煤矿井瓦斯监测系统
煤矿安全监测监控系统设计方案
煤矿安全监测监控系统设计方案一、引言煤矿作为我国主要的能源供应来源,其安全生产一直备受关注。
然而,煤矿生产过程中存在着各种危险因素,如煤与瓦斯突出、矿井顶板事故等。
为确保煤矿的安全生产,设计一个高效可靠的安全监测监控系统变得尤为重要。
本文就煤矿安全监测监控系统的设计方案进行探讨。
二、系统需求分析1. 监测目标煤矿安全监测监控系统的主要监测目标包括瓦斯浓度、矿压、煤尘浓度等,以及矿井内部的温湿度和氧气浓度等环境因素。
系统需要实时监测并及时报警,以确保矿工的生命安全。
2. 监测节点系统需要设置适当数量的监测节点,以覆盖整个矿井的各个关键区域。
这些监测节点应该能够实时采集监测数据,并将数据传输到监控中心。
3. 数据传输为了保证数据的及时性和准确性,系统应该采用可靠的数据传输方式。
可以选择无线传输、有线传输或者光纤传输等技术手段,根据矿井的具体情况进行选择。
三、系统设计方案1. 硬件设备为了实现监测节点的数据采集和传输功能,系统需要配备各种硬件设备,如传感器、数据采集终端、通信设备等。
传感器用于实时感知矿井各个参数,数据采集终端用于采集传感器数据并进行处理,通信设备用于数据传输。
2. 数据处理与存储监测节点采集到的数据需要进行处理和存储,以便后续的分析和报警。
系统应该配备合适的数据处理器和数据库,能够实现数据的实时处理和存储。
3. 监控中心监控中心是整个系统的核心,用于接收和处理来自监测节点的数据,并提供实时监控和报警功能。
监控中心可以配备大屏显示器,直观地展示煤矿各个区域的监测数据,并提供报警信息。
四、系统特点1. 实时监测系统能够实现对煤矿各个参数的实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施,保障矿工的安全。
2. 数据准确性系统采用精确的传感器和高效的数据采集终端,保证监测数据的准确性。
3. 报警功能系统能够根据监测数据进行智能分析,一旦出现异常情况,能够及时发出报警信息,以便矿工采取必要的应对措施。
瓦斯监测系统管理规定范本(2篇)
瓦斯监测系统管理规定范本一、目的和依据为了确保矿井瓦斯监测系统能够有效运营,确保矿工的生命财产安全,依据国家有关矿井安全和瓦斯防治的法律法规,制定本管理规定。
二、适用范围本管理规定适用于所有矿井的瓦斯监测系统管理,包括瓦斯监测仪器设备的选购、安装、使用和维护等所有环节。
三、瓦斯监测系统选购1. 矿井应根据矿井瓦斯等级和工作面的特点,选择适合的瓦斯监测仪器设备。
2. 瓦斯监测仪器设备的选购应遵循性能可靠、灵敏度高、操作简便、实用耐用的原则。
3. 瓦斯监测仪器设备的选购应符合国家和行业标准,并经过合格的检测机构检测合格。
四、瓦斯监测系统安装1. 矿井应根据实际情况,合理布置瓦斯监测仪器设备的安装位置。
尽量选择运行稳定、光照条件好、瓦斯浓度高的区域安装。
2. 瓦斯监测仪器设备的安装应符合设备说明书的要求,并应由专业人员进行安装。
3. 瓦斯监测仪器设备的安装应保持良好的通风环境,确保瓦斯浓度的准确测量。
五、瓦斯监测系统使用1. 矿工使用瓦斯监测仪器设备前,应接受专业的培训,掌握使用方法和注意事项。
2. 瓦斯监测仪器设备的使用人员应严格按照设备说明书要求进行操作,禁止随意更换操作参数。
3. 瓦斯监测仪器设备的使用人员应经常检查设备的工作状态,确保设备正常运行。
4. 瓦斯监测仪器设备在使用过程中,如出现故障或异常情况,应及时停止使用,并报告相关人员进行检修和维护。
六、瓦斯监测系统维护1. 矿井应建立健全瓦斯监测仪器设备的维护管理制度,明确责任人和维护周期。
2. 瓦斯监测仪器设备的维护应定期进行,包括设备的清洁、校准、检测等工作。
3. 瓦斯监测仪器设备维护过程中,严禁使用不合格或不经授权的配件,以及私自拆卸设备。
4. 维护过程中发现的设备故障应及时修复,并记录维修情况和结果。
七、瓦斯监测系统报警与处理1. 瓦斯监测仪器设备检测到超过安全限值的瓦斯浓度时,应及时发出声光报警信号。
2. 收到报警信号后,相关人员应立即采取紧急措施,包括停工、撤离等,确保矿工的人身安全。
煤矿监测监控六大系统规定
煤矿监测监控六大系统规定1. 前言在煤矿行业中,安全是首要的考虑因素。
为了确保工作场所的安全性和保护矿工的生命财产安全,监测和监控系统的规定在煤矿中起着至关重要的作用。
本文将介绍煤矿监测监控六大系统的规定。
2. 煤矿监测系统煤矿监测系统是确保矿井工作环境安全的关键系统之一。
该系统主要通过监测瓦斯、煤尘、温度、湿度和风速等参数来提供准确的矿井环境数据。
以下是煤矿监测系统的规定:•煤矿监测系统必须能够实时监测和记录矿井中的瓦斯浓度、煤尘浓度、温度、湿度和风速等参数。
•煤矿监测系统必须定期进行校准和维护,以确保数据的准确性和可靠性。
•煤矿监测系统必须能够发出声音或光线警告,以提醒工人矿井环境发生异常。
3. 矿井通风系统矿井通风系统是确保矿井空气质量和瓦斯爆炸等风险得到控制的系统。
以下是矿井通风系统的规定:•矿井通风系统必须能够提供足够的氧气,保障矿井中的工人正常呼吸。
•矿井通风系统必须能够及时排出矿井中的有害气体,如瓦斯和有毒气体。
•矿井通风系统必须具备紧急停机功能,以应对紧急情况,如瓦斯泄漏或爆炸。
4. 矿井供电系统矿井供电系统是为矿井提供可靠电力供应的系统。
以下是矿井供电系统的规定:•矿井供电系统必须符合国家电力安全规范,确保电气设备的正常运行。
•矿井供电系统必须定期进行检查和维护,以保证供电线路的安全性。
•矿井供电系统必须具备过载保护和短路保护功能,以防止电路过载和短路引发火灾。
5. 矿井水文系统矿井水文系统主要用于控制和监测矿井中的水位和水压。
以下是矿井水文系统的规定:•矿井水文系统必须能够监测和报警矿井中的水位和水压,以便及时采取措施防止水灾。
•矿井水文系统必须定期进行检查和维护,以确保设备的正常运行和准确性。
•矿井水文系统必须具备自动排水功能,以保持矿井的干燥。
6. 矿井安全监控系统矿井安全监控系统主要用于监控矿井中的人员和设备的安全。
以下是矿井安全监控系统的规定:•矿井安全监控系统必须能够实时监测矿井中的人员数量和位置信息,以便及时采取应急救援措施。
瓦斯抽采智能监控系统设计
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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
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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。
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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。
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 。
煤矿瓦斯监测监控系统管理制度
煤矿瓦斯监测监控系统管理制度煤矿瓦斯监测监控系统管理制度一、目的与依据为了保障煤矿生产安全,规范瓦斯监测监控系统管理,本制度制定。
本制度依据《煤矿安全法》、《煤矿安全监察规定》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》等国家法律法规以及行业标准和煤炭企业安全生产标准制定。
二、适用范围本制度适用于煤矿企业瓦斯监测、报警及其监控系统管理。
三、管理机构1. 煤矿瓦斯监测设备管理人员。
2. 煤矿安全环保部门。
3. 煤矿生产部门。
四、职责1.煤矿瓦斯监测设备管理人员(1)设立瓦斯监测点。
监测点设于工作面、巷道、空风区等易产生瓦斯的地方,并根据煤层地质情况及矿井实际,合理设置监测点。
(2)安装、调试监测设备。
根据矿井实际情况及监测要求,选用合适的监测仪器并进行安装、调试。
对于新装设备,必须进行全面并详细的试运行,满足其所需的精度、重复性、时间提前以及其他要求。
(3)操作监测设备。
对监测仪器的操作必须权威、准确、及时,并按照程序规程来操作。
(4)管理和维护监测设备。
对仪器设备要及时、全面、专业地进行维护和管理,保证仪器设备的正常运行及其准确性。
(5)月报工作。
每月对瓦斯监测工作进行总结、分析,并提交相应的月报表。
2.煤矿安全环保部门(1)制定瓦斯监测、报警及其监控系统的管理规章制度;(2)监督瓦斯监测、报警及其监控系统的管理工作;(3)组织对瓦斯监测、报警及其监控系统的巡视检查,发现问题及时处理;(4)组织开展瓦斯监测、报警及其监控系统的技术培训。
3.煤矿生产部门按照瓦斯监测和报警要求,制定科学合理的生产计划,加强瓦斯消防设施建设和矿井通风管理。
对于一些可能发生瓦斯危险的场所,要加强巡视检查,及时发现风险隐患,确保煤矿生产安全。
五、管理要求1.定期检验、校准。
每年对瓦斯监测设备进行一次校准,以保证监测设备的准确。
定期对报警器进行反应时间的校验,确保报警的灵敏度。
2.设备管理。
对于瓦斯检测设备进行定期检查,遇有故障时及时处理。
瓦斯监测系统管理规定
瓦斯监测系统管理规定
瓦斯监测系统是一种用于监测和检测煤矿、煤气、天然气等环境中瓦斯浓度的设备。
为了确保瓦斯监测系统的有效运行和管理,可以制定以下规定:
1. 安装规定:明确瓦斯监测系统的安装要求,包括安装位置、布点密度等,确保系统能够覆盖整个工作区域,并能及时准确地监测到瓦斯浓度。
2. 维护保养:规定瓦斯监测系统的定期检查维护,包括传感器清洁、校准、更换等,确保系统的准确性和可靠性。
3. 报警处理:规定瓦斯监测系统中的报警设定值和处理方式,明确报警时的应急措施和疏散程序,并要求相关人员能够迅速、准确地响应和处理报警信号。
4. 数据记录与分析:要求瓦斯监测系统能够记录和存储监测数据,便于后期分析和追溯,对瓦斯浓度的变化和趋势进行分析,并作出相应的管理决策。
5. 培训与演练:要求瓦斯监测系统的使用人员接受培训,熟悉系统的操作和维护技术,定期进行演练,提高应急处理和事故处理的能力。
6. 监管与考核:建立相关管理制度和考核机制,依法监管瓦斯监测系统的使用和管理,加强对瓦斯监测系统的日常检查与评估,确保其正常运行和管理的有效性。
以上是对瓦斯监测系统管理的一些建议规定,具体可根据实际情况进行调整和完善。
煤矿监测监控系统安全检查
煤矿监测监控系统安全检查煤矿监测监控系统是指可以实现对煤矿井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等动态监控的自动化系统。
矿井监测监控系统中心站实行24h值班制度,当系统发出报警、断电、馈电异常信息时,能够迅速采取断电、撤人、停工等应急处置措施,充分发挥其安全避险的预警作用。
一、一般规定的安全检查矿井应建立安全监控管理机构,配足管理人员、工程技术人员,作业人员持证上岗;建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等;各类安全监控设备、仪器仪表应按规定进行调校、检定或试验。
二、系统安装的安全检查1.井上部分的安全检查地面中心站值班应设置在矿调度室内,实行24h值班制度。
值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息,详细记录系统运行状态,接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理,填写运行日志、打印安全监控日报表,报矿主要负责人和主要技术负责人审阅;建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库,并有备份,其中安全监测、瓦斯抽采系统数据要保存2年以上,人员管理数据要保存1年以上;安全监控系统报表、账卡,图纸资料应符合相关规定。
2.井下传输电缆安装的安全检查煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度电话电缆或动力电缆等共用。
防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。
传输电缆不得与风水管路、动力电缆同侧敷设。
传输电缆如与风水管路、动力电缆同侧敷设时,必须在风水管路上方300mm以上距离,动力电缆100mm以上距离。
电缆敷设时要有适当的弛度,要求在外力作用时能自由坠落。
电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度,并尽量位于人行道一侧。
监控电缆接头处要用本安接线盒连接,电缆进线嘴连接要牢固、密封要良好,密封圈直径和厚度要合适,电缆与密封圈之间不得包扎其他物品。
电缆护套应伸入器壁内5~15mm。
接线应整齐、无毛刺,芯线裸露处距卡爪或平垫圈不大于5mm,腔内连线松紧适当。
接线盒不得设置在淋水处,接线盒处电缆要有一定的余量,并用尼龙扎丝扎紧。
井下瓦斯监测系统
• 瓦斯浓度检测仪器就是用来监视矿井瓦斯动态的 有效工具。鉴于瓦斯在矿井中存在的普遍性及其 可能造成灾害的严重性,瓦斯浓度检测仪器在煤 矿是数量最多,使用最普遍的安全检测仪器,而 且也是煤炭系统研制种类最多的仪器。
• 矿井瓦斯监测监控技术是伴随着煤炭工业发展而 逐步发展起来的。1815年,英国发明的世界上第 一种瓦斯监测仪器——瓦斯检定灯。利用火焰的 高度来检测瓦斯浓度;20世纪30年代,日本发明 了光干涉瓦斯检定器,一直沿用至今;20世纪40 年代,美国研制了检测瓦斯浓度的敏感元件—铂 丝催化元件;1954年,英国采矿安全所研制了最 早的载体催化元件。电子技术的进展推动了瓦斯 检测控制装置的进一步发展,如20世纪70年代后 期法国研制的CTT63/40U矿井监控系统、英国的 MINOS系统、美国的SCA—DA系统等。
光学甲烷检测仪的工作原理
光学甲烷检测仪是根据光干涉原理制成的。其工作原理如下: 由光源发出的光,经聚光镜到达平面镜,并经其反射和折射形成
两束光,分别通过空气室和甲烷室,再经折光棱镜折射到反射棱镜, 最后反射给望远镜系统。由于光程差的结果,在物镜的焦平面上将产 生干涉条纹。
由于光的折射率与空气介质的密度有直接关系,如果以空气室和 甲烷室都充入新鲜空气产生的条纹为基准(对零),那么,当含有甲 烷的空气冲入甲烷室时,由于空气室中的新鲜空气与甲烷室中的含有 甲烷的空气的密度不同,他们的折射率不同,因而光程也就不同,于 是干涉条纹产生位移,从目镜中可以看到干涉条纹移动的距离。由于 干涉条纹的位移大小与瓦斯浓度的高低成正比关系,所以,根据干涉 条纹的移动距离就可以测知甲烷的浓度。我们在分划板上读出位移的 大小,其数值就是测定的甲烷浓度。
光纤瓦斯传感器
热导式甲烷传感器
红外甲烷传感器
煤矿瓦斯监测系统设计
毕业设计 [论文]题目:煤矿瓦斯监测系统设计系别:电气与电子工程系专业:电气工程及其自动化姓名:学号:指导教师:20XX 年5月27日目录摘要 (II)Abstract (II)第一章绪论 (4)1.1煤矿气体监测系统概述 (4)1.2煤矿气体监测系统的国内外发展状况 (3)1.3本课题的研究意义 (3)1.4本课题的主要工作内容 (4)第二章煤矿气体监测系统设计的特殊要求及设计原理 (5)2.1系统设计要求 (5)2.1.1技术指标要求 (5)2.1.2隔爆仪表设计要求 (5)2.1.3系统的功能 (6)2.2设计原理 (6)2.2.1气体传感器的选择 (6)2.2.2单片机型号的选择 (10)2.2.3AT89552单片机的特点 (11)第三章基于气敏元件的煤矿瓦斯监测系统设计与试验 (12)3.1系统原理框图 (12)3.2系统硬件设计 (12)3.2.1系统电源 (12)3.2.2气体传感器加热及其信号采样 (14)3.2.3传感器信号监测回路及A/D转换参考电源 (16)3.2.4模数转换芯片AD7810的原理及应用 (17)3.2.5 MAX7219显示电路 (20)3.2.6 I2C总线接口电路 (24)3.2.7 RS—485串口通讯 (27)3.2.8看门狗硬件电路 (31)3.3系统软件设计 (32)3.3.1主程序 (33)3.3.2案件中断程序 (35)3.3.3定时器A中断程序 (36)3.3.4串行中断程序 (37)3.3.5软件的低功耗设计 (37)第四章总结与展望 (40)4.1研究工作总结 (40)4.2研究工作展望 (40)参考文献 (42)致谢 (43)附录 (44)摘要能源工业是国家经济发展的命脉,近年来,随着石油资源的紧张、石油价格的腾升,煤炭行业的重要地位和不可替代性也日益显现。
然而,中国煤炭行业的安全生产形势却不容乐观,尤其是重、特大伤亡事故屡见报端。
煤矿瓦斯抽放监控系统的设计与应用
煤矿瓦斯抽放监控系统的设计与应用摘要:现阶段煤矿安全问题已经成为全社会关注的焦点问题。
通过数据采集模块在瓦斯监控系统中的运用,能实时、连续的对瓦斯抽放状态进行监测和调控,保证系统的正常运行,极大的避免了煤矿事故的发生。
在全面分析各种采集模块的基础上,提出了一种基于MSP430瓦斯监控系统数据采集的设计方案。
该系统利用传感器采集现场数据,MSP430作为核心器件实时对采集数据进行处理、诊断和传信。
它与过去瓦斯抽放监控数据采集模块相比,结构简单、体积小、功耗低,便于观测和处理,为进一步研发瓦斯监控数据采集模块提供新的实现方法。
关键词:煤矿瓦斯抽放监控系统;数据采集模块;设计1瓦斯抽放监控系统组成分析煤矿井下所应用的瓦斯抽放监控系统,主要作用在于实时监测瓦斯抽放过程及相关参数。
系统连接方式主要有三种类型,一是树形;二是单层;三是多层。
瓦斯抽放监控系统组成比较复杂,主要包括由中心站、信息传输接口、通信信号避雷器、服务器、矿用本安型分站、矿用隔爆兼本质安全型多路电源、传感器、工作站、传输电缆、网络设备等。
当中地面中心站通常建立在地面控制室内,作为系统的控制中心。
另外,煤矿区域内的地面监测室内设有KJ635-J矿用信息传输接口,主要作在于信号转变,具体为安全场所中的UDP信号转变为5kb/s的RS485总线信号,待信号转变完成之后,将其传输到分站,同时将接收到的信号转变为UDP信号传送到监控主机,为相关工作人员实时掌握煤矿井下情况提供数据支持,进而便于相关工作人员以此数据为依据,高效控制井下设备,确保设备时刻处于正常运行状态,保障煤矿井下工作安全进行。
2煤矿瓦斯抽放监控系统数据采集模块的设计本文介绍了瓦斯抽放监控系统数据采集模块的硬件原理和软件设计。
利用性价比高和稳定性好的MSP430作为核心处理器。
有效结合各类采集瓦斯、温度等物理量传感器,运用RS485通信接口,进行数据传输,为瓦斯监控系统数据采集模块的实现提供了良好的核心器件。
瓦斯监测系统安全管理规定
瓦斯监测系统安全管理规定
瓦斯监测系统是一种常用于煤矿和其他有可燃气体泄漏风险的场所的安全设备。
为了保障其安全运行和使用,以下是瓦斯监测系统的安全管理规定:
1. 设备安装与维护:瓦斯监测系统必须由专业人员进行安装、调试和维护。
安装位置应符合相关安全规范,确保能够及时准确地监测到可燃气体的泄漏风险。
2. 定期检测与校准:瓦斯监测系统应定期进行检测和校准,以确保其准确性和可靠性。
检测频率应根据设备的使用情况和相关安全规定来确定。
3. 数据记录与报警:瓦斯监测系统应具备数据记录和报警功能。
监测系统应能够记录监测数据,并在出现可燃气体泄漏时发出及时的警报信号,以便采取必要的应急措施。
4. 周期维护与保养:瓦斯监测系统应定期进行各项维护和保养工作。
包括但不限于清洁传感器、更换损坏的零部件、检查电源和连接线路等。
5. 培训与操作规程:使用瓦斯监测系统的人员应接受相关培训,掌握正确操作方法和应急处理措施。
必要时,应制订详细的操作规程,并确保所有人员都能正确使用监测系统。
6. 故障与事故处理:当瓦斯监测系统发生故障或出现事故时,应及时报修并采取相应措施,确保设备正常运行并防止进一步事故发生。
7. 风险评估与改进:定期进行瓦斯监测系统的风险评估,发现潜在问题并采取改进措施。
使用过程中的问题和建议也应及时反馈并进行改进。
总之,瓦斯监测系统的安全管理规定旨在确保设备的安全、可靠运行,减少瓦斯泄漏事故的发生,保护人员的生命财产安全。
它是煤矿和其他有可燃气体泄漏风险的场所必备的安全设备。
晋城市煤矿安全(瓦斯)监控系统验收标准
12、系统及设备异常情况及处置报表;
〔三〕管 理
资 料
1、系统各工种人员上岗资格证书;
2、系统操作规程;
3、系统平安保障办法;
矿井平安监控系统验收定见:
二〇〇年 月 日〔盖章〕
备
注
1、系统无煤安〔MA〕标记准用证验收不合格;
20、﹪时必需遏制机车运行。
21、瓦斯抽放泵站必需在室内安装甲烷传感器;井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必需设置甲烷传感器;抽放泵输入管路中应设置高浓度甲烷、流量、温度和压力传感器,操纵瓦斯时还应在输出管路中设置高浓度甲烷、流量、温度和压力传感器;不操纵瓦斯,采用干式抽放设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。防回火平安装置上应设置压差传感器。
3、系统必需具有地面中心站手动遥控断电/复电功能,并具有操作权限办理和操作纪录功能。
4、系统应具有异地断电/复电功能。
5、控制时间不大于系统最大巡检周期。系统最大巡检周期应
不大于30秒,异地控制时间应不大于2倍的系统最大巡检周期。甲烷超限断电及甲烷风电闭锁的控制执行时间应不大于2秒。调节执行时间应不大于系统最大巡检周期。
2、未实现矿、县、市联网验收不合格;
3、系统无声光报警功能验收不合格;
4、系统不具备各项闭锁功能验收不合格;
5、监控主机未做到双机热备份验收不合格;
6、工作人员不克不及实现24小时不间断值班验收不合格。
晋城市煤矿平安〔瓦斯〕监控系统验收组成员签字表
姓 名
单 位
职务
〔职称〕
签字
组长
成员
年月日
系
统
设
备
管
煤矿井下瓦斯抽采管网质量监测系统的应用
煤矿井下瓦斯抽采管网质量监测系统的应用摘要:对井下瓦斯参数进行采集分析对煤矿开采能否顺利进行至关重要。
在过去,我们仅仅利用抽采泵的出口和进口处对瓦斯的用量进行了实时、动态的监控,但是无法对每个抽采钻场和每个分支管道的参数进行采集,从而导致提供的参数数据出现偏差。
基于以上问题我国引进了先进的瓦斯抽采管网质量监测系统,它可以实现对每个抽采钻场和每个分支管道的参数进行实时、动态监控,保证所提供参数的准确性和真实性,从而提高我国的瓦斯抽采速度和质量。
关键词:煤矿井下瓦斯抽采;管网质量监测;应用引言在煤矿井下开采过程中,为了确保开采工作的顺利进行,就需要采取有效措施来对煤层瓦斯涌出量给予控制,而在该过程中煤矿井下瓦斯抽采扮演着至关重要的角色。
传统煤矿井下瓦斯抽采,基本上是将监测点安装在抽采泵进口和出口管道位置,以实现对瓦斯抽采进行实时、动态监测,然而在实际运行阶段该方法不能对各个抽采钻场和支管道的瓦斯抽采数据给予有效监测,进而导致监测误差比较大。
为了使上述问题得到有效解决,引入了瓦斯抽采管网监测系统,其可以有效提高煤矿井下瓦斯抽采管网的监测效率,提高瓦斯抽采的整体效果。
1瓦斯抽采管网监控系统监测技术的现状1.瓦斯抽采管网监控系统最重要的两个参数:管道流量和甲烷浓度,这两个参数的准确性能够评判瓦斯抽采的达标效果。
目前煤矿井下瓦斯抽采管网流量监测的流量计主要有:V锥流量计、热式质量流量计、涡街流量计和循环自激管道瓦斯流量计等。
V锥流量计采用满管式安装方式不利于周期性校验,且阻力较大。
煤矿井下使用的流量计需要长期在高负压、高湿、高尘的环境中运行,锥体易变形、移位,测量精度会大大降低。
同时,锥体下部容易煤泥堵塞,增加了抽放阻力。
热式质量流量计虽然采用插入式安装方式,安装方便且阻力小,但只适用于组分确定的干净气体的测量,在瓦斯气体成分变化很大的环境中,测量精度会受到严重影响,因此完全不适合测量高湿、高尘的瓦斯气体。
016瓦斯监测监控系统管理制度
016瓦斯监测监控系统管理制度一、系统概述瓦斯是煤矿井下最主要的危险因素之一,在煤矿生产过程中,瓦斯往往会通过巷道进入井下,如果积累到一定程度,会引发爆炸事故。
为了防范煤矿瓦斯爆炸事故的发生,建立一套瓦斯监测监控系统是非常必要的。
本文旨在建立一套完整的瓦斯监测监控系统管理制度,确保监测监控系统运行有效、安全、稳定。
二、系统功能瓦斯监测监控系统主要具备以下功能:1.实时监测煤矿井下的瓦斯浓度、温度、湿度等参数;2.分析监测数据,判断瓦斯浓度是否超标,是否存在积累现象;3.对瓦斯超标的区域进行控制,及时采取降低瓦斯浓度的措施;4.对瓦斯数据进行远程传输和存储,方便数据分析和查询;5.针对瓦斯监测监控系统的故障、报警等情况进行及时处理。
三、系统组成瓦斯监测监控系统由以下部分组成:1. 瓦斯监测仪器瓦斯监测仪器是瓦斯监测监控系统的核心部件,负责采集井下瓦斯浓度、温度、湿度等参数,并将采集到的数据传输到上位机进行控制和分析。
2. 上位机上位机是瓦斯监测监控系统的“大脑”,主要负责数据的处理、分析、传输和存储,在井下瓦斯浓度超标或设备故障的情况下,会及时发送报警信息。
3. 控制系统控制系统是瓦斯监测监控系统的“手”,主要负责控制井下设备的开关,以达到降低瓦斯浓度的目的。
四、系统管理制度1. 维护保养制度1.1 瓦斯仪器每月进行一次校准,确保测量数据准确性。
1.2 瓦斯仪器每季度进行一次维护保养,清洗灰尘、更换配件等。
1.3 上位机每季度进行一次软件升级,确保系统运行稳定。
2. 操作规范2.1 操作人员必须具备相关岗位的操作技能,熟悉瓦斯监测监控系统的基本功能和操作流程。
2.2 操作人员必须按照操作规范进行操作,并严格遵守安全操作规程。
3. 报警处理制度3.1 当瓦斯浓度超标或设备故障时,上位机会发出报警信号。
3.2 接到报警信号的人员必须立即前往井下进行处理,确保井下工作人员及设备的安全。
4. 远程管理制度4.1 瓦斯监测监控系统具有远程管理功能,在必要时需要远程管理人员对设备进行管理和控制。
煤矿安全瓦斯监测监控系统研究与实践
适应 性 更 为 广 泛 。
4煤 矿安全环境监 测监控 系统的结构 煤矿安全生产监控系统的系统结构分 为集 中式和分布式。 ( 1 ) 集 中式 集 中式 控 制 是 一 种 中 心计 算 机 直 接 控 制 被 控 对 象 的系统。其特 点是信 息采集 、分析处理 、信道管理,控制功能均由 地面 中心站计算机完成 。数据传输量大 、负担繁重, 中心站计算机 是系统关键 性节 点,当中心站和传输通道发生故障时 ,将导致整个 系 统 的瘫 痪 。 集中式控制系统大多为 星型 结构 ,其特 点是结构简单 ,将多个 处理任务 ,如报 警、断电、 控 制局扇 开启等 ;并向传感器提供 电源 。 节点连接到一个 中心节点即可 ;增加 、扩展节点十分方便 。中心节 传输 系统是用来将 井下信息传输 至地面和将地面 中心站监控指 点是整个系统的 “ 瓶 颈”,该系统 的可靠性很大程度上取决于 中心 令传输 至井下分 站的信 息媒介 。信道 ,信 息传输 的通道 ,监测系统 节 点 。 大多采用 专用通 讯电缆作为信道 。 ( 2 )分布 式 分布 式多级计算机控制系统,简称 D S S C系统, 传感器与分站之间一般 采用直接 传输 方式。我 国国家标准规定 是实时控制系统中广为采 用的一种 控制 系统。所谓分布式多级计算 传感器的输出信 号应 满足以下几种信 号:模 拟量信 号有三种 ,频率 机系统 ,就是 由分布在不同地点, 以协 作方 式互相配合进行工作的 输出 ( 5 ~1 5 H Z ) ;电流输出为 O  ̄5 m A ;电压输出为 0 ~1 0 0 m V ;开关 多计算机系统 。一般在几个地方设置执 行简单任 务的低档计算机 , 量信号输 出一般 有±0 . 1 m A 、±5 m A和 2 0 0 ~1 0 0 0 H Z等 。 而较复杂的任务则集 中由中、高档计算机去执行。 2煤矿安全环境监测监控系统技术指标 煤矿监测监控分布 式系统 多用树型结构来实现。 树 型结构 拓扑 根据安全监测监控系统的组成,其主要技术指标,主要是以组 简单 ,适合于矿井安装施工;信息单一,系统的规模 易于扩展 ,易 成系统的各个子系统的技术指标为特征 。 于构成 多级分布式系统 。地面中心站只须用一根 电缆 直通井 下, ’ 井 ( 1 )测 控 分 站 下各分站都并联在这根主传输 电缆上。这种结构方式,分站连接十 容量 :是输入 、输 出量 的个数及类型 。例如 ,模入 8 ,开入 4 分方 便 灵 活 ,可 根 据 矿 井 现场 情 况 灵 活 配 置 。 个接点信号、4 个 电流形式信 号等; 开出4 个T T L电平 、 4 个继 电器 ( 下转第 3 5 2页 )
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煤矿井下瓦斯监测监控系统建设合同
甲方:荔波县巴合煤矿有限责任公司(以下简称甲方)
乙方:贵州祥瑞科技有限公司(以下简称乙方)甲方委托乙方对其煤矿原有井下人员定位系统实施升级改造建设,经友好协商达成以下协议:
1、乙方以其代理的井下瓦斯监测监控系统KJ70N(KJ70X),对甲方
煤矿井下瓦斯监测监控系统进行升级改造施工。
2、乙方保证所安装系统符合最新标准(AQ-1029、AQ6201),经双
方友好协商,乙方提供煤矿标准系统报价为:元, (大写:元),详细清单附后(若需增加设备,费用甲方负责)。
3、此合同由设备购销和安装调试两部份组成,合同签订时由甲方付
设备款10万元后合同生效,在设备进场后付款5万元,设备安装调试正常合格运行后付清余款,原则上在6月6日前安装试运行完成(由于厂家货物紧张,非人为因素,设备不能如期到达,调试时间往后推)。
4、在乙方进行安装调试的时候,甲方有义务提供尽可能的配合(提
供人力),以保证乙方在系统安装顺利进行,乙方尽可能为甲方提供技术咨询及培训。
5、乙方在设备调试完成后即开始对甲方新购设备实施为期一年的
免费维护(人为或自然因素如雷击电压过高损坏除外),在一年中除收取消耗品费用外其它一律免费(一年后维护费另行协商)。
6、设备出现故障维修需要换相关元件时收取相关费用,此费用以市
场价为准。
7、KJ70N(KJ70X)系统出现故障,甲方无法排除时,乙方保证在24
小时内到达现场排除故障(设备硬性故障除外)。
8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
9、未尽事宜双方友好协商解决。
甲方:荔波县巴合煤矿有限责任公司乙方:贵州祥瑞科技有限公司
代表签字代表签字:
日期:日期:。