行逻辑功能控制,采用断电控制器DJS-3来完成断电闭锁,该断电器具有故障闭锁功能,可输出3路断电触点,易实现多路断电控制,使用方便,现将掘进工作面风电瓦斯闭锁与综采工作面瓦斯闭锁实现的方法分别介绍。
1掘进工作面的闭锁实现掘进巷道局部通风机开关QBZ-120/660V配电点处,安设1台区域控制器、DJS-3断电器和为其提供本安电源的P5000干线扩展器,其660V电源取自备用风机开关电源侧,分别在主、备局部通风机电缆上安装开停传感器,将开停触点信号接入区域控制器开关量输入端子,并按《煤矿安全规程》规定的位置,在掘进工作面和回风流安设甲烷传感器,DJS-3断电器使用3路输出,由区域控制器提供驱动信号,。
煤矿井下风电瓦斯闭锁系统探究
煤矿井下风电瓦斯闭锁系统探究摘要:瓦斯事故是煤矿井下的常见灾害,由于井下特殊的地质生产作业环境使然,灾害性事故仍时有发生,近年来,许多煤矿企业都采用了风电瓦斯闭锁系统,不但节省资源而且方便快捷,对于安全开采具有重要的作用。
文章通过分析比较,总结出更具优势的瓦斯闭锁系统,并对其进行探究。
关键词:风电瓦斯;煤矿井下;闭锁系统2013年,山西省某煤矿井下发生爆炸事故,造成人员伤亡,事后发现问题就在于瓦斯控制不当所致。
对于煤矿企业而言,瓦斯的安全问题是生产中的头等大事,直接关系着人们的生命及财产安全。
在《AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求》与《煤矿安全规程》中都明确提出了应用风电闭锁系统的要求,因此,探究井下的风电瓦斯闭锁系统具有现实意义。
1 风电瓦斯闭锁系统面临的困难1.1 管理方面在煤矿生产中出现了一种新科技手段,那就是瓦斯,因系统较为复杂、应用条件高,监控安全上存在一定难度。
在各个煤矿中,按照瓦斯特点设定几种测定方法:①就是要组织人员定期检测瓦斯情况,这是一道非常重要的管理工序;②安装上具备风电闭锁作用的检测设备,比如瓦斯断电仪,用设备对瓦斯情况定点检测,但是使用者必须要关注检测结果精准度;③检测人员通过便携式的甲烷检测仪检测,使用这种仪器要求较大,极难满足要求,必须要采取统一管理。
在应用风电瓦斯闭锁时,只要出现故障就需要维修人员具有较高技术,在生产旺季如果短时间内找不到故障根源,就不能够使用该瓦斯闭锁系统。
1.2 技术方面随着风电瓦斯闭锁系统在应用,但是其安全检测等各种质量上还需要提升,进行检测维修之时大多会瓦斯传感器影响,因此使用时质量性能漂移及调校等各种因素会影响到传感器例的催化配件质量,并且电力发生故障也会影响设备使用。
①电压变化过大导致矿井内部电气设备使用频繁,电压必然不断变化,也就会波及到矿井分站,从而影响到检测数据精确度。
比如电压突然达到峰值,而分站并没有及时察觉发出断电指示,就会造成风电闭锁设备发生检测误差。
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A pparatus Ex plosio n P ro tect ion[C]//17thInt ernational Co nfer ence on A pplied Elect romag net icsand Communicat ions,2003,Dubro vnik.[12] 陈向东.矿用本质安全电源[J].煤炭科学技术,1997(6):35 38.[13] H A N KO J.克服本安电路火花试验装置缺点采取的新方法及利用改进型装置得到的结果[J].孟庆海,译.电气防爆,1999(2).[14] 刘晓强.本质安全型防爆直流开关电源及备用电源研究[D].北京:中国矿业大学,2001.[15] 商立群.本质安全火花试验装置及应用[J].煤矿安全,2002,33(5):3 4,42.[16] 威廉J,亚历山大.系统:L/R比值应用[J].崔学军,尹杨帆,译.爆炸性环境电气防爆技术,1998(1). [17] 付 华,刘尹霞.现场总线系统的本质安全防爆技术[J].电气防爆,2003(3):11 14.[18] 商立群.低压电感电路本质安全性的研究[J].煤炭科学技术,2001(12):45 46.[19] 商立群.电感电路放电时间的测量[J].仪器仪表学报,2002(S2):503 504.[20] 孟庆海,牟龙华,王崇林,等.基于电流线性衰减模型分析低能电弧放电特性[J].煤炭学报,2001(6):654656.[21] 孟庆海,牟龙华,王崇林,等.本质安全电路的功率判别式[J].中国矿业大学学报,2004(3):292 294. [22] GB3836.4 2000爆炸性气体环境电气设备第4部分:本质安全型i![S].北京:中国标准出版社,2001.[23] 游青山.一种宽输入自适应电源[J].通信电源技术,2008,25(5):22 24.[24] 鲁永忠,何 易.超宽电压自适应电源:中国,201048351[P].2008-04-16.[25] 李 宪.计算机监控系统在通信电源系统中的应用[C]//第九届全国青年通信学术会议论文集.北京:电子工业出版社,2004.[26] 朱松然.铅蓄电池技术[M].北京:机械工业出版社,2002.[27] G B3836.2 200X/IEC60079-1:2003爆炸性气体环境电气设备第2部分:隔爆型d![S].[28] A Q6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求[S].北京:煤炭工业出版社,2006.[29] 石 芸,王 聪.本质安全电源电路原理及保护措施[J].电源世界,2007(1):25 27.第7期 2010年7月工矿自动化Industr y and M ine A utomationNo.7Ju l.2010文章编号:1671-251X(2010)07-0075-04煤矿安全监控系统风电瓦斯闭锁实现方式的探讨蔡 崇(神华神东集团通风处,内蒙古鄂尔多斯 017209)摘要:分析了∀AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求#中关于风电瓦斯闭锁的新要求,指出了目前煤矿安全监控系统在实现这些新要求时存在的问题,提出了可通过增加参与风电瓦斯闭锁的瓦斯传感器的配置信息和参与风电瓦斯闭锁的风机数量及相应修改井下控制设备的软件程序实现新要求的方案。
关键词:煤矿;安全监控系统;风电瓦斯闭锁;瓦斯传感器;局部通风机中图分类号:TD76 文献标识码:B0 引言为防止发生瓦斯事故、保障矿井安全生产,∀煤矿安全规程#[1]、∀AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求#[2]等都对煤矿生产过程中的瓦斯电闭锁以及风电闭锁提出了严格要求,特别是收稿日期:2010-03-02作者简介:蔡 崇(1971-),男,广东汕头人,工程师,现主要从事煤矿安全监测监控方面的管理工作。
E m ail:caichong878@ ∀AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求#在原有风电闭锁及瓦斯电闭锁的基础上,又提出了几点关于风电瓦斯闭锁的新要求。
本文将针对这些新要求,对现有煤矿安全生产监控系统就风电瓦斯闭锁新要求的实现提出更改方案。
1 风电瓦斯闭锁的新要求∀AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求#关于风电瓦斯闭锁的新要求主要包括以下几个方面:(1)掘进工作面甲烷浓度达到或超过1.0%CH4时,声光报警;掘进工作面甲烷浓度达到或超过1.5%CH4时,切断掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当掘进工作面甲烷浓度低于1.0%CH4时,自动解锁。
(2)掘进工作面回风流中的甲烷浓度达到或超过1.0%CH4时,声光报警,同时切断掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当掘进工作面回风流中的甲烷浓度低于1.0%CH4时,自动解锁。
(3)被串掘进工作面入风流中甲烷浓度达到或超过0.5%CH4时,声光报警,同时切断被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当被串掘进工作面入风流中甲烷浓度低于0.5%CH4时,自动解锁。
(4)局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时,声光报警,同时切断供风区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当局部通风机或风筒恢复正常工作时,自动解锁。
(5)局部通风机停止运转,掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3.0%CH4时,应对局部通风机进行闭锁,使之不能启动,只有通过密码操作软件方可人工解锁;当掘进工作面或回风流中甲烷浓度低于1.5%CH4时,自动解锁。
2 新要求在具体实施中存在的问题针对∀AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求#关于风电瓦斯闭锁的新要求,需要对煤矿安全监控系统进行改造。
系统软件及监测监控分站按标准要求设计,基本可以实现标准要求的功能。
但是在使用过程中可能会遇到一些问题,如无法增加或减少参与风电瓦斯闭锁的瓦斯传感器的数量、无法增加或减少参与风电瓦斯闭锁的风机的台数等。
产生这些问题的主要原因是一般系统对瓦斯传感器、风机开停传感器、风筒开关传感器、风量传感器及远程控制开关作了特殊约定,即与风电瓦斯闭锁相关的各传感器的数量、接入位置及闭锁参数是固定的。
基于以上几个原因,新要求在部分煤矿无法实现,如一些煤矿并没有被串掘进巷,无法实现被串掘进巷入风流瓦斯的闭锁;一些煤矿的巷道长度较大,其巷道内瓦斯传感器不止工作面传感器、回风流这2个,按规程要求,巷道中部也会加装一个工作面中部瓦斯传感器,对该瓦斯传感器是否参与风电瓦斯闭锁不明确,如果参与风电瓦斯闭锁的话,其闭锁值及解锁值也不明确;一些煤矿采用高效、安全的双电源双风机的风机组成形式,在这种情况下,若按照局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时切断供风区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁的要求进行控制,将不符合煤矿实际情况。
另外,一些煤矿所在的省煤炭工业局或集团公司都对瓦斯电闭锁有着高于国家标准的要求,即瓦斯电闭锁的闭锁值要低于国家标准,如某集团公司对旗下所有煤矿的瓦斯电闭锁的闭锁值要求为1.0%,解锁值为0.8%。
因此,根据AQ6201 2006标准中风电瓦斯闭锁要求而修改的安全监控系统将在某些煤矿无法正常使用。
主要问题概括如下:(1)参与风电瓦斯闭锁的瓦斯传感器的数量固定,无法增加巷道中部瓦斯传感器参与风电瓦斯闭锁,无法去除被串掘进巷入风流瓦斯传感器及其闭锁。
(2)参与风电瓦斯闭锁的瓦斯传感器的闭锁及解锁参数固定,无法对瓦斯传感器的闭锁及解锁值进行高于AQ6201 2006标准的修改。
(3)参与风电瓦斯闭锁的瓦斯传感器的报警值参数固定,无法对瓦斯传感器的报警值进行高于AQ6201 2006标准的修改。
(4)参与风电瓦斯闭锁的瓦斯传感器在风机停时闭锁风机的闭锁值参数固定,无法对瓦斯传感器的闭锁值进行高于AQ6201 2006标准的修改。
(5)参与风电瓦斯闭锁的风机组成形式固定,无法按双风机双电源等形式组成局部通风系统。
(6)参与风电瓦斯闭锁的闭锁控制执行器数量及控制范围固定,无法满足矿方根据自身煤矿实际情况灵活配置控制执行器数量及控制范围的要求。
3 新要求具体实现方式3.1 标准分析通过分析∀AQ6201 2006煤矿安全监控系统通用技术要求#,可将风电瓦斯闭锁分解为以下几个要点:(1)掘进工作面瓦斯电闭锁,其闭锁值为1.5%CH4,解锁值为1.0%CH4。
(2)掘进工作面回风流瓦斯电闭锁,其闭锁值为1.0%CH4,解锁值为低于1.0%CH4。
(3)被串掘进巷工作面入风流瓦斯电闭锁,其闭锁值为0.5%CH4,解锁值为低于0.5%CH4。
(4)局部通风机的风电闭锁。
∃76∃工矿自动化2010年7月(5)掘进工作面瓦斯大于1.0%CH4时声光报警。
(6)掘进工作面回风流瓦斯大于1.0%CH4时声光报警。
(7)被串掘进巷入风流瓦斯大于0.5%CH4时声光报警。
(8)局部通风机停止运转,掘进工作面或回风流中瓦斯浓度大于3.0%CH4时,对局部通风机进行闭锁,使之不能启动,只有通过码操作软件或使用专用工具方可人工解锁;当掘进工作面或回风流中甲烷浓度低于1.5%CH4时,自动解锁。
(9)与闭锁控制有关的设备(含分站、甲烷传感器、设备开停传感器、电源、断电控制器、电缆、接线盒等)发生故障或断电时,声光报警、切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;与闭锁控制有关的设备接通电源1min内,继续闭锁该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。
严禁对局部通风机进行故障闭锁控制。
不难看出,前3条为正常的瓦斯电闭锁,第4条为正常的风电闭锁,后面几条为风电瓦斯闭锁除正常瓦斯电闭锁及风电闭锁之外新增加的要求。
3.2 具体实现方式通过对风电瓦斯闭锁要求以及通用实现方式无法满足新要求原因的分析,笔者提出一种通过增加参与风电瓦斯闭锁的瓦斯传感器参数和参与风电瓦斯闭锁的风机数量等配置信息,修改其控制形式的实现方式,达到满足矿方正常使用的目的。
3.2.1 增加配置信息(1)瓦斯传感器配置信息:该传感器是否参与风电瓦斯闭锁;如果参与闭锁,瓦斯传感器的报警值及解报值;如果参与闭锁,风机停时瓦斯浓度大于何值(闭锁值)时闭锁风机,需要闭锁的风机的开出口;浓度大于闭锁值时,判断风机停的依据,即作为判断依据的风机开停传感器。
(2)风筒开关传感器配置信息:该传感器是否参与风电瓦斯闭锁;是否有其它风筒开关传感器与该风筒开关传感器配套组成通风系统;风筒开关传感器为关时的闭锁范围。
(3)风机开停传感器该传感器是否参与风电瓦斯闭锁;是否有其它风机开停传感器与该风机开停传感器配套组成通风系统;风机开停传感器为停时的闭锁范围。
(4)风量传感器该传感器是否参与风电瓦斯闭锁;如果参与风电瓦斯闭锁,该风量传感器的报警值及解报值;如果参与风电瓦斯闭锁,该风量传感器的闭锁值及解锁值;是否有其它风量传感器与该风量传感器配套组成通风系统;风量低于闭锁值时的闭锁范围。