2021年智能化矿山建设实施方案-通防专业
智能矿山建设工作计划范文
智能矿山建设工作计划范文一、引言智能化技术被广泛应用于各行业,其中矿山行业也是重要的应用领域之一。
智能矿山的建设可以提高矿山的安全性、生产效率和环境保护水平,是矿山科技进步和可持续发展的必然选择。
本文将制定一份智能矿山建设的工作计划,以指导矿山管理部门和相关技术人员进行智能矿山建设的实施。
二、目标与原则智能矿山建设的目标是实现矿山生产全过程的数字化、智能化和自动化,提高人工智能、物联网、云计算等技术在矿山生产中的应用水平,达到以下几个方面的效果:1.提高矿山安全性:通过应用智能监测、预测和控制系统,实现对矿山生产环境、设备状态和人员行为等的实时监测和预警,有效避免事故发生。
2.提高矿山生产效率:通过应用智能调度、作业优化和自动化控制系统,实现对矿山生产过程的监控和管理,优化生产计划、提高设备利用率和人力效率,降低生产成本。
3.改善矿山环境:通过应用智能环境监测和治理技术,实现对矿山生产环境中的污染物、噪声等有害因素的监测、分析和控制,减少对环境的污染和破坏。
智能矿山建设的原则是科学、技术、经济和社会效益相结合。
在技术选择上,应优先考虑成熟可靠、经济合理和易操作的技术方案;在资金投入上,应实施分步投入、逐步推进的原则,避免资源浪费和资金风险;在人才培养上,应加强研发和技术培训,提高相关技术人员的技能和素质。
三、工作内容和计划1.智能监测系统的建设1.1 针对矿山生产环境中的重要参数,如温度、湿度、氧气浓度等,进行在线监测,并根据监测数据进行预警和报警处理。
预计工期:6个月。
1.2 针对矿山主要设备的工作状态,如电机温度、振动等,进行在线监测,并根据监测数据进行设备故障诊断和预测。
预计工期:6个月。
1.3 针对矿山作业人员的行为情况,如离开工作区域、使用非法设备等,进行智能化监控和管理。
预计工期:6个月。
2.智能调度与作业优化系统的建设2.1 基于数据分析和运筹优化算法,开发智能调度系统,实现对矿山生产计划的优化和动态调整。
智慧矿山实施方案
智慧矿山实施方案随着科技的不断发展,智慧矿山正逐渐成为矿业发展的新趋势。
智慧矿山利用先进的信息技术和自动化设备,实现矿山生产过程的数字化、智能化管理,提高矿山生产效率和安全性。
本文将就智慧矿山的实施方案进行详细介绍,旨在为矿山管理者提供参考和指导。
一、智慧矿山的建设目标。
智慧矿山的建设目标是通过信息化和智能化技术手段,实现矿山生产全过程的数字化管理、自动化控制和智能化决策,提高矿山生产效率,降低生产成本,提升矿山安全生产水平,推动矿山可持续发展。
二、智慧矿山的关键技术。
1. 传感器技术,通过在矿山各个关键位置安装传感器,实现对矿山生产环境、设备状态、人员行为等信息的实时监测和数据采集。
2. 云计算技术,利用云计算平台,实现对大规模数据的存储、管理和分析,为矿山管理决策提供数据支持。
3. 物联网技术,通过物联网技术,实现矿山生产设备之间的互联互通,实现设备状态监测、故障诊断和远程控制。
4. 大数据分析技术,利用大数据分析技术,对矿山生产数据进行深度挖掘和分析,发现潜在问题和优化空间,为矿山生产提供决策支持。
5. 人工智能技术,应用人工智能技术,实现对矿山生产过程的智能化管理和控制,提高生产效率和安全性。
三、智慧矿山的实施步骤。
1. 规划设计阶段,确定智慧矿山建设的总体规划和目标,进行矿山生产过程的数字化建模和信息化需求分析。
2. 技术选型阶段,根据矿山实际情况和建设需求,选择合适的传感器、云计算平台、物联网设备、大数据分析软件和人工智能系统。
3. 设备安装阶段,对选定的智能化设备进行安装和调试,保证设备正常运行和数据采集准确。
4. 系统集成阶段,将各个智能化设备和系统进行集成,实现设备之间的数据互联互通和信息共享。
5. 运行维护阶段,对智慧矿山系统进行运行监测和维护管理,保证系统稳定运行和数据准确性。
四、智慧矿山的应用效果。
通过智慧矿山的实施,可以实现矿山生产过程的数字化管理和智能化控制,提高矿山生产效率和安全性,降低生产成本和能源消耗,优化生产流程和资源利用,推动矿山可持续发展。
煤矿智能化矿井建设计划
煤矿智能化矿井建设计划一、前言随着科技的发展,智能化技术在煤矿行业的应用越来越广泛。
煤矿智能化建设旨在提高煤矿生产效率、减少事故风险、改善工作环境、节约能源等方面带来显著的经济效益和社会效益。
下文将围绕煤矿智能化矿井建设计划进行详细阐述。
二、智能化煤矿建设的意义1. 提高煤矿生产效率智能化技术能够提高煤矿设备的自动化程度,降低生产成本,提高生产效率。
通过智能化技术的应用,可以实现机械设备的远程控制和自动化操作,减少人力消耗,提高生产效率。
2. 减少事故风险煤矿事故是煤矿生产中的一大隐患,智能化技术可以通过远程监控、预警系统等方式,及时发现潜在安全隐患,减少事故发生的可能性。
3. 改善工作环境煤矿作业环境通常比较艰苦,通过智能化技术可以实现对煤矿工作环境的监控和改善,减少工人的身体损伤和职业病发生率。
4. 节约能源智能化技术可以对煤矿设备进行智能化调度,合理安排设备的运行时间和能源消耗,节约煤矿的能源成本。
以上几点都表明了智能化煤矿建设的意义,更好地实现煤矿的可持续发展。
三、煤矿智能化矿井建设计划1.智能化采煤技术的应用采煤是煤矿开采的关键环节,智能化采煤技术的应用可以提高采煤效率,减少人力成本和能源消耗,降低事故风险。
2. 智能化运输系统的建设煤矿的物资运输是一个重要的环节,智能化运输系统的建设可以实现对物资运输路线的智能调度,提高运输效率,减少煤矿的成本。
3. 智能化通风系统的建设煤矿作业环境中通风系统的建设对工人的健康和安全至关重要,智能化通风系统可以根据煤矿工作区域的实际情况智能调节通风量,保证作业环境的安全和舒适。
4. 智能化监控系统的建设通过智能化监控系统可以实现对煤矿设备和工作环境的远程监控,对煤矿生产过程中可能出现的问题进行实时预警,提高煤矿的安全性和生产效率。
5. 智能化设备的引进智能化煤矿建设需要引进一系列智能化设备,如智能化采煤机、智能化输送带等,这些设备的引进可以实现煤矿生产的自动化和智能化,提高生产效率。
建设智慧矿山计划方案范文
建设智慧矿山计划方案范文一、项目背景随着互联网、大数据和人工智能等技术的不断发展,智慧矿山已成为煤矿企业转型升级的重要手段和途径。
智慧矿山旨在通过数字化技术提高矿山的生产效率和管理水平,以实现能源企业的持续健康发展。
二、目标定位本项目的目标是建设一座完全智能化的煤矿,包括对矿山生产、设备监测和人员管理等方面进行数字化升级,实现生产自动化、设备智能化和管理数字化。
预计通过此项目,能够实现以下目标:1. 提高煤矿生产效率:通过数字化技术实现煤矿生产自动化,降低生产成本,提高生产效率,较大程度上减少人力资源浪费。
2. 实现设备智能化:通过数字化技术对矿区的设备进行全面监测,实现对设备的全生命周期管理,提高设备利用率,延长设备使用寿命。
3. 强化人员管理:通过数字化技术对矿工的管理进行数字化升级,实现智能考勤、智能安全监测等功能,有效提高工作效率和管理水平。
4. 推动煤炭产业转型:引领全行业向全面数字化、智能化方向发展,推动煤炭产业转型升级。
三、建设方案1. 建设智能生产平台通过建设基于大数据、云计算和物联网技术的智能生产平台,实现煤矿生产过程的数字化和自动化,预测生产状况和异常情况,通过数据模型推动生产优化和决策优化。
同时,通过智能算法和分析系统实现生产过程的自适应调节、节能优化和智能控制。
2. 贯穿全生命周期的设备管理系统基于大数据、物联网和人工智能等技术,建设覆盖煤矿设备全生命周期的设备管理系统,实现实时监测和预测维修需求,降低维修成本,提高维修效率。
通过对设备数据的深度分析和处理,提高设备使用寿命和维护安全性,实现设备零故障运行。
3. 建设智能安全监管系统基于智能硬件、云计算和大数据等技术,建设覆盖全矿的智能安全监管系统。
通过传感器监测煤矿的安全环境和人员状态,实时警告异常情况,穿戴式设备实现工人的安全管理,建立追责机制,提高作业安全水平。
4. 建设智能人员管理系统建设覆盖全矿的智能人员管理系统,实现智能考勤、工作流程自动化和工人管理智能化。
矿山智能化建设实施方案
矿山智能化建设实施方案随着科技的不断进步和应用,矿山智能化建设成为提高矿山生产效率、降低安全风险的重要手段。
本文将针对矿山智能化建设实施方案进行探讨,以期为矿山企业提供参考和指导。
一、前期准备1. 调研和分析:对矿山现有的生产情况、技术设备和人员素质进行全面调研和分析,明确智能化建设的必要性和可行性。
2. 制定目标:根据矿山的实际情况和发展需求,制定明确的智能化建设目标,包括提高生产效率、提升安全管理水平等。
二、智能化设备选型1. 选取适用的设备:根据矿山的特点和需求,选择适用的智能化设备,包括自动化采矿设备、智能化运输设备、无人机巡检设备等。
2. 考虑兼容性和可扩展性:确保所选设备具备良好的兼容性,能够与其他设备和系统无缝连接,同时具备可扩展性,以便将来进行系统升级和扩展。
三、数据采集和管理1. 传感器布置:合理布置传感器设备,实现对矿山各个环节的数据采集,包括温度、湿度、气体浓度、地质勘探数据等。
2. 数据存储和管理:建立完善的数据存储和管理系统,包括数据采集、传输、存储和分析,以便实现数据的实时监控和分析,为决策提供依据。
四、智能化控制系统1. 控制策略设计:根据矿山的生产需求和工艺特点,设计智能化控制系统的控制策略,包括自动化控制、远程监控和智能优化等。
2. 实时监控和调度:通过智能化控制系统,实现对矿山生产过程的实时监控和调度,及时发现和解决问题,提高生产效率和安全性。
五、安全管理与应急处理1. 安全监测系统:建立完善的安全监测系统,包括视频监控、智能报警和安全评估等,提高矿山的安全管理水平。
2. 应急预案制定:制定矿山的应急预案,明确各种突发情况下的处置措施和责任分工,保障矿山生产的安全和稳定。
六、培训和运维1. 人员培训:对矿山工作人员进行相关技术培训,提高其对智能化设备和系统的操作和维护能力。
2. 运维管理:建立健全的设备运维管理体系,包括设备巡检、故障处理、备件管理等,确保设备的正常运行和维护。
推进智能矿山实施方案
推进智能矿山实施方案
实施智能矿山推进方案:
1. 建立智能矿山工作小组:成立一个跨部门的工作小组,包括矿业专家、工程师、技术人员和管理人员。
该小组负责制定和执行智能矿山实施计划,并监督项目的顺利推进。
2. 评估当前技术设施和系统:对矿山现有的技术设施和控制系统进行全面评估,确定需升级或替换的设备和系统。
优化矿山内部的通信和网络基础设施,以满足智能化需求。
3. 采购和部署智能设备:根据评估结果,采购和部署各种智能设备,如传感器、自动化设备和机器学习算法。
这些设备将用于监测矿山操作、优化生产流程和提高效率。
4. 简化数据收集和分析:建立一个集中管理和分析矿山数据的系统。
通过数据采集和分析,可以实时监测和评估矿山的状态,从而及时发现潜在问题并采取相应措施。
5. 强化智能安全和监控系统:引入高级安全技术,如智能视频监控、人工智能巡逻机器人和实时风险评估。
这将有助于减少事故风险和提高矿山工作人员的安全。
6. 培训和提高员工技能:为矿山工作人员提供培训和技能提升机会,以适应智能矿山运营的需求。
培养员工的数字技能,让他们能够灵活应对新型技术的应用和管理。
7. 推动合作和信息共享:与其他矿山和技术公司合作,共享经验和最佳实践。
参与行业相关的会议和研讨会,获取最新的智能矿山技术和趋势的信息。
8. 持续改进和评估:定期评估智能矿山实施计划的效果,并进行必要的调整和改进。
利用反馈机制和数据分析来衡量矿山的绩效,并持续寻求创新和提高。
以上是推进智能矿山实施方案的一些建议,希望对您有所帮助。
智能矿山建设实施方案
智能矿山建设实施方案随着科技的不断发展,智能化已经成为各行各业发展的趋势。
在矿山领域,智能化建设也成为了提高生产效率、保障安全生产的重要手段。
因此,制定并实施智能矿山建设方案,对于矿山企业来说具有重要意义。
首先,智能化设备的引入是智能矿山建设的关键。
通过引入智能化设备,可以实现矿山生产的自动化和智能化,提高生产效率的同时降低人力成本,减少人为因素对生产安全的影响。
例如,采用智能化的采矿设备可以实现对矿石的自动化采集和运输,大大提高了采矿效率。
其次,智能化监控系统的建设也是智能矿山建设的重要内容。
通过建设智能化监控系统,可以实现对矿山生产过程的全方位监控和实时数据采集。
一旦发现生产异常或安全隐患,可以及时采取措施,保障生产安全。
同时,通过对生产数据的分析,还可以优化生产流程,提高资源利用效率。
此外,智能化技术的应用也可以提升矿山的环保水平。
智能化设备和监控系统的应用可以减少能源和资源的浪费,降低对环境的影响。
例如,智能化的废弃物处理设备可以实现对废弃物的分类处理和资源化利用,减少对环境的污染。
最后,智能化建设需要与矿山现有的设施和生产流程相结合,因此在实施过程中需要充分考虑矿山的实际情况和需求。
在制定智能矿山建设方案时,需要充分调研和分析矿山的生产流程和存在的问题,确保智能化技术的应用能够真正解决现实生产中的痛点和难题。
综上所述,智能矿山建设实施方案的制定和实施对于提升矿山生产效率、保障安全生产、减少对环境的影响具有重要意义。
只有不断推进智能化建设,矿山企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现可持续发展。
因此,各矿山企业应该高度重视智能矿山建设,积极推进智能化技术的应用,为矿山的可持续发展贡献力量。
智慧矿山建设实施方案
智慧矿山建设实施方案一、引言智慧矿山建设是通过技术手段,对传统矿山进行智能化改造,提升矿山生产效率,优化生产流程,降低生产成本,提高安全环保水平,是矿山建设的发展方向。
二、建设目标通过智慧化建设,实现以下目标:1.实现生产自动化,提高生产效率,优化生产流程;2.创新管理模式,提高管理效率,降低管理成本;3.提高安全生产水平,减少安全事故,保证矿工安全;4.提高环保水平,降低环境污染,实现绿色矿山建设;5.提高智慧化应用水平,实现信息化管理,智能化决策。
三、建设方案智慧矿山建设应包括以下几个方面:1.物联网技术应用通过物联网技术实现设备监控、数据采集等功能。
将传感器系统和设备无线连接,实现数据传输即时化、准确化,以提供相应数据支持。
2.大数据技术应用运用大数据技术实现数据处理和分析,将历史数据、实时数据、预测数据等有机结合,实现数据挖掘、数据分析等功能,用于精准生产管理和科学决策。
3.人工智能技术应用运用人工智能技术实现自动控制、自适应调整等目标,提高生产效率,降低物料损失率,提高煤炭品位和回收率。
4.无人化作业技术应用通过无人化技术实现智能化作业,包括自动化采煤机、自动化装车机、自动化输送等,减少人工操作,降低劳动强度,提高生产效率和质量。
5.3D技术应用运用3D技术,对矿井进行数字化建模和仿真,对矿山生产过程进行模拟和优化。
6.虚拟现实技术应用对于平面实景展示和高质量的培训、教学、安全管理等方面运用虚拟现实技术。
四、实现路径1. 定制实施方案针对不同类型矿山,制定量身定制的实施方案,结合实际情况确定建设重点和关键技术。
2. 前期准备准备阶段进行煤矿现有设备、系统、数据等检测和评估,调查煤矿现实运营状况,确定优化方向。
并制定实施计划,制定专业团队,研究开发智慧矿山装备、工具、技术和软硬件等。
3. 项目实施分阶段、有步骤地进行项目实施工作。
在装备、软件、系统购买和开发之后,进行数据分析和模拟,找到解决方案。
矿山智能化建设实施方案
矿山智能化建设实施方案矿山智能化建设是指通过引入现代信息技术,对矿山生产过程、设备设施、管理流程进行数字化、网络化、智能化改造,提高生产效率、降低成本、提升安全性和环境友好性。
以下是矿山智能化建设的实施方案:1. 智能监测系统:引入传感器网络、监测和控制设备,对矿山各个环节进行实时监测,包括岩层变形、气体浓度、温度、压力等参数,实现对矿山生产状态和环境因素的自动化监测。
2. 智能化生产系统:应用自动化设备和机器人技术,实现矿石开采、矿石分选、矿石运输等过程的自动化和智能化控制,提高生产效率和质量,降低生产成本。
3. 智能化安全系统:利用视频监控、红外监测、智能传感器等技术,对矿山生产过程和人员进行安全监控和预警,及时发现和处理事故隐患,提高矿山的安全性。
4. 智能化管理系统:基于云计算、大数据和人工智能技术,建立矿山生产管理系统,实现对生产数据的收集、分析和预测,优化生产计划和资源配置,提高管理决策的科学性和准确性。
5. 智能化环境保护系统:通过空气质量监测、废水处理、噪音控制等措施,确保矿山生产过程对环境的影响达到最低,提升矿山的环境友好性。
6. 智能化培训和人员管理系统:利用虚拟现实、增强现实技术,对矿山工作人员进行培训和管理,提高员工技能和工作效率。
实施上述方案需要考虑以下几个因素:首先,确保物联网、大数据、云计算和人工智能等关键技术的可靠性和稳定性;其次,建立合理的数据标准和共享机制,实现不同系统之间的数据交流和共享;最后,提高员工对智能化技术的认知和接受度,加强培训和管理。
总体来说,矿山智能化建设的实施方案需要充分考虑矿山的特殊性和实际需求,合理选择和整合相关技术和设备,以实现矿山生产效益、安全性和环境友好性的全面提升。
智慧矿山建设实施方案范文
智慧矿山建设实施方案范文
首先,智慧矿山建设实施方案需要充分利用现代信息技术,建立起完善的信息
化管理系统。
通过引入物联网、大数据、人工智能等技术手段,实现对矿山生产过程的全面监控和数据采集,为决策提供科学依据。
同时,还可以借助云计算等技术,实现矿山生产数据的集中存储和智能分析,为管理人员提供及时、准确的信息支持。
其次,智慧矿山建设实施方案还需要注重智能化设备的引进和运用。
通过引入
智能化采矿设备、自动化运输设备等,提高矿山生产效率,降低生产成本,减少人力劳动强度,提升安全生产水平。
同时,还可以利用无人机、遥感技术等手段,对矿山进行精准勘探和资源评估,为矿山规划和开发提供科学依据。
另外,智慧矿山建设实施方案还应当重视环境保护和安全生产。
通过引入环境
监测、智能安全监控等技术手段,实现对矿山生产环境和安全状况的实时监测和预警,及时采取有效措施,保障矿山生产的安全和环保。
同时,还可以利用智能化设备和技术手段,实现对矿山生产过程中的能源消耗、废弃物处理等方面的精细管理,实现资源的最大化利用和循环利用。
最后,智慧矿山建设实施方案还需要注重人才队伍建设和管理模式创新。
通过
开展智慧矿山相关技术的培训和学习,提升矿山管理人员和技术人员的专业水平和科技素养,适应智慧矿山建设的需求。
同时,还可以探索智慧矿山的管理模式和运营机制,引入先进的管理理念和方法,实现矿山生产的高效运行和可持续发展。
综上所述,智慧矿山建设实施方案范文需要充分考虑信息技术、智能化设备、
环境保护、安全生产以及人才队伍建设等方面的内容,通过科学合理的规划和实施,推动矿山建设向着智慧化、高效化、可持续发展的方向迈进。
智慧矿山整体解决方案-智慧矿山解决方案提供商
专家分析应用—煤与瓦斯突出
基于回风流瓦斯浓度 连续监测 实时预警,可提前1~2天
2021/5/14
综合发布与管控系统架构
智慧矿山之综合集成与管控系统(2D+3D+报警联动+移动应用)
高级应用
智慧矿山之综合集成与管控系统(2D+3D+报警联动)
中级应用
智慧矿山之综合集成与管控系统(2D+3D)
基本应用
通过整合、分析 对安全、生产、调度、监测监控、 人员定位、设备故障预警、智能排产等 做出智能响应、提供智慧化服务
实现生产的安全与高效
Contents
目录
2021/5/14
1. 建设背景和需求分析 2. 智慧矿山整体解决方案 3. 智慧矿山建设内容 4. 解决方案优势
Part 1
建设背景和需求分析
2021/5/14
智慧矿山建设现状
调度大屏
工业电视系统
2021/5/14
扩播系统
基础设施建设
以太环网
数据机房
智慧矿山建设现状 各类子系统建设
专业应用类
地测、通防、调度、机电等
监测监控类
安全监控、顶板压力、水文监控、人员管 理
自动化控制类
主副提升、皮带运输、水泵房、变电所
调度通讯类
井下广播、3G通讯系统等
2021/5/14
自动化监控 设备定位管理 综合报警管理
据
集 成
业 务
功
逻
应 用
能
辑
组
组
基
件 层
件 层
础 平
台
......
数据组件层
2021/5/14
空间数据库
智能矿山建设解决方案
自动化与智能化
人工智能技术可以应用于矿山设备的自动化控制, 提高设备的智能化水平,降低人工干预的需求。
安全监控与预警
人工智能技术可以应用于视频监控、人员定 位等方面,提高矿山的安全监控水平,及时 发现异常情况并预警。
大数据技术
数据集成与管理
大数据技术可以实现对矿山数据的集成和管理,确保数 据的完整性和可靠性。
在矿区重要区域安装视频监控设备,及时 发现安全隐患并报警。
人脸识别与门禁
采用人脸识别技术进行门禁管理,确保矿 区内的安全出入。
火灾报警与消防
安装火灾报警系统,及时发现火灾并启动 消防措施,确保矿区内的安全。
04
智能矿山建设的实践案例
案例一:某大型矿业公司的智能矿山建设实践
1. 技术应用
该公司采用了物联网、大数据、云 计算等先进技术,实现了矿山全流 程自动化和智能化。
实时监控与调度
通过实时监控和调度系统,实现采矿全过程的动态 管理。
智能决策支持
利用大数据和人工智能技术,为采矿决策提供准确 的数据支持。
智能运输系统
无人驾驶运输车
采用无人驾驶运输车,实现矿区内的安全、高 效运输。
智能调度与优化
通过智能调度系统,优化运输路径和车辆分配 ,提高运输效率。
实时监控与故障诊断
政策法规的影响与应对策略
01
政策支持
02
法规遵从
各国政府普遍重视智能矿山建设,出 台了一系列支持政策。企业应积极利 用政策支持,推动智能矿山建设项目 的实施。
矿山行业有严格的法规要求,企业需 要严格遵守相关法规规定,确保智能 矿山建设符合国家及地方的相关法规 标准。
03
合作共赢
智能矿山建设需要多方合作,包括技 术供应商、咨询服务机构、科研机构 等。企业应加强与各方的合作,共同 推进智能矿山建设。
煤矿智慧矿山实施具体方案
智慧矿山建设实施具体方案一、智慧矿山建设背景“智慧矿山”的主要内容是把新一代信息技术充分运用在煤炭企业的管理和生产活动中,充分发掘和利用企业信息资源,实现生产安全可控乃至个性化的实时监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、决策支持等功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。
建立智慧矿山既可以实现安全管理的数字化,为打造本质安全型矿井提供信息保障,也可以实现生产管理的精细化,为打造高产高效矿井提供决策手段。
我省高度重视智慧矿山建设,为了规范智慧矿山的概念和内容,加快智慧矿山的建设力度,山东省政府《山东省物联网产业发展规划纲要(2011-2015)》(鲁政发〔2010〕114号)把智慧矿山建设列为物联网建设的重大示范工程之一,要求全面实施以物联网为基础的包括基础网络平台、矿山数据仓库、工业自动化系统、安全监测监控系统、地理信息系统和可视化平台、安全保障系统、生产技术管理系统、矿山ERP系统和基于生产环境、生产设备、生产人员互连的四维综合指挥调度系统数字矿山示范建设。
1二、“智慧矿山”发展现状目前,中国有不少矿山企业都加大了信息化建设的投入,为打造智慧矿山而努力,但矿山是一个以资源为开发对象的离散生产系统,主要作业处于地表深处,地质条件复杂,环境恶劣,瓦斯、粉尘、水害、顶底板事故、火灾隐患难以探测和辨识,大型事故时有发生。
中国矿山在矿山勘察、规划、设计、生产、管理、全过程监控等信息化领域与发达采矿国家的差距越来越大,中国矿山既没有把信息资源当作矿山的重要战略资源之一加以统筹开发和利用,更没有形成系统性能稳定、信息资源充足的矿山信息基础设施,智慧矿山建设任重道远。
鲁中集团拥有煤炭储量2亿多吨,精煤洗选能力80万吨,拥有总固定资产13亿元,企业员工5408人的现代化企业集团。
2009年改制、2010年组建集团公司来,为促进矿山信息化建设,提高现代企业管理水平,新查庄公司相继建成了以矿区计算机局域网络为基础平台,安全生产监测监控系统和经营管理系统等为核心骨干系统的企业信息化管理系统,初步形成了企业内部信息网络。
智慧矿山建设实施方案
智慧矿山建设实施方案
随着科技的不断发展,智慧矿山建设已经成为矿业行业的发展趋势。
为了提高
矿山的安全性、高效性和可持续性,制定并实施智慧矿山建设方案至关重要。
本文将就智慧矿山建设的实施方案进行详细介绍,以期为相关行业提供借鉴和参考。
首先,智慧矿山建设需要充分利用现代信息技术,包括物联网、大数据、人工
智能等,实现矿山设备的智能化管理和运营。
通过在设备上安装传感器,实现对设备运行状态、能耗情况、工作效率等数据的实时监测和分析,从而实现设备的智能维护和管理,提高设备利用率和降低维护成本。
其次,智慧矿山建设需要建立完善的数据平台和信息系统,实现对矿山生产、
安全、环保等各方面数据的集中管理和分析。
通过大数据分析和人工智能算法,实现对矿山生产过程的优化调度,提高生产效率和降低能耗成本。
同时,还可以通过智能监控系统实现对矿山安全生产的实时监测和预警,提高矿山安全管理水平。
另外,智慧矿山建设还需要加强对人员的培训和管理,提高员工的科技素养和
操作技能。
通过开展智慧矿山技术培训和知识普及,提高员工对智慧矿山技术的认识和应用能力,从而推动智慧矿山建设的顺利实施和运营。
总的来说,智慧矿山建设实施方案需要充分利用现代信息技术,建立完善的数
据平台和信息系统,加强对人员的培训和管理。
只有这样,才能实现矿山生产的智能化和信息化,提高矿山的安全性、高效性和可持续性,推动矿业行业的健康发展。
希望本文所述内容能够为相关行业提供一定的参考和帮助。
智慧矿山联动建设实施方案
智慧矿山联动建设实施方案智慧矿山联动建设实施方案为推进我国煤矿安全生产,提高矿山资源的利用效率和降低生产成本,加速我国煤炭行业转型升级,实现智慧矿山的有序建设,需要以智慧化技术为驱动力,推进煤炭行业智慧矿山的联动建设。
本方案旨在提出通用的、可操作的智慧矿山联动建设实施方案。
一、实施目的1.实现矿山生产过程中的信息化和数字化集成,提高矿山生产效率,降低生产成本;2.强化矿山生产过程中的协同合作,提升煤炭资源利用率,保障矿山人员安全;3.推进煤炭行业转型升级,山煤行业转型和技术革新。
二、实施范围适用于煤矿和其他矿山生产领域。
三、实施要点1.建立矿山智慧化信息化平台:建设智慧化信息管理系统,包括矿山生产信息平台、煤炭资源管理平台、矿山安全管理平台等。
平台应包含可视化控制界面、数据采集和传输功能、数据分析和预测功能。
2.建设智慧化矿山物联网系统:通过网络连接矿物、设备、机器人等实体物体,设立统一的数据接口,并建立标准化的数据采集和存储方法。
利用物联网技术,将矿山生产过程中的数据和信息进行实时采集、传输和交互,实现矿山生产过程中的全覆盖、全过程管理和实时监控。
3.加强矿山人员安全监管:采用人脸识别、车辆管理等技术手段,加强对矿山内人员和车辆的有效管理,确保人员安全和矿山稳定生产。
4.加强矿山资源利用效率:通过互联网、大数据等手段,对煤炭资源进行优化管理和广泛应用,并结合煤炭资源市场需求,实现资源利用的经济性和环保性的统一。
5.强化煤炭生产环保治理:建立集中式气体处理、废水处理和废弃物综合利用设施,实现煤炭生产全过程的环保治理,使煤炭生产环境符合国家环保标准。
四、实施措施1.优化技术和管理手段:通过引进国际领先的煤炭生产管理模式,以及新兴技术,如大数据、物联网、人工智能等,对矿山进行智慧化改造。
2.增加投入:加大对矿山智慧化建设的投入,以争取更多的技术和产品支持矿山技术的快速实现。
3.加强人才培训:鼓励企业开展亲子学习、团队研讨、实践探究、实训交流等方式,加强对矿山智慧化建设人才的培养。
矿山智能化建设实施方案
矿山智能化建设实施方案一、智能化矿山建设简介“智能化矿山”的主要内容是把新一代信息技术充分运用在煤炭企业的管理和生产活动中,充分发掘和利用企业信息资源,实现生产安全可控乃至个性化的实时监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、决策支持等功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。
建立智能化矿山既可以实现安全管理的数字化,为打造本质安全型矿井提供信息保障,也可以实现生产管理的精细化,为打造高产高效矿井提供决策手段。
二、智能化矿山建设思路与目标(一)建设思路河坝煤矿实施“全面启动,重点突破”的建设原则,“总体规划、分步实施”,我矿智能化矿山建设按照集团公司统一安排,分阶段分步骤逐步完成智能化矿山建设。
(二)发展目标智能化矿山是建立在矿山数字化基础之上,能够完成矿山企业所有信息的精准适时采集、网络化传输、规范化集成、可视化展现、自动化操作和智能化服务的数字化智慧体。
根据集团公司的统一部署,力争在两年时间内,建立矿山信息采集、处理和服务的交换共享机制,构建以信息平台为核心的煤矿信息共享体系,逐步形成覆盖整个矿区、协调统一的有线和无线网络,能够提供移动的、智能的生产管理和安全监控信息。
建立安全生产经营于一体综合管理平台和办公平台,实现智能化管理。
以便领导能够及时、全面、准确地了解和掌握相关单位的安全生产状况,实时掌握生产现场数据,实现对生产一线的实时掌控,有效地做出决策,杜绝重大事故的发生。
三、智能化矿山建设实施方案根据实际情况,我矿制定了“总体规划、分步实施”的策略,按照规划策略,充分利用现有系统资源,把现有生产系统与ERP系统接入智能化矿山管理平台,现有系统功能不能满足智能化矿山建设要求的,进行软件升级和功能扩充,确实无法实现的,开发建设新系统。
(一)基础网络建设智能化矿山建设要求所有信息包括实时数据、多媒体数据和管理数据可以通过网络进行准时、可靠、安全的传输,必要的数据还要求保证时钟同步,因此建设高效、可靠、完备、多业务、可管控的基础网络平台是智能化矿山建设的必备条件。
2021年智能化矿山建设实施方案-通防专业
2021年智能化矿山建设实施方案-通防专业智能化矿山建设实施方案-通防专业一、智能化仪器发放室(一)现状:仪器发放室主要任务为下井人员提供矿灯、自救器、瓦斯氧气两用仪、多功能参数仪等多种仪器的收发、记录工作,并负责对设备仪器进行日常维护。
目前在册8人,负责瓦斯两用仪、多功能参数仪、光干测定器等近四百余台仪器的发放工作。
(二)改造计划:1、安装仪器智能化控制系统。
2、安装智能充电柜。
3、需佩戴仪器下井人员,根据系统授权,自行取用仪器。
(三)实现目标:1、对设备状态检测实现自动化,如有充电故障自动报警;2、根据仪器用电量情况进行自动充电,满电后自动断电;3、实现无人值守,预计减少仪器发放人员4人。
(四)资金计划:50万元二、瓦斯抽放站智能化控制(一)现状:瓦斯抽放站目前在用瓦斯抽放泵共计6台,建有高负压泵房和低负压泵房。
按照煤矿安全规程规定,需双岗24小时值班,抽放站现在册职工9人,已无法满足北风井值班需要。
且低负压抽放泵使用年限已超10年,所有阀门、抽放泵启停均为人工控制,在抽放泵切换、应急启动时值班人员操作繁琐,工作强度大。
在20XX 年时,已对部分抽放站管路控制阀门进行电动控制改造,但仍不满足现行需要。
(二)改造计划:1、现场监控站控制系统(包括可编程逻辑控制器(PLC)在线监测仪表及执行器等)。
2、自动化系统(包括PLC、各类仪表、现场面板、网络通信等设备)。
3、电动阀门。
(三)实现目标:1、完成生产过程的逻辑控制及工况参数的采集和处理。
2、对抽采泵、阀门等设备的全面联动控制,实现以下功能:泵站进水压力低于设定值时,系统自动停泵,并发出报警信号;根据抽放泵的工作时间,可自动轮值切换机泵;根据不同时间段可自动变换预设的出口压力值;各种设定值均可通过面板、上位机进行修改;面板和上位机均能在线监控进出口压力、流量、泵阀运行状态、抽放泵的电力参数(电压、电流、频率)等。
3、根据系统指令对阀门进行电动控制。
智能化煤矿实施方案模板
智能化煤矿实施方案模板一、背景介绍随着科技的不断发展,智能化煤矿已经成为煤矿行业的发展趋势。
智能化煤矿实施方案的制定和执行对于提高煤矿生产效率、保障矿工安全具有重要意义。
本文档将从智能化煤矿的意义、实施方案的重要性以及具体实施步骤等方面进行详细介绍。
二、智能化煤矿的意义1. 提高生产效率智能化煤矿可以通过自动化设备和智能化系统,实现煤炭的自动开采、运输和加工,大大提高了生产效率,降低了人力成本。
2. 保障矿工安全智能化煤矿可以通过传感器监测系统、智能化安全设备等手段,实时监测矿井内部的情况,及时发现危险并采取措施,保障矿工的安全。
3. 节约能源资源智能化煤矿可以通过智能化管理系统,对煤矿的能源资源进行合理利用,降低了能源的浪费和消耗,有利于节约能源资源。
三、智能化煤矿实施方案的重要性1. 规范煤矿生产制定智能化煤矿实施方案,可以明确煤矿生产的流程和标准,规范煤矿生产秩序,提高生产效率。
2. 保障煤矿安全实施方案可以明确煤矿安全的管理措施和应急预案,保障矿工的安全,减少矿井事故的发生。
3. 提高管理效率通过实施方案,可以建立智能化煤矿的管理体系,提高管理效率,降低管理成本。
四、智能化煤矿实施方案的具体内容1. 智能化设备的选型根据煤矿的实际情况,选择适合的智能化设备,包括自动化采煤设备、智能化输送设备、智能化安全监测设备等。
2. 智能化系统的建设建设智能化煤矿的管理信息系统、数据采集系统、远程监控系统等,实现对煤矿生产过程的全面监控和管理。
3. 人才培训和技术支持制定智能化煤矿的人才培训计划,提高矿工的智能化技术水平,同时引进智能化技术支持,保障系统的稳定运行。
4. 安全管理和应急预案建立智能化煤矿的安全管理制度,制定应急预案,提高煤矿的安全防范能力。
五、总结智能化煤矿实施方案的制定和执行对于煤矿行业的发展至关重要。
只有通过智能化技术的应用,才能提高煤矿的生产效率,保障矿工的安全,实现煤矿行业的可持续发展。
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2021年智能化矿山建设实施方案-通防专业
智能化矿山建设实施方案-通防专业
一、智能化仪器发放室
(一)现状:仪器发放室主要任务为下井人员提供矿灯、自救器、瓦斯氧气两用仪、多功能参数仪等多种仪器的收发、记录工作,并负责对设备仪器进行日常维护。
目前在册8人,负责瓦斯两用仪、多功能参数仪、光干测定器等近四百余台仪器的发放工作。
(二)改造计划:1、安装仪器智能化控制系统。
2、安装智能充电柜。
3、需佩戴仪器下井人员,根据系统授权,自行取用仪器。
(三)实现目标:1、对设备状态检测实现自动化,如有充电故障自动报警;2、根据仪器用电量情况进行自动充电,满电后自动断电;3、实现无人值守,预计减少仪器发放人员4人。
(四)资金计划:50万元
二、瓦斯抽放站智能化控制
(一)现状:瓦斯抽放站目前在用瓦斯抽放泵共计6台,建有高负压泵房和低负压泵房。
按照煤矿安全规程规定,需双岗24小时值班,抽放站现在册职工9人,已无法满足北风井值班需要。
且低负压抽放泵使用年限已超10年,所有阀门、抽放泵启停均为人工控制,在抽放泵切换、应急启动时值班人员操作繁琐,工作强度大。
在20XX 年时,已对部分抽放站管路控制阀门进行电动控制改造,但仍不满足现行需要。
(二)改造计划:1、现场监控站控制系统(包括可编程逻辑控制器(PLC)在线监测仪表及执行器等)。
2、自动化系统(包括PLC、各类仪表、现场面板、网络通信等设备)。
3、电动阀门。
(三)实现目标:1、完成生产过程的逻辑控制及工况参数的采集和处理。
2、对抽采泵、阀门等设备的全面联动控制,实现以下功能:泵站进水压力低于设定值时,系统自动停泵,并发出报警信号;
根据抽放泵的工作时间,可自动轮值切换机泵;根据不同时间段可自动变换预设的出口压力值;各种设定值均可通过面板、上位机进行修改;面板和上位机均能在线监控进出口压力、流量、泵阀运行状态、抽放泵的电力参数(电压、电流、频率)等。
3、根据系统指令对阀门进行电动控制。
(四)资金计划:200万元
三、钻机施工智能识别
(一)现状:依据《XXX煤矿安全监察局关于煤矿事故风险分析平台建设和联网工作的通知》(晋煤监办〔2018〕100号)文件要求,各煤矿企业要建设煤矿事故风险分析平台,与XXX煤监局煤矿事故风险分析平台实现无缝对接。
其中包含探放水作业、瓦斯钻场视频监控系统,现钻机施工视频监控系统正在建设中。
(二)改造计划:安装一套煤矿瓦斯钻场视频监控管理系统,利用人工智能图像识别技术识别打钻作业时的各项参数。
(三)实现目标:1、可实时识别钻杆使用数量、打钻作业人数,自动计算钻孔深度。
2、通过系统的安装,规范现场施工人员的行为,确保瓦斯钻孔的施工质量,有利于落实防突措施和减少突出事故,杜绝工作量瞒报。
3、为安全监管、事后追朔、科学决策,提供直观、可靠的手段和证据。
(四)资金计划:在煤矿事故风险分析平台建设费用中已包含,无需额外投资。
四、井下工业环网改造
(一)现状:天池公司井下工业网络,由中煤科工XXX煤科院设计并于20XX年建成,主要用于井下作业人员定位系统、安全监控系统(备用传输线路)、调度通信系统、语音广播系统、井下视频监视系统等信息数据传输;目前存在部分地面及井下安全生产节点未安装工业交换机的问题。
同时由于使用时间长、设备老化,故障频繁,导致井下通讯和数据传输时有中断,严重影响矿井安全稳定生产。
(二)改造计划:1、更换现有工业环网交换机,建设矿井万兆
工业以太环网。
2、增加隔离防火墙,保障网间访问安全性,满足矿井上传业务需求。
3、增加一台机房工业环网核心交换机,组成双核心设备环网结构。
4、增加井下工业环网节点,满足矿井未来发展需要。
5、增加调度台接入交换机,满足调度台对井下生产实时数据进行实时监控。
(三)实现目标:1、保证现有井下工业网络的正常使用,杜绝因设备问题造成的网络中断现象,保障矿井安全稳定生产。
2、适应矿井规模扩大和未来业务的开展,增加工业环网接入节点,覆盖矿井井下生产范围,保障矿井各生产系统的实时数据能够实时上传,各部门对各生产系统数据实现实时监控。
(四)资金计划:80万元
五、三维通风辅助决策系统
(一)现状:目前矿井通风能力核定,大多处于定性的评估阶段,虽然《煤矿安全规程》和相关标准对全矿井通风阻力测定和日常测风工作进行了要求,但数据大多停留在纸面,缺乏对数据的深入建模分析和可视化解译。
相关的通风网络解算工作,总体来说,还处于比较初级的水平。