煤矿安全监控系统的防雷措施(标准版)

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雷电灾害安全防御制度(标准版)

雷电灾害安全防御制度(标准版)

( 安全常识 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改雷电灾害安全防御制度(标准版)Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safetyaccidents.雷电灾害安全防御制度(标准版)前言为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》精神,防御和减轻雷电灾害造成的人员伤亡、装置停运和重大安全事故的损失,根据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国安全生产法》《宁夏回族自治区气象灾害应急预案》等法律法规,结合宁夏神瑞工贸有限责任公司实际,制定本预案。

本预案由宁夏神瑞工贸有限责任公司标准化委员会提出。

本预案由宁夏神瑞工贸有限责任公司安环部归口。

本预案起草部门:安全环保部。

本预案编写人:本预案审定人:本预案批准人:雷电灾害应急预案1范围本预案规定宁夏神瑞工贸有限责任公司(以下简称“神瑞化工”)雷电灾害应急管理组织体系及职责,雷电灾害的预防与预警、信息报告、应急预案启动与解除和善后工作要求,并对应急物资装备保障、培训与演练等做了规定。

本预案适用于神瑞化工厂区范围(包主厂区、厂前区等)的雷电灾害应急管理。

2规范性引用文件下列文件对于本预案的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

AQ/T9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则Q/HZFD2086设备分工管理标准Q/HZFD2145应急准备与响应管理程序Q/HZFD2146综合应急预案国家安监总局[2009]17号生产安全事故应急预案管理办法3应急处理基本原则1)预防为主。

AQ1029-2019 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

AQ1029-2019 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

4.8 煤矿采掘工、打眼工、在回风流工作的工人下井时
宜携带甲烷检测报警矿灯。
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第二节 AQ1029—2019 煤矿安全监控系统使用规范 解读
2、部分条款解读(设计和安装) 5.1 煤矿编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施
时,应对安全监控设备的种类、数量和位置,信号线缆和电 源电缆的敷设,断电区域等作出明确规定,并绘制布置图和 断电控制图。煤矿安全监控系统设备布置图应以矿井通风系 统为底图,断电控制图应以矿井供电系统图为底图。
7.8粉尘传感器的设置
采煤机、掘进机、转载点、破碎处、装煤口等产尘地点宜设置粉尘传 感器。
7.9设备开停传感器的设置
主要通风机、局部通风机应设置
矿井和采区主要进回风巷道设备开停传感器。
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第二节 AQ1029—2019 煤矿安全监控系统使用规范 解读
1、主要技术变化 ▪ 附录A重新修订为规范性附录。
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第三节 安全监控系统使用与维护
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第三节 安全监控系统使用与维护
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第三节 安全监控系统使用与维护
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第三节 安全监控系统的使用与维护
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图2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置
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第三节 安全监控系统的使用与维护
(七)开关量传感器的设置 1、主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。

煤矿安全监控系统自查指南AQ1029-2019

煤矿安全监控系统自查指南AQ1029-2019
查资料
1.采区设计;
2.作业规程及安全技术措施;
3.安全监控系统设备布置图;
4.安全监控系统断电控制图
5.2
煤矿安全监控系统主干线缆应当分设两条,从不同的井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。安全监控系统不得与图像监视系统共用同一芯光纤。系统应具有防雷电保护,入井线缆的入井口处和中心站电源输入端应具有防雷措施。
查现场及资料
安全标志和证书。
4.4
煤矿安全监控系统传感器的数据或状态应传输到地面主机。
查现场及资料
4.5
煤矿应按矿用产品安全标志证书规定的型号、安全标志编号选择监控系统的传感器、断电控制器等关联设备。
查资料
相关安全标志证书资料
4.6
煤矿安全监控系统应支持多网、多系统融合,实现井下有线和无线传输网络的有机融合。煤矿安全监控系统应与上一级管理部门联网。
查资料及现场检查
1.监控布置图
2.监控日报表
井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。
查资料及现场检查
1.监控布置图
2.监控日报表
封闭的地面选煤厂车间内上方应设置甲烷传感器。
查资料及现场检查
1.监控布置图
2.监控日报表
封闭的带式输送机地面走廊上方应设置甲烷传感器。
查资料及现场检查
1.监控布置图
2.监控日报表
煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029—2019)
自查指南
4 一般要求
项目
基本要求和标准
检查方式及内容
所需资料
4.1
矿井应装备煤矿安全监控系统。
查现场
4.2
煤矿安全监控系统应24h连续运行。
查现场及机房

煤矿安全监控系统管理办法(三篇)

煤矿安全监控系统管理办法(三篇)

煤矿安全监控系统管理办法为了提高我矿现代化、信息化管理水平,更好地服务于矿井安全生产,嘉阳煤矿先于xx年将瓦斯监控kj90系统升级为kj95N系统、xx年安装了调度电话通讯系统、KJ214人员定位监控系统、副井口大屏系统。

xx年又升级了视频监控系统和KJ347人员定位监控系统、新安装工业环网传输平台、电力监控系统、皮带集中控制系统。

xx年更换了人员监控系统(KJ251),为确保各系统平稳安全运行,现对信息化系统的使用与管理作以下规定:一监测监控系统的安装设计要求1、严格按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-xx)的要求、《煤矿安全规程》和煤矿安全质量标准化的相关规定,建设完善安全监控系统,为煤矿安全管理提供决策依据。

2、监测监控系统必须满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-xx)的规定,并取得煤矿矿用产品安全标志。

构成监测监控系统的各配套设备应与安全标志证书中所列产品一致。

3、甲烷、馈电、设备开停、风压、风速、一氧化碳、烟雾、温度、风门、风筒等传感器的安装数量、地点和位置必须符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-xx)要求。

4、调度中心要装备2套主机,1套使用、1套备用,确保系统24小时不间断运行。

煤矿安全监控系统必须具有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储及打印报表功能。

5、监测监控系统在瓦斯超限后应自动切断被控设备的电源,并保持闭锁状态。

6、调度中心监控员、维修员执行24小时值班制度,值班应在矿调度室内,设备发生故障时应及时处理,配合相关的单位制定措施,井下处理故障时必须严格执行有关规定并做好记录。

7、煤矿安全监控系统必须覆盖井下所有采、掘工作面和规定的其它工作地点,监控的内容、设置及相关技术参数必须符合《煤矿安全规程》及《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》的规定。

8、凡应安设安全监控装置的地点,必须在采区设计、《作业规程》或安全技术措施中对安全监测监控系统作出设计,明确规定传感器的安设种类、数量、位置,规定分站、声光报警器、电源箱及动力开关的安设地点、控制电缆和电源线的敷设、控制区域等,并绘制布置图和断电控制图,报矿总工程师批准。

安全技术之对付矿井雷电的措施

安全技术之对付矿井雷电的措施

避雷带
在矿井口上方安装避雷带 ,通过多点接地的方式将 雷电电流引入地下,避免 雷电对矿井的影响。
避雷器
在矿井供电系统中安装避 雷器,防止雷电侵入供电 线路,保障矿井供电安全 。
电入侵。
设备损坏
矿井内的设备,如电机、变压器等 ,可能因长时间使用或维护不当而 损坏,无法正常工作,增加了雷电 事故的风险。
人员疏忽
矿工在作业时可能没有意识到雷电 的危险,或者没有采取必要的防护 措施,导致事故的发生。
02
矿井雷电防护措施
安装避雷设施
01
雷针 ,引导雷电放电,避免雷 电直接击中矿井口或矿井 内部。
安全技术之对付矿井雷电的 措施
汇报人: 2023-12-12
目录
• 矿井雷电危害及原因 • 矿井雷电防护措施 • 矿井雷电应急措施 • 矿井员工安全培训 • 安全责任落实
01
矿井雷电危害及原因
雷电对矿井的危害
直接雷击
雷电波侵入
矿井设施、设备和人员都可能直接受 到雷电的袭击,导致设备损坏和人员 伤亡。
雷电放电时产生的冲击电压和电磁脉 冲可能通过输电线路、通信线路等进 入矿井,对设备和人员造成威胁。
感应雷击
雷电放电时产生的静电和电磁脉冲可 能引起感应电流,对矿井内的金属设 备和人员造成伤害。
矿井雷电事故原因
缺乏防雷设施
一些矿井可能没有安装必要的防 雷设施,或者防雷设施不符合规 范要求,导致无法有效地防止雷

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2019)

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2019)

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029—2019)中华人民共和国应急管理部发布1 范围本标准规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、设计和安装、传感器设置、使用与维护、系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。

本标准适用于全国井工煤矿,包括生产、新建和改、扩建矿井。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

AQ6201 煤矿安全监控系统通用技术要求MT/T423 空气中甲烷校准气体技术条件3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1煤矿安全监控系统 coal mine safety monitoring system具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、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、主要通风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。

3.2传感器 transducer将被测物理量转换为电信号输出的装置。

3.3甲烷传感器 methane transducer连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。

3.4风速传感器 air velocity transducer连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。

3.5风压传感器 wind pressure transducer连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地点通风压力的装置。

3.6一氧化碳传感器 carbon monoxide transducer连续监测矿井中煤层自然发火及胶带输送机胶带等着火时产生的一氧化碳浓度的装置。

3.7温度传感器 temperature transducer连续监测矿井环境温度高低的装置。

安全监控系统安装标准

安全监控系统安装标准

安全监控系统安装标准一、安全监控系统组成1、煤矿安全监控系统:具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能.用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风窗状态、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.2、安全监控设备由主机、传输接口、分站、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器、甲烷传感器、风速传感器、风压传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、烟雾传感器、设备开停传感器、风筒传感器、风门开关传感器、馈电传感器等设备组成。

二、煤矿企业监控室设计和安装标准1、煤矿企业编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时,必须对安全监控设备的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制设备布置图、断电控制图和电子示意图。

2、煤矿企业必须配备安全监控系统:计算机配置:P43.0G/1G/160G/17寸显示器/256M显卡/声卡/网卡/网线二条/二个COM串口。

主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24小时不间断运行。

当工作主机发生故障时,备份主机应在5分钟内投入工作。

3、煤矿监控室必须有双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源.4、监控室所有设备必须安设可靠的接地装置和防雷装置。

零线和接地保护线要求单独铺设,严禁零地合一。

接地装置是为保障安全监控系统设备的正常运行和人身安全,要严格按照GB50343-2004标准要求安装;交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;煤矿安全监控系统接地必须注意两点:一是信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路;二是灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。

监控室接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。

煤矿企业的安装电源防雷和信号防雷必须经具有资质的专门机构安装、验收、认可,并领取相关合格证。

《煤矿安全生产监控系统》技审准则

《煤矿安全生产监控系统》技审准则

《煤矿安全生产监控系统》安全标志技术审查准则前言本准则是依据《煤矿安全规程》(2001年版)第三章“通风安全监控”、MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》、《煤矿监控系统设计规范》中国统配煤矿总公司(90)中煤总技字第424号文件、MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子系统通用技术要求》、MT210-90《煤矿通信,检测,控制用电工电子系统基本试验方法》、MT631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》以及矿用安全标志系统技术审查有关规定制定的。

本准则提出了煤矿安全生产监控系统申办安全标志在技术审查时,对系统标准、使用说明书以及其他文件的基本要求。

本准则适用于煤矿安全生产监控系统(以下简称“系统”)的技术审查。

1 系统企业标准1.1 基本原则送审系统时,系统生产企业应提供根据《煤矿安全规程》(2001年版)第三章“通风安全监控”、MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》、《煤矿监控系统设计规范》中国统配煤矿总公司(90)中煤总技字第424号文件、MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》、MT210-90《煤矿通信,检测,控制用电工电子产品基本试验方法》、MT631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》等规范性技术文件制定的企业标准。

系统企业标准规范性引用文件原则上应包括:GB/T 191-2000 包装贮运图示标志GB 2887-2000 计算站场地技术要求GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型“d”GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分本质安全型“i”GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范GB 9969.1-1998 工业系统使用说明书总则MT 209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求MT 210-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法MT 631-1996 煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件MT/T 772-1998 煤矿监控系统主要性能测试方法—2004 煤矿安全规程煤矿监控系统设计规范煤矿监控系统中心站软件设计规范MT/T571.1-1996 煤矿用带式输送机电控系统(煤矿用带式输送机电控系统时)MT286-92 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法MT/T154.2-92 煤矿用电器设备产品型号的编制方法和管理办法1.2 系统型号KJ □□登记序号;矿用监测、监控产品或设备。

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

煤矿安全监测监控系统设计方案一、引言二、系统总体设计(一)设计目标本系统的设计目标是实现对煤矿井下环境参数(如瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、湿度、风速等)、设备运行状态(如通风机、提升机、采煤机等)的实时监测和监控,及时发现异常情况并报警,为煤矿安全生产提供可靠的技术支持。

(二)系统组成煤矿安全监测监控系统主要由传感器、分站、传输网络、中心站等部分组成。

1、传感器传感器负责采集煤矿井下的各种环境参数和设备运行状态信息,如瓦斯传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、湿度传感器、风速传感器、设备开停传感器等。

2、分站分站接收传感器采集的信息,并进行处理和转换,然后通过传输网络将数据上传至中心站。

3、传输网络传输网络用于实现分站与中心站之间的数据传输,可采用有线传输(如电缆、光缆)或无线传输(如 Zigbee、WiFi 等)方式。

4、中心站中心站是整个系统的核心,负责接收、处理、存储和显示监测数据,并对异常情况进行报警和控制。

(三)系统工作原理传感器将采集到的环境参数和设备运行状态信息转换为电信号,经分站处理后通过传输网络发送至中心站。

中心站对接收的数据进行分析和处理,当监测数据超过设定的阈值时,系统发出声光报警,并采取相应的控制措施,如控制通风机加大风量、停止设备运行等。

三、传感器选型与布置(一)传感器选型根据煤矿井下的实际情况和监测要求,选择合适的传感器类型和型号。

传感器应具有高精度、高可靠性、稳定性好、响应时间短等特点。

1、瓦斯传感器选用催化燃烧式或红外式瓦斯传感器,测量范围为 0~4%CH₄,精度不低于 01%CH₄。

2、一氧化碳传感器选用电化学式一氧化碳传感器,测量范围为 0~1000ppm,精度不低于 1ppm。

3、温度传感器选用热电偶式或热电阻式温度传感器,测量范围为 0~100℃,精度不低于 05℃。

4、湿度传感器选用电容式或电阻式湿度传感器,测量范围为 0~100%RH,精度不低于 3%RH。

煤矿安全监控要点

煤矿安全监控要点

1、编制采区设计、采掘作业规程时,必须对安全监控、人员位置监测、有线调度通信设备的种类、数量和位置,信号、通信、电源线缆的敷设,安全监控系统的断电区域等做出明确规定,绘制安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图、井下通信系统图,并及时更新。

每3个月对安全监控、人员位置监测等数据进行备份,备份的数据介质保存时间应当不少于2年。

图纸、技术资料的保存时间应当不少于2年。

录音应当保存3个月以上。

2、矿用有线调度通信电缆必须专用。

严禁安全监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤。

矿井安全监控系统主干线缆应当分设两条,从不同的井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。

设备应当满足电磁兼容要求。

系统必须具有防雷电保护,入井线缆的入井口处必须具有防雷措施。

系统必须连续运行。

电网停电后,备用电源应当能保持系统连续工作时间不小于2h。

监控网络应当通过网络安全设备与其他网络互通互联。

安全监控和人员位置监测系统主机及联网主机应当双机热备份,连续运行。

当工作主机发生故障时,备份主机应当在5min内自动投入工作。

当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时,矿井有关人员应当按瓦斯事故应急救援预案切断瓦斯可能波及区域的电源。

安全监控和人员位置监测系统显示和控制终端、有线调度通信系统调度台必须设置在矿调度室,全面反映监控信息。

矿调度室必须24h有监控人员值班。

3、安全监控设备必须具有故障闭锁功能。

当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或者故障时,必须切断该监控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;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。

安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。

当主机或者系统线缆发生故障时,必须保证实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能。

系统必须具有断电、馈电状态监测和报警功能。

4、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源,严禁接在被控开关的负荷侧。

矿井安全监控系统安全保障措施

矿井安全监控系统安全保障措施

***************煤矿矿井安全监控系统安全保障措施2017年12月(修订)***************煤矿矿井安全监控系统安全保障措施《煤矿安全规程》第四百八十七条规定:所有矿井必须装备安全监控系统、人员位置监测系统、有线调度通信系统。

矿井安全监控系是煤矿管理人员的眼睛和耳朵,是矿井防治各种灾害确保安全生产的重要手段。

为了确保我矿安全监控系统平稳、可靠持续运行,特制定本安全保障措施:一、组织机构成立瓦斯监控系统安全保障领导小组,小组办公室设在调度室,由调度室主任肖衍明任东宝煤矿安全监控系统保障领导小组办公室主任。

1、人员构成组长:(矿长)副组长:(生产副矿长)、(机电副矿长)、(技术负责人)、(安全矿长)、(施工项目负责人)、(施工项目技术负责人)成员:调度室主任、调度室副主任、机电科长、安全管理科长、通风科长、监测电工、监测监控工、井下电钳工。

2、职责分工:矿长(组长):负责监控系统建设工作的人员配置和资金保障及全面协调工作;生产副矿长(副组长):负责安全生产调度室及矿井监控中心的日常运行管理工作;各岗位工作人员和各项具体工作的安排布置、检查落实和处理。

机电副矿长(副组长):负责矿井安全监控各大系统的建设和设备的日常检修、维护、调校和保养工作,确保矿井监控系统设备的正常运行。

安全副矿长(副组长):负责通风科、安全检查工、瓦斯检查工、监测监控工的日常工作;负责安排人员进行安全监控系统日常巡查、监测数据对照;通风科、安全科值班人员随时掌握井下状况,出现异常及时向调度室汇报。

技术负责人(副组长):负责组织制定和审批矿井安全监控系统的各种安全技术措施、规章制度等,对矿井安全监控系统的正常运行提供技术层面监管。

施工项目负责人(副组长):全面负责施工单位有关安全监控系统建设相关的各项工作。

施工技术负责人(副组长):负责施工单位各单位工程施工设计、作业规程中有关安全监控系统的设计和审定。

(副总工程师):具体负责相关规章制度、技术措施、标准的制定。

安全监测监控系统管理制度

安全监测监控系统管理制度

安全监测监控系统管理制度
一、总则
(一)为了认真贯彻落实党和国家的安全生产方针、法律、法规、上级有关安全监测监控系统的管理要求,确保监控有效,有效防范“一通三防”事故,特制定矿安全监测监控系统管理制度。

(二)制定矿安全监测监控系统管理制度的依据:《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统通用技术要求》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》等。

(三)通风科是安全监测监控系统的业务管理部门,负责建立、完善各项管理制度,确保监控有效。

并负责监测监控系统的日常维护和管理工作。

(四)监测监控队伍,都必须经过安全监测和通风专业技术的培训。

经考试合格取得资质证后,方可上岗工作,安全监测人员不得随意调动,不得兼职。

(五)矿井必须建立专门的安全监测监控管理机构,配足安全监测监控管理所需的工程技术人员、监测工及地面中心站值班人员等。

(六)矿井应建立、完善安全监测监控系统管理制度、安全监控人员岗位责任制、操作规程和值班制度等规章制度。

(七)矿井应加强监测监控工程技术人员、安全监测工、中心站值班人员等培训工作,监测工必须持有效证件上岗。

矿井监测监控系统安全标准

矿井监测监控系统安全标准

矿井监测监控系统安全标准前言本标准是根据《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006)、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)和《同煤集团“一通三防”管理规定》以及国家、山西省相关规定,由集团公司安监局会同有关单位共同编制的。

编制过程中,编写组进行了调查研究,广泛征求意见,参考国家有关资料,反复修改,最后由安监局组织审查定稿。

本标准共分八章。

内容包括:基本规定;人员与机构设置;系统安装与检修;机房与主机配置;各地点传感器设置及报警、断电值;设备维护;安全监控系统信息与联网信息处理;技术资料。

本标准适用煤矿安全管理人员对矿井监测监控安全管理和监管,并作为《矿井安全风险评估报告》的评估、检查主要内容,其中第一章《基本规定》条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准在执行过程中,如有需要对规范进行修改和补充之处,请将意见和有关资料电子版发送至集团公司安监局安全体系建设办公室,邮箱:。

本规范的主编单位、参编单位和主要起草人:主编单位:同煤集团安监局主要起草人:丁学良康松涛段文广史永强王建江郭峰黄正成目录第一章基本规定 (3)第二章人员与机构设置 (4)第三章安装要求 (5)第四章机房与主机配置 (7)第五章各地点传感器设置及报警、断电值 (8)第六章设备维护 (14)第七章安全监控系统信息与联网信息的处理 (17)第八章技术资料 (18)1基本规定1.0.1集团公司所有井工矿井必须实现安全监控系统全覆盖,严禁为逃避检查,不设置安全监控系统或屏蔽、过滤数据。

1.0.2安全监控系统须符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006)、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)和《煤矿安全规程》规定要求。

必须具有四证一标志,即:防爆合格证、安全仪器仪表检验合格证、制造计量器具许可证、产品生产合格证、MA标志证书。

1.0.3系统使用的传感器、断电控制器等关联设备必须有国家授权的安全生产检测检验机构出具的安全联检证明。

矿山企业(煤矿)的防雷措施

矿山企业(煤矿)的防雷措施

矿山企业(煤矿)的防雷措施概述煤矿作为一个潜在的雷电风险区域,需要采取有效的防雷措施来保障人员的生命安全和财产的安全。

本文将介绍矿山企业(煤矿)在防雷方面应该注意的几个重要方面。

设备的防雷措施防雷接地系统矿山企业应该建立符合国家标准的防雷接地系统。

该系统用于将雷电击中的电流导入地下,以保护设备安全。

防雷接地系统需要定期检查维护,确保其正常工作。

避雷针在矿山企业的高大建筑物上安装避雷针是一种常见的防雷措施。

避雷针能够吸引并释放雷电,避免雷击危害设备和人员。

路灯及电线杆的防雷措施在矿山企业的路灯和电线杆上,应该安装合适的防雷装置。

这些装置能够吸引并释放雷电,避免对设备和人员的直接危害。

人员安全的防雷措施雷电预警系统矿山企业应该配备雷电预警系统,以及时提醒人员雷电即将来临,从而采取相应的防护措施。

雷电预警系统应该能够准确判断雷电的距离和方向,以便人员及时转移至安全区域。

安全培训和应急演练矿山企业的员工应该接受针对雷电的安全培训,了解雷电的危害和防护知识。

此外,定期进行应急演练,以提高员工的应对能力和安全意识。

室内安全措施在雷电来临时,人员应该尽量进入室内避雷,避免在露天区域滞留。

室内应该做好防雷措施,如安装避雷设备和插座避雷器,确保人员的安全。

标识和警示在矿山企业的关键区域,应该设置明显的标识和警示牌,提醒人员注意雷电的危害和防护措施。

防雷措施的定期维护与检查矿山企业应该定期对防雷设施进行维护和检查,确保其正常工作。

定期检查可以发现潜在的问题并及时解决,以确保人员和设备的安全。

总结矿山企业(煤矿)的防雷措施是非常重要的,涉及到人员的生命安全和财产的安全。

在设备和人员方面,矿山企业应该采取一系列的防雷措施,如防雷接地系统、避雷针、雷电预警系统等。

此外,加强人员的安全培训和定期检查维护也是不可忽视的。

只有全面做好防雷工作,才能有效保障矿山企业的安全运营。

监控系统防雷保护措施

监控系统防雷保护措施

监控系统防雷保护措施监控系统防雷保护措施是保障监控设备稳定运行和数据安全的重要工作。

雷电是一种强大的自然灾害,如果没有合理的防雷措施,就有可能导致监控系统瘫痪,设备损坏甚至数据丢失。

因此,制定科学的防雷保护措施对于监控系统的稳定运行至关重要。

首先,合理选择监控设备的安装位置。

在选择设备安装位置时,应避开露天、高地势、开阔的地方,因为这些地方雷电频繁,并且易受雷击。

相反,应选择低地势、有遮挡物的地方进行设备安装,如建筑物或其他高大物体的背面,以减少雷电对设备的直接冲击。

其次,建立有效的接地系统。

良好的接地系统可以将雷电流引入地下,从而保证设备的安全。

接地系统应具备较低的接地电阻,以方便雷电流迅速流入地下。

为了提高接地系统的效果,可以采用立体接地、均匀接地和深接地等措施。

同时,接地电阻应定期检测和维护,确保其处于良好的工作状态。

第三,使用合适的防雷设备。

防雷设备包括避雷针、避雷带等。

避雷针负责引导雷电,将其引入地下,避免对设备造成直接破坏。

避雷带则起到隔离和分流雷电的作用。

在选择和安装防雷设备时,应根据监控系统所处的环境和条件进行合理选择,并确保其符合相关的安全标准和规范。

第四,加装过压保护装置。

过压保护装置能够有效防止由于雷击导致的设备过压烧毁和其他故障。

过压保护装置可通过电压感应器或电气开关等设备实现。

当监控系统遭受雷击时,过压保护装置会通过及时切断电源或引导过大电流流入地下,从而保护设备的安全。

最后,定期进行雷电检测和维护。

监控系统在安装后需要定期进行雷电检测,以确保存在潜在雷击风险的情况能够及时发现并进行修复。

同时,还需要对设备进行定期的维护和清洁,以确保设备的正常运行和防雷措施的有效性。

此外,还需要制定完善的应急预案,以应对雷电灾害可能带来的设备故障和数据丢失等情况。

总而言之,监控系统防雷保护措施的制定与实施对于设备的安全运行具有重要意义。

通过合理选择安装位置、建立有效的接地系统、使用防雷设备、加装过压保护装置,并定期进行雷电检测和维护,可以最大程度地保护监控系统的安全性和稳定性,确保监控设备的正常运行和数据的安全。

矿区雷电防护措施

矿区雷电防护措施

矿区雷电防护措施引言雷电是一种自然现象,经常发生在大气层中,特别是在雷暴云中。

对于矿区来说,雷电是一个非常严重的安全隐患。

一旦遭受雷击,不仅会造成人员伤亡和设备损毁,还可能引发火灾和爆炸事故。

因此,在矿区中采取雷电防护措施是至关重要的,本文将介绍一些常见的矿区雷电防护措施。

1. 真空式雷电防护器真空式雷电防护器是一种常见的矿区雷电防护设备。

它利用真空管的导电性能,将雷电引导到地下,避免雷击危害。

真空式雷电防护器主要包括导体、绝缘体和接地装置等组成。

当雷电发生时,真空管能够迅速引导雷电到地下,保护矿区人员和设备的安全。

2. 接闪器接闪器是另一种常见的矿区雷电防护设备。

它主要通过接地导体将雷电引导到地下。

接闪器通常安装在建筑物或设备的边缘,当雷电靠近时,接闪器能够立即将雷电引导到安全的地方,防止雷电危害。

接闪器的设计和安装需要符合相关的标准和规范,以确保其防护效果。

3. 可燃气体防护可燃气体是矿区常见的一种危险物质,当雷电发生时,容易引起可燃气体的泄漏和爆炸。

因此,在矿区中进行雷电防护时,需要特别注意可燃气体的防护措施。

常见的措施包括加强可燃气体的泄漏监测和防护、增强设备的防爆性能等。

4. 建筑物防护雷电对于建筑物是一个很大的威胁,特别是对于高层建筑和金属结构建筑。

因此,在矿区中进行雷电防护时,建筑物的防护也是非常重要的。

常见的建筑物防护措施包括安装避雷针或避雷网、增加建筑物的接地装置、加强建筑物的耐雷击能力等。

5. 人员培训雷电防护不仅仅依靠防护设备和措施,还需要对矿区人员进行相关的培训。

培训内容包括雷电防护知识的普及、操作规程的训练、紧急情况下的应急处理等。

只有通过科学的培训,矿区人员才能够正确判断和应对雷电威胁,保护自身和设备的安全。

结论矿区雷电防护是一个综合性的工作,需要采取多种措施,包括安装雷电防护设备、加强可燃气体防护、进行建筑物防护以及进行人员培训等。

只有综合运用这些措施,才能有效地保护矿区人员和设备的安全,降低雷电带来的风险。

煤矿安全监控系统质量标准

煤矿安全监控系统质量标准

矿井监测监控系统主要由主机、监控分站、传输接口、传感器、执行器(含断电器、声光报警器)、电源箱、电缆、接线盒、避雷器、监控软件和其他必要设备组成。

主机一般选用工控微型计算机或普通台式微型计算机同,双机或多机备份。

中心站主机应不少于2台,一台备用,从工作主机故障到备用主机投入正常工作时间应不大于5min。

监控分站传感器及执行器至分站之间的传输距离应不大于2km,分站至传输接口、分站至分站之间最大传输距离不小于10km。

电源箱在电网停电后,备用电源应能保证系统连续监控时间不小于2h。

传感器传感器的稳定性应不小于15d。

采煤工作面甲烷传感器的设置(1)长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。

U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。

Z型、Y型、H型和W 型通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b-e 所示。

图1a U 型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置图1b Z 型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置图1c Y 型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置10~15mT 1T 2 T 310~15m T 4≤10mT 0上隅角≤10mT 1T 2≤10m 10~15m≤10mT 1 T 210~15m图1d H 型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置图1e W 型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置:甲烷传感器T 0、T 1和T 2的设置同图1a ;在第二条回风巷设置甲烷传感器T 5、T 6。

采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T 5、T 6的设置相同。

煤矿安全监控系统与检测仪器使用管理规范(AQ1029-2019)

煤矿安全监控系统与检测仪器使用管理规范(AQ1029-2019)

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029—2019)中华人民共和国应急管理部发布1 范围本标准规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、设计和安装、传感器设置、使用与维护、系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。

本标准适用于全国井工煤矿,包括生产、新建和改、扩建矿井。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

AQ6201 煤矿安全监控系统通用技术要求MT/T423 空气中甲烷校准气体技术条件3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1煤矿安全监控系统coal mine safety monitoring system具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、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、主要通风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。

3.2传感器transducer将被测物理量转换为电信号输出的装置。

3.3甲烷传感器methane transducer连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。

3.4风速传感器air velocity transducer连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。

3.5风压传感器wind pressure transducer连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地点通风压力的装置。

3.6一氧化碳传感器carbon monoxide transducer连续监测矿井中煤层自然发火及胶带输送机胶带等着火时产生的一氧化碳浓度的装置。

3.7温度传感器temperature transducer连续监测矿井环境温度高低的装置。

产品使用说明书

产品使用说明书

重庆市煤矿安全监控系统综合防雷技术规范重庆煤矿安全监察局重庆市煤炭工业管理局中煤科工集团重庆研究院有限公司前言本规范包括煤矿安全监控系统机房整体设计防雷注意事项、机房电源防雷设计、机房接地设计、地面分站安装、地面通信信号安装及地面设备接地等内容,为用户维护管理和选择使用具有综合防雷功能的煤矿安全监控系统提供了参考技术标准,确保煤矿安全监控系统在雷雨季节正常运行。

目录1、范围 (2)2、规范性引用文件 (2)3、一般要求 (3)4、建设标准 (3)4.1 地面机房直击雷防护规范 (3)4.1.1 接闪装置 (3)4.1.2 直击雷引下线 (5)4.1.3 接地地网 (5)4.1.4 室内等电位系统 (8)4.1.5 小结 (9)4.2 电源防雷 (9)4.2.1 机房电源设计防雷 (9)4.2.2 机房电源及布线 (10)4.2.3 小结 (11)4.3 主通讯防雷 (11)4.3.1 信号避雷器设计 (11)4.3.2 通信线布线工艺 (11)4.4 分站防雷 (12)4.4.1 分站电源防雷 (12)4.4.2通讯防雷 (12)4.5 传感器防雷 (12)4.5.1 传感器电源防雷 (12)4.5.2 传感器信号保护模块 (13)1、范围本规范明确了安全监控系统防雷措施及工艺,相关产品必须满足国家相关标准要求。

本规范适用于煤矿安全监控系统防雷(系统)。

2、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装贮运图示标志GB/T 2887-2000 计算机场地通用规范GB 3836.1-2010 爆炸性环境第1部分:设备通用要求GB 3836.2-2010 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备GB 3836.4-2010 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书总则GB/T 10111-2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序AQ 1043-2007 矿用产品安全标志标识AQ 6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求MT 209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求MT 210-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法MT 211-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则MT 286-1992 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法MT/T 772-1998 煤矿监控系统主要性能测试方法MT/T 899-2000 矿用信息传输装置MT/T 1004-2006 煤矿安全生产监控系统通用技术条件MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》DL/T 621—1997 《交流电气装置的接地》JGJ/T16-1992 《民用建筑电气执行规范》GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第一部分:常规测量》IEC61312-1995 国际电工委员会标准《雷击电磁脉冲的防护》GB16895.5-2000 《过电流保护》GB50054-95 《低压配电设计》3、一般要求各级煤矿安全监控系统防雷应符合本规范的要求。

室外监控防雷实施方案

室外监控防雷实施方案

室外监控防雷实施方案
随着科技的发展,监控系统在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。

然而,室外监控系统往往面临着雷击的威胁,这不仅会影响监控设备的正常运行,还可能导致设备损坏,甚至造成人员伤亡。

因此,制定一套科学合理的室外监控防雷实施方案显得尤为重要。

首先,对于室外监控设备的安装位置要进行合理规划。

为了减少雷击的可能性,监控设备不宜安装在高处,如建筑物的顶部或者高架设备上。

建议将监控设备安装在建筑物的低矮部位或者使用特制的防雷支架来保护设备免受雷击的影响。

其次,选择合适的防雷设备也是至关重要的。

在室外监控系统中,防雷设备通常包括避雷针、避雷带、避雷网等。

这些设备能够有效地引导雷电流,减少雷击对监控设备的影响。

在选择防雷设备时,要根据实际情况进行合理的布局和安装,确保其能够有效地发挥作用。

此外,定期对监控设备进行维护和检查也是不可忽视的。

监控设备的外壳、接地线等部件要定期进行检查,确保其完好无损。

一旦发现损坏或者老化的部件,要及时更换或修复,以保证设备的正常运行。

最后,加强对监控设备的监测和预警也是室外监控防雷实施方案中
的重要环节。

通过安装雷电监测设备,可以实时监测雷电活动的情况,一旦发现雷电活动频繁或者雷暴即将来临,及时采取相应的防
护措施,保障监控设备和人员的安全。

总之,室外监控防雷实施方案的制定是保障监控系统正常运行和人
员安全的重要举措。

通过合理规划安装位置、选择合适的防雷设备、定期维护和检查以及加强监测和预警,可以有效地减少雷击对监控
设备的影响,确保监控系统的稳定运行。

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煤矿安全监控系统的防雷措施
(标准版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
煤矿安全监控系统的防雷措施(标准版)
1我国煤矿监控系统防雷现状分析
随着现代化管理意识的增强和以计算机为核心的煤矿安全监控技术的日益成熟,煤矿安全生产监控系统在全国大中型矿井中已比较广泛地得到应用。

这些系统从中心监控微机系统、通讯设备、检测设备和执行设备等的投资到安装调试,其资金投入少则几十万元,多则几百万元。

但是,目前在煤矿安全生产监控系统发展上,生产厂家的注意力主要集中在监测与控制的性能指标上,对一些不常发生的系统安全问题则关注不够,因此在电路设计时没能给予充分的重视。

如系统自身防雷击能力就不同程度地存在缺陷。

近年来,行业主管部门注意到了这个问题,并组织专家对原《煤矿监控系统总体设计规范》进行了修订,对相关内容提出了明确要求。

但是很多较早安装并正工作在煤矿中的系统,其固有隐患仍没能得到解决。

当携带有大能量的雷电击中系统防雷能力较薄弱的通讯传输线路,尤其在击中有一定高度的架空传输线路后,尽管传输线路使用的是屏蔽线缆,并要求做可靠接地(如果屏蔽效果不好,接地质量较差则更危险),但雷电的危险能量仍能窜入线路中,并进入正在运行的设备,轻则造成设备损坏,重则有可能因设备损坏造成电火花外漏,由电火花引起井下瓦斯和煤尘的爆炸。

2防雷措施的解决方案
通过对我国煤矿正在使用的多种安全生产监控系统的防雷技术进行全面的调查研究,并与一些厂家进行了技术研讨后提出了如下解决方案:在地面中心站机房外被避雷系统保护的区域距中心站有一定距离的范围内,加装一级安全栅;在井下和地面分站到中心站的通信线路上,在距分站距离较近的安全地带也加装一级安全栅,用这两个安全栅来吸收线路上传来的雷电能量,即让雷电能量首先冲击安全栅,由安全栅负责将雷电能量及瞬间电压电流峰值限制在一个安全值内,然后再传到中心站计算机和分站计算机接口,这样就可解决雷击损坏设备的问题。

使用两个安全栅的电路连接方法如
图1所示。

安全栅电路原理图见图2。

图1防雷击安全栅电路连接示意图
图2安全栅电路原理图
3安全栅电路设计方案
3.1音频耦合变压器电路功能及设计注意事项
在该安全栅中,音频耦合变压器起着将本安侧电路与非本安侧电路隔离的作用。

因此在设计该音频耦合变压器时,其通频带要保证监控系统通讯信号正常通过,且一次侧与二次侧的匝数应相同,以不影响原系统的通讯性能。

3.2过流过压保护电路功能及设计注意事项
该安全栅电路采用了过流过压双重保护措施。

其中R起着限流作用,当本安侧电流增大时,R上压降增加,限制输出电流。

该电路采用齐纳二极管限压,当电压峰值超出齐纳二极管的峰值时,齐纳二极管击穿短路,将能量释放。

当线路峰值电压过去后,齐纳二极管又恢复正常工作。

值得注意的是,设计电路时所选择的齐纳二级管其峰值击穿电压要大于通信信号的峰值电
压,保证电路在正常工作时,该安全栅不影响系统的正常通讯。

3.3效果
由于该安全栅具有较强的吸收雷电冲击波的功能,只要电路参数设计合适,危险能量就能在安全栅上基本吸收掉,没能被吸收的剩余能量,即使传到中心站和分站,也不能构成威胁。

因此,该方法能够较好地解决雷击危害问题。

从电路原理可以看出,其结构比较简单,因此投资很少,现场解决起来较易实现,是一种既简单可行,又经济安全的解决方案。

云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。

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