煤矿安全监控联网方案
煤矿井下视频监控系统施工方案
煤矿井下视频监控系统施工方案2023-041.概述视频监控系统的特点是对监控目的的可视性和直观性,煤矿工业视频监控系统可直观地监视矿区各重要生产环节、设备运营和人员动态等情况。
重点监控如井口、工业广场、煤场、采煤面上下口、井底车场、皮带机、给煤点,装载点、炸药库、磅房、办公场地等;除在调度室实现对监控点的实时监控外,同时还可以通过光纤网络将图像上传至监控中心,实现视频系统联网,相关人员亦可依据授权上网查看实时监控图像。
煤矿事故的发生,导致了严重的人员伤亡、经济及政治损失。
要减少煤矿事故的发生率,除了各级管理部门加强监督和管理之外,还须完善煤矿安全监控系统的装备建设,工业视频监控系统就是煤矿安全监控系统的一个重要组成部分。
通过工业视频监控系统对煤矿进行全面有效的监视控制,及时发现事故苗头和隐患,及时发出预警采用相应措施,做到防患于未然,减少事故的发生率,为煤矿的安全生产保驾护航。
并且工业电视系统能通过接口与其它系统进行有机结合,在某些地点可实现无人值守,进而达成安全高效生产的目的。
生产数字化。
煤矿视频监控系统,将给煤矿的管理工作带来极大的方便,领导、管理人员可以根据工作需要,通过网络查看各个生产区域的现场情况,延伸管理人员的观测范围,使管理人员在办公室就可及时、准确地了解到现场的情况,做出相应的决策,有效地提高了办公、生产效率,提高矿井的生产能力,加大安全管理力度。
2.需求分析在发达国家,煤矿已实现高度机械化,井下工作人员很少,作业规范,巷道通畅,一旦发生事故,易于撤离,伤亡不大。
而在我国,采煤机械化限度还相对较低,矿工队伍很大一部分是文化水平较低、培训时间有限的农民工,甚至存在井下抽烟等严重违章现象。
这样的千军万马集中在高度危险的作业环境中,极易发生事故,导致重大伤亡。
我们在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现重要存在以下几类问题:⏹地面与井下人员的信息沟通不及时;⏹地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况;⏹一旦煤矿事故发生,抢险救灾、安全救护的效率低,搜救效果差。
煤矿井下电力监测监控系统的设计方案
煤礦井下電力監測監控系統設計方案一、系統組成1.1 數據交換中心此部分主要由數據採集伺服器和兩臺互為冗餘的網路交換機組成。
數據採集伺服器:主要通過井下隔爆交換機把井下各個電力監控分站的數據採集匯總到此伺服器,完成數據處理及數據備份。
選用了IBM X3500伺服器一臺,做了RAID5磁片鏡像。
網路交換機:採用了雙交換機、冗餘設計,保證了地面集控站與數據交換中心的資料鏈路安全。
選用了CISC029系列的兩台網絡交換機。
1.2 地面集控站此部分主要配置包括兩臺互為雙機熱備的電力監控伺服器(選用IBM X3500伺服器)和兩臺操作員站(選用DELL工控機)。
主要根據採集的電網數據和友好的軟體平臺,實現電網的運行監視和控制管理。
另外,地面集控站預留了視頻及WEB介面,便於將來擴充視頻伺服器和WEB伺服器。
視頻伺服器主要用於將井下和地面的配電室及變電所現場安裝的攝像頭採集的視頻信號進行監視和保存;WEB伺服器則用於將系統採集的電網數據以網頁的形式發佈到公司的辦公系統網路中,公司領導只要在自己的辦公室打開電腦就可以觀看到全礦的電網即時數據。
綜述,以上體系結構符合集控系統的體系結構原理,滿足了系統功能和性能要求,並且符合即時性、安全性和可靠性原則。
關鍵設備用了冗餘配置。
二、系統軟體2.1 系統組態軟體選用了具有良好的開放性和靈活性的SIMATIC WinCC組態軟體,佈置在地面集控站的監控伺服器上,實現用戶的監控需求。
採用此軟體主要有以下優點:(1)包括所有的SCADA功能在內的客戶機/伺服器系統。
最基本的WINCC系統仍能夠提供生成可視化任務的組件和函數,而且最基本的WINCC系統組件即涵蓋了畫面、腳本、報警、趨勢和報表的各個編輯器。
(2)強大的標準介面。
WINCC提供了OLC、DDE、ActiveX、OPC等介面,可以很方便地與其他應用程式交換數據。
(3)使用方便的腳本語言。
WINCC可編寫ANSI-C和Visual Basic腳本程式。
安全监控及联网技术管理要求
安全监控及联网技术管理要求安全监控及联网技术管理要求一、安全监控第一条按照矿用产品安全标志证书规定的型号选择监控系统的传感器或断电控制器等关联设备,严禁不同系统间的设备进行置换。
第二条安全监控系统按《煤矿安全规程》规定对甲烷浓度、CO浓度、风速、风压、温度、抽放混合流量、烟雾、馈电状态、风门状态、局部通风机开停、主要通风机开停、抽放泵开停等参数或状态进行监测监控。
(一)总回风巷、一翼回风巷、采区回风巷内设置CO 传感器。
开采容易自燃、自燃煤层以及有自然发火危险的采煤工作面至少设置一个CO传感器;为监测打钻钻孔附近CO 情况,钻孔下风侧2m范围内悬挂CO传感器或CO便携仪,报警浓度为0.0024%。
(二)总回风巷、一翼回风巷、采区回风巷的测风站设置风速传感器。
当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时,发出声光报警信号。
(三)主要通风机的风硐内设置风压传感器。
(四)机电硐室和开采容易自燃、自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面设置温度传感器。
(五)开关量传感器设置在能正确反映被监测状态的位置。
主要通风机、局部通风机、瓦斯抽放泵等设备安装开停传感器。
矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门设置风门开关状态传感器。
带式输送机滚筒下风侧10~15m处设置烟雾传感器。
为监测被控开关设备是否响应断电命令,被控开关的负荷侧设置馈电传感器。
第三条安全监控系统的主机双机或多机备份,24h连续运行,实现双机5min内自动切换。
系统能实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的通、断电状态,传感器的数据或状态传输到地面主机上。
地面中心站设备安设可靠的接地、防雷装置,主传输介质使用电缆的监控系统分别在传输接口、入井口、电源等采取防雷措施;电源与信号避雷装置分开接地。
第四条地面中心站设在调度室内,实行24h值班制度。
值班人员详细记录系统各部分的运行状态,系统异常时立即查明原因,向矿调度人员报告,处理结果记录备案。
安全监测日报表每天报送通风科长、总工程师、矿长审阅。
煤矿视频监控实施方案
煤矿视频监控实施方案一、前言。
随着煤矿安全管理的不断加强,视频监控技术在煤矿安全生产中的作用日益凸显。
视频监控系统可以实时监测煤矿生产现场,及时发现安全隐患,提高事故应急处置效率,保障煤矿生产安全。
本文旨在就煤矿视频监控实施方案进行详细阐述,以期为煤矿安全管理工作提供参考。
二、煤矿视频监控实施方案。
1. 视频监控系统选型。
首先,需要根据煤矿生产现场的特点和安全管理需求,选择适合的视频监控系统。
应优先选择高清晰度、抗干扰能力强、适应恶劣环境的监控摄像头,保证监控画面清晰稳定。
同时,视频监控系统的硬件设备应具备高可靠性,能够长时间稳定运行,保证监控系统的持续性和稳定性。
2. 视频监控布设方案。
根据煤矿生产现场的特点和安全管理需求,合理布设监控摄像头。
应重点覆盖煤矿生产现场的重要区域,如井下工作面、井口区域、矿井通风系统等关键部位,确保全方位监控。
同时,应合理设置监控摄像头的角度和位置,避免盲区,确保监控范围的全面性和有效性。
3. 视频监控联网方案。
视频监控系统应实现监控画面的实时传输和存储,确保监控数据的安全性和可靠性。
应建立完善的监控数据传输网络,保证监控画面的实时传输和远程访问。
同时,应配置专业的监控数据存储设备,对监控数据进行定期备份和存档,以应对突发情况和数据丢失风险。
4. 视频监控管理方案。
建立健全的视频监控管理制度和规范,明确监控设备的管理责任和权限。
应配备专业的监控操作人员,定期对监控设备进行巡检和维护,确保监控系统的正常运行。
同时,应建立监控数据的管理和分析机制,及时发现和处理安全隐患,提高监控系统的应用效果。
5. 视频监控应用方案。
视频监控系统应充分发挥在煤矿安全管理中的作用,为煤矿生产安全提供强有力的支持。
应结合煤矿生产实际,建立视频监控与安全管理的衔接机制,加强监控数据的分析和利用,提高安全管理的精准度和效率。
同时,应加强视频监控技术与其他安全防范手段的整合应用,形成多层次、立体化的安全防护体系。
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。
煤矿监控系统方案
煤矿监控系统方案1. 简介煤矿作为一种危险性极高的工业环境,需要定期监测各种参数以确保工作场所的安全性。
煤矿监控系统旨在通过监测和分析煤矿环境中的各种参数来提供实时的安全预警和管理能力。
本文将介绍一个煤矿监控系统方案,该方案将运用现代传感器技术、云计算和物联网技术,以实现全面的煤矿安全检测和管理。
2. 系统架构煤矿监控系统包括以下组件:•传感器网络:部署于煤矿中的传感器网络用于收集各种环境参数数据,如温度、湿度、气体浓度、风速等。
•数据传输系统:将传感器数据传输到系统中央服务器,可以使用有线或无线的方式进行。
•中央服务器:接收和存储传感器数据,并进行实时的数据处理和分析。
•数据可视化界面:用于展示煤矿的实时环境参数数据和安全预警信息。
•安全预警系统:通过实时监测和分析数据,触发相应的安全预警信息,如声音警报、短信通知等。
•数据存储和分析:将传感器数据存储到数据库中,用于后续数据分析和挖掘。
3. 系统工作流程1.传感器网络实时采集环境参数数据,如温度、湿度、气体浓度等。
2.数据传输系统将采集到的数据传输到中央服务器。
3.中央服务器接收并存储传感器数据。
4.数据处理和分析模块对传感器数据进行实时处理和分析。
5.数据可视化界面展示实时环境参数数据和安全预警信息。
6.安全预警系统通过实时监测和分析数据,触发相应的安全预警信息。
7.数据存储和分析模块将传感器数据存储到数据库中,并进行后续的数据分析和挖掘。
4. 技术方案4.1 传感器网络传感器网络采用无线传感器网络(WSN)技术,部署在煤矿中的关键位置,用于收集环境参数数据。
传感器节点采用低功耗的无线传输技术,可以实现长时间的自主工作。
4.2 数据传输系统数据传输系统利用煤矿内部的有线或无线通信网络,将传感器数据传输到中央服务器。
可以使用无线传输技术(如蓝牙、Wi-Fi)或有线传输技术(如以太网)。
4.3 中央服务器中央服务器用于接收和存储传感器数据,并进行实时处理和分析。
煤矿网络视频监控实施方案
煤矿网络视频监控实施方案一、背景。
随着煤矿生产规模的不断扩大,煤矿安全生产面临着越来越严峻的挑战。
煤矿作为重要的能源资源,其安全生产关乎国家经济发展和人民生命财产安全。
因此,加强煤矿安全监控,提高事故预防和应急处置能力,成为当前煤矿安全生产的重要任务之一。
二、目标。
本文档旨在提出煤矿网络视频监控实施方案,通过建设完善的视频监控系统,实现对煤矿生产过程的全方位监控,及时发现安全隐患,提高事故预防和应急处置能力,确保煤矿安全生产。
三、方案内容。
1. 视频监控系统建设。
在煤矿主要生产区域和关键部位,如井下工作面、井口、运输通道、矿井设备等位置,设置高清晰度摄像头,建立视频监控系统。
同时,配备高性能的视频采集设备和存储设备,确保视频信号的稳定采集和可靠存储。
2. 视频监控系统联网。
将各个监控点的视频信号通过网络进行传输,实现视频监控系统的联网化。
通过互联网技术,可以实现远程监控和实时预警,提高监控效率和反应速度。
3. 视频图像分析。
利用图像识别和分析技术,对监控区域的视频图像进行智能分析,实现对异常情况的自动识别和报警。
比如,对人员、车辆等进行识别,对异常行为进行自动报警,提高监控系统的智能化水平。
4. 视频监控系统管理平台。
建立视频监控系统管理平台,实现对监控设备、视频信号、报警信息等的集中管理和监控。
通过管理平台,可以实现对监控系统的远程配置、故障排查、数据分析等功能,提高监控系统的管理效率和运行稳定性。
5. 视频监控系统应急预案。
制定视频监控系统的应急预案,明确各类突发事件的应急处理流程和责任人,提高监控系统在事故应急处置中的作用和效率。
四、实施步骤。
1. 制定视频监控系统建设方案,明确系统的功能需求和技术指标。
2. 进行监控设备的采购和安装,保证监控系统的稳定性和可靠性。
3. 进行视频监控系统的联网和网络配置,确保监控信号的畅通和安全。
4. 进行视频图像分析系统的配置和调试,保证智能分析功能的正常运行。
煤矿安全监控联网方案
煤矿安全监控联网方案煤矿安全是国家的重中之重,煤矿行业又是高风险的行业,所以煤矿安全监控具有巨大的意义。
然而,由于煤矿通常处于山区、地下或偏远地区,传统的安全监控手段有很大的局限性,因此需要一种可靠且高效的煤矿安全监控联网方案。
一、技术方案1.传感器技术:传感器是煤矿安全监控的核心,可以实时监测煤矿的环境参数,如温度、湿度、氧气浓度、瓦斯浓度等,以及开关状态、电流电压等。
传感器需要具备高精度、高稳定性和抗干扰能力,同时还要具备实时上传数据的能力。
2. 无线通信技术:由于煤矿的特殊环境,无线通信技术是实现煤矿安全监控联网的关键。
可以采用ZigBee、LoRa、NB-IoT等低功耗、长距离、穿透能力强的无线通信技术,将传感器数据上传到云平台。
3.云平台技术:云平台是煤矿安全监控联网的核心,可以对传感器数据进行统一管理和分析。
云平台可以针对不同的煤矿进行定制化开发,实现对煤矿的实时监控、数据存储和风险预警。
4.GIS技术:地理信息系统(GIS)可以将煤矿的地理位置信息与传感器数据进行关联,实现对煤矿风险的精准评估和预警。
同时,可以利用GIS技术进行应急指挥和资源调度,提高煤矿安全的反应速度和处理能力。
5.视频监控技术:除了环境参数的监测,煤矿安全还需要实时监控井下的工作情况。
可以利用视频监控技术对井下的作业区域进行实时监控,及时发现和处理安全隐患。
二、实施方案1.建设监控网络:需要在煤矿内部建设监控网络,包括传感器网络和视频监控网络。
传感器网络布设在煤矿的各个区域,并与视频监控网络相结合,实现对煤矿全方位、多层次的监控。
2.选择合适的传感器:根据煤矿的具体情况,选择适合的传感器类型和数量,对煤矿的各个环境参数进行监测。
传感器要具备高精度、高稳定性和抗干扰能力,同时要具备无线通信功能,将数据上传到云平台。
3. 选择合适的通信技术:根据煤矿的地理位置和通信需求,选择最适合的无线通信技术。
可以采用ZigBee、LoRa、NB-IoT等技术,建设稳定、高效的监控网络。
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、引言煤矿是一种危险的工作环境,需要严格的安全措施来保护矿工的生命和财产。
为了提高煤矿的安全性能,本文提出了一种煤矿安全监测监控系统设计方案。
二、系统设计目标本系统设计的目标是提供煤矿安全监测和实时监控的功能,以帮助矿工及时识别并解决潜在的危险情况,提高矿场的安全性。
具体目标包括:1. 实时监测煤矿井下环境参数,如温度、湿度、气体浓度等。
2. 监控煤矿井下人员的位置和行为。
3. 提供远程监控功能,使管理人员能够随时随地监测矿场情况。
4. 建立报警机制,及时发出预警并采取相应措施。
三、系统硬件设计1. 环境参数监测传感器:安装在煤矿井下的各个位置,用于实时监测温度、湿度、气体浓度等参数。
2. 人员定位器:矿工佩戴的定位器,通过无线信号传输其位置信息。
3. 监控摄像头:布置在煤矿井下重要位置,用于实时监测人员的行为。
4. 数据传输设备:用于将环境参数、人员位置和摄像头图像传输至监测中心。
5. 监测中心服务器:接收和处理各种数据,并提供实时监控功能。
四、系统软件设计1. 环境参数监测软件:用于处理传感器采集的环境参数数据,并进行实时显示和分析。
2. 人员定位软件:将定位器传输的位置数据与地图进行匹配,实现实时的人员定位。
3. 监控中心软件:用于接收和显示监控摄像头传输的图像,管理和控制监控系统。
4. 数据处理和分析软件:对传感器、定位器和摄像头数据进行处理和分析,判断是否存在安全隐患,并触发相应的预警机制。
五、系统功能1. 实时监测功能:实时显示煤矿井下的环境参数、人员位置和摄像头图像。
2. 预警报警功能:当环境参数异常或人员发生危险行为时,发出预警并采取相应的报警措施。
3. 数据存储和分析功能:存储历史数据,并进行数据分析,为煤矿管理人员提供决策支持。
4. 远程监控功能:通过互联网连接监控中心,实现远程监测和控制。
六、系统优势1. 提高了煤矿安全性能:通过实时监测和预警功能,及时发现和解决潜在的安全隐患。
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随着现代工业的快速发展,煤矿安全问题一直备受关注。
为了保障煤矿工人的生命安全和产业发展的可持续性,设计一套高效可靠的煤矿安全监测监控系统尤为重要。
本文将介绍这样一种系统的设计方案。
一、系统目标煤矿安全监测监控系统的目标是实时监测煤矿中的安全情况,并对潜在的危险进行预警。
通过系统的建设,旨在提高煤矿工人的安全意识和应急反应能力,减少煤矿事故的发生。
二、系统组成1. 环境监测子系统环境监测子系统通过在煤矿内布置的环境传感器,实时监测煤矿的温度、湿度、气体浓度等参数,并将数据传输给数据处理中心。
该子系统的目标是提前发现环境异常,从而避免事故的发生。
2. 煤矿工人定位子系统该子系统通过在煤矿工人身上佩戴的定位器,实时追踪工人在矿井中的位置。
一旦发生事故,系统可以准确判断每个工人的位置信息,以便快速救援。
此外,该子系统还可以监测工人的生理状态,及时发现工人的异常情况。
3. 视频监控子系统视频监控子系统通过在煤矿各个关键区域安装摄像头,实时监控煤矿的生产现场。
通过视频监控,可以发现潜在的安全隐患,并进行及时处理。
另外,该子系统还可以协助调查事故原因,为事故处理提供证据。
4. 数据处理中心数据处理中心是整个系统的核心,负责接收、存储和处理从各个子系统传输过来的数据。
在接收到异常数据时,数据处理中心可以通过预先设定的算法进行分析,判断是否存在安全风险,并及时发出预警信号。
三、系统特点1. 实时性整个煤矿安全监测监控系统建立在高速通信网络基础上,可以实现数据的实时传输和处理。
在发生事故或异常情况时,系统可以迅速作出响应,保障工人的生命安全。
2. 多样性该系统涵盖了环境监测、工人定位和视频监控等多种监测手段,并能够对不同类型的危险进行监测和预警。
多种手段的结合可以提高监测的全面性和准确性。
3. 可扩展性根据煤矿的规模和需求,系统可以实现灵活的扩展。
可以根据实际情况增加或减少传感器和监控设备,以适应不同规模煤矿的需要。
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】设计目标:本设计方案旨在解决煤矿安全监测与监控过程中存在的问题,通过高效的监测系统,实现对煤矿各项指标的实时监控与数据分析,提高煤矿生产安全管理水平,减少事故发生的可能性。
一、系统架构设计1. 系统整体架构本系统采用分布式架构,包括前端设备、云平台、后端数据库和监控终端四个部分。
前端设备包括煤矿设备传感器、视频监控设备等,通过数据采集模块将监测数据实时传输至云平台。
云平台接收并处理数据,将数据存储在后端数据库中,并通过监控终端向管理人员进行实时展示和预警提示。
2. 前端设备设计前端设备采用多种传感器进行数据采集,包括可燃气体传感器、温湿度传感器、压力传感器等。
同时,还需要布置视频监控设备,对矿井内部情况进行实时监测。
3. 云平台设计云平台采用高可用、高稳定性的服务器集群,并配备相应的数据处理和存储设备。
通过数据接收、处理和存储模块,实现对煤矿各项指标数据的实时监控和分析。
4. 后端数据库设计后端数据库采用分布式数据库系统,保证数据的安全性和高效性。
数据库中存储了历史监测数据,以供后续的数据分析和决策参考。
5. 监控终端设计监控终端通过图形化界面展示煤矿各项指标的实时数据,并及时进行预警提示。
监控终端还能生成统计报表,为管理人员提供决策依据。
二、主要功能设计1. 数据采集与传输功能通过前端设备采集各项指标数据,并通过云平台实时传输至后端数据库,确保数据的及时性和准确性。
2. 实时监测与预警功能通过云平台实时监测各项指标数据,当监测数值超过设定的预警值时,系统将立即发送预警通知,提醒管理人员采取相应的措施。
3. 数据分析与报表生成功能系统能够对历史监测数据进行分析,生成统计报表,为管理人员提供决策依据。
同时,系统还可以进行数据预测和趋势分析,提前预防潜在的安全风险。
4. 远程监控与控制功能系统支持对矿井设备进行远程监控与控制,当发生异常情况时,可以及时采取措施进行解决,保障煤矿生产的安全与稳定。
矿山安全监管平台,矿山联网综合监管解决方案介绍
矿山安全监控联网综合监管软件介绍前言我国仍处于生产安全事故易发多发的特殊时期,事故总量仍然较大,重特大事故尚未得到有效遏制。
安全生产形势依然严峻;安全生产基础依然薄弱;安全生产监管监察及应急救援能力亟待提升;保障广大人民群众安全健康权益面临繁重任务。
2012年全国发生各类安全事故33万起、死亡72000人,重特大事故59起;每天事故近1000起、200人丧生,每6天一起重特大事故。
一、产品研发产品由XX软件有限公司历时十年成功研发,以独家拥有的系统集成与多级联网软件技术为核心,采用物联网、泛在网、云计算、三网合一、三屏合一等多种新技术,实现了十四项重大技术创新,是XX人和XX合作伙伴十年智慧的结晶。
二、产品概述XX矿山安全监控联网综合监管软件(XTCSS6.0):矿山安全“六大系统”等各类安全系统的集成联网软件平台;安全生产综合监管软件;目前国内唯一实现了矿山安全“六大系统”等各类系统集成、多级联网和综合监管的软件;国内唯一真正能够长时间正常稳定运行的安全生产监控联网软件;国家安全生产监管总局推广的安全生产新型实用产品。
三、产品作用安全生产监控系统集成安全生产监控多级联网安全生产应急救援指挥调度安全生产综合监管与信息化安全生产监管与无纸化办公集成自动控制与综合智能调度实时展现企业执行安全生产法规情况1 2 3 4 5 6 7四、系统模块1构成系统:27个单位信息管理、监测监控系统、视频监控系统、瓦斯抽放系统、地压监测系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统、产量监测系统、尾矿监管系统、雨量监测系统、矸石监管系统、联网系统管理、值班管理、实时通讯、安全设施管理、矿井水监管、开采区域监管、应急救援、职工管理、安全监察、隐患事故管理、报表系统、共享信息、平台管理。
2功能模块:429个。
产品根据行业特点量身定做,系统功能模块切合用户需求。
五、应用效果1、提高本质安全水平:通过实时展现企业安全生产状态、安全危害事前预警、安全事故事后自救和救援、安全资源调度管理等四个方面,实现防灾、预警、避险、逃灾、自救等整体防灾避险功能,从源头上控制安全风险,从根本上提升安全保障能力。
煤矿安全监控系统的整合方案分析与设计
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煤矿 安全监控 系统的整 合方案分析 与设计
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发 搴 . 摘 考
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分析并设计 了一种可用 于整合煤矿 现有安全监控系统的综合监控网络形式。 【 关键词】煤矿安全 ;监控 系统;整合方 案
,
了 前 矿 今 竽 统 发 现 和 在 题 并 主 的 矿 全 控 统 特 进 了 要 分 。 后 整 煤 安 监 网 的 度 半 系 的 展 状 潜 问 , 合 矿 全 控 络 角 出
验证 的方 式来 保障 网络 的安全 运行 。 从 当前 煤矿 监控 系统 的组 成方 式来看 , 安全 生产 的 各个 方面 的实 时信 息进 行整 合 。 辅相 成 的 ,都可 以通 过信 道配 置而 隶属 于井 多数 都 采用 的C N 场 总线 的 形式 ,因此 也 A现 本文 将针 对 这个 问题 ,探 讨煤矿 安 全生 产综 下控 制 台和地 面控 制 中心 ,因此 耦合 程度 相 需要 讨 论于 此 相关 的 问题 。CN 议 需要 处 A协 合 监 控系 统所 需 的条件 和 构成 方式 。 对较 好 。 理 数据 链路 层和 物理层 以及 应用 层三 个方 面 2 常 用煤 矿监 控 系统特 点 分析 . () 3 生产和 调度 系 统 的协 议 。其 中数 据 链 路层 和 物理 层属 于 O I S 探 讨煤 矿 安全 生产 综合 监控 系统 需要 以 煤矿 生 产 和 调 度 系 统 主 要 完 成 通 讯 、 模 型 中的底层 ,而 应用 层 需 自行 定义 或采 用 现 有 的监控 子 系统 为基 础进 行整 合 。通 常而 报 警 以及对 生产 过程 的监 控等 任 务 。从系统 标 准 协 议 。从 通 用 性 的 角 度 出 发 ,在 处 理 言 ,煤 矿 的监控 系统 包 括 以下几 类基 本 的子 布 局 的角度 看 ,常用 的布 局方 式 为分布 式布 cN A 现场 总线 的应用 层协 议 时采用D v cN t e iee 局 , 实现手 段有 通讯 电缆 连接 和无 线通 讯两 和C N p n A O e 协议 ,上述 两 类协 议 分别 处 理煤 大类 。其 中通讯 系统 主要 以电缆通信 配 合无 矿 自动化 控制 设备 控制和 数据 通信 ,可 为设 线通 讯 来完成 ,而对 生产 过程 的监控 则通 过 备与 主干 网络 实现无 缝连 接和 满足 分布 式 网 布置 光 缆和 电视 监控 系统 来完 成 。 络服 务 的需要 。 讨 以这些 子 系统 为基础 的煤矿 安全 生产 综合 3煤 矿监 控 子系统 的综 合 方案设 计 . 3 3通 讯 . 监 控 系统 就 需要对 这些 现有 系统 的特 点 进行 3 I网络 结 构设计 . 我 国煤矿 安全 监控 的传 统模 式 是D S C 控 分 析后 才 能制 定可 行 的整合 方案 。 要进 行煤 矿监 控子 系统 的整 合 ,需要 考 制 系 统 , 由于 不 具 备 可 操 性 和 开 放 性 等 缺 () 1 电力监 控系 统 虑子 系统 的布局 特 点 。从整 合子 系统 的角度 点 , 已经 逐 渐 不 能 满 足 煤 矿 安 全监 控 的 需 电 力 系 统 是 煤 矿 的基 础 系统 之 一 , 也 看 ,需要 分析几 种基 本 的 网络拓 扑结 构 。参 要 ,而 F S C 控制 系 统 开始 成 为主 流 的发 展 方 是 煤矿 生产 中 的重 要组 成部 分 。对 电力系统 的监 控 是实 现煤 矿 安全 生产 的重 要保证 。煤 矿 电力 系统 主要 组成 部分 有两 个 ,一是 井下 中央 变 电所 ,二 是采矿 区变 电所 。其 中中央 考 国内外 的煤矿 综合 监控 系 统的 结构特 点 , 向 。因此 采用 C N 为连 接煤 安 全监 控 网 络 A作 常用 的是环 型结 构和 总线 型 结构 。环型 结构 矿 的底层 结构 是符 合发 展趋 势 的选 择 。在此 的主要特 点是可 以通 过通 信链 路将 煤矿 中 的 基础 上 ,对C N A 通讯 采 用 多主 竞 争式 的总线 通信 节 点构 成 闭合 回路 ,回路 中 的信 号 沿单 结构 ,该 结构 能够适 应分 布式 网络 数据 通讯 的需 要 ,对 网络 节 点之 间的冲 突 能够实现 自 动化 处理 。 3 4数 据传 输平 台与 接 口设计 . 要实现 对煤 矿现 有监 控系统 的整 合 ,需 要 完成 对主 干 网络和 各子 网络 的结构 设计 。 结 合前 文对整 体 网络 结构采 用 的环型 和总 线 型 的综合 网络 拓 扑结 构, 因此对 于整合 煤矿 监 控系 统 的主 干 网络采 用工业 以太 网配 合现
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在我国的工业化进程中,煤炭产业一直扮演着重要角色。
作为主要能源产出的煤炭,得到了国家的大力支持和投资,但是也随之而来的是煤矿安全问题。
煤矿事故频频发生,给人们的生命财产造成巨大损失,可谓是我国工业化进程中的一大阻碍。
如果想要从根本上解决煤矿安全问题,就需要在技术上下功夫。
其中,煤矿安全监测监控系统就是提高煤矿安全性的一个关键技术。
一、系统设计初衷煤矿作为重要的能源产出行业,安全问题一直是贯穿于整个行业的问题。
尽管煤矿企业已经对设备和操作人员进行了严格的监管和安全培训,但仍然无法完全避免安全事故的发生。
其中一个重要原因就是煤矿中矿井深度较大,环境恶劣,如何实时掌握煤矿中的情况,及时发现异常,成了在安全部门中、特别是在国家相关政策支持下发展煤矿安全监测监控系统的必要。
二、系统设计原则煤矿安全监测监控系统是一个需要经过严格考虑的系统,需要考虑到很多方面。
系统的设计应当遵循以下原则:1.实用性原则煤矿安全监测监控系统是为了确保煤矿中的人员、车辆等各个重要元素的安全,因此系统的设计应当以实用性为原则。
设计人员应该优先考虑实际使用过程中的问题,并且在设计之初就要考虑到应对各种应急情况的方法。
系统应该简单易操作,不应该有复杂的程序或者操作步骤。
2.可靠性原则煤矿安全监测监控系统的设计必须遵循可靠性原则。
煤矿作为危险品生产企业,如果监测系统出现问题会给煤矿带来巨大的影响。
因此,设计人员必须考虑如何实现故障检测和恢复。
同时,系统应该与其他设备整合度高,保证数据的准确性和及时性。
3.先进性原则随着技术的不断发展,煤矿安全监测监控系统也需要不断更新以适应时代的需求。
系统设计应该遵循先进性原则,建立的系统应该是能够更好地适应未来技术发展的。
同时,在设计系统时应该考虑系统的可拓展性,在未来可以根据需求进行修改和完善。
三、系统设计方案煤矿安全监测监控系统的设计方案需要考虑到多个方面。
系统由硬件系统和软件系统组成。
煤矿安全监控联网方案
煤矿安全监控联网方案一、引言随着煤矿行业的发展,煤矿安全问题成为一个重要的社会关注点。
为了提高煤矿的安全性和避免事故的发生,煤矿安全监控系统的建设变得尤为重要。
本文将介绍一个煤矿安全监控联网方案,旨在通过将各个监控点联网,实时监测煤矿内部的情况,及时发现并解决可能出现的危险。
二、系统概述该煤矿安全监控联网系统主要由以下组成部分构成:监控点、传感器、数据采集器、数据传输设备、数据中心和监控中心。
1. 监控点:在煤矿内部布置多个监控点,涵盖关键区域,如井下采掘区域、通风系统、电气系统、水文系统等。
每个监控点配备必要的传感器和数据采集设备。
2. 传感器:用于监测各种关键参数,如温度、湿度、气体浓度、风速等。
采用高精度的传感器能够提高监测的准确性和可靠性。
3. 数据采集器:安装在每个监控点,用于采集传感器所获取的数据,并将其转换为数字信号。
4. 数据传输设备:用于将数据从监控点传输到数据中心。
可以使用有线或无线通信,如以太网或无线传感器网络。
5. 数据中心:用于存储和处理所有来自监控点的数据。
数据中心应具备较大的存储容量和高性能的数据处理能力。
6. 监控中心:作为系统的控制中心,监控中心应具备实时监测和预警功能。
操作人员可通过监控中心监测煤矿内部的各项参数,并及时作出应对。
三、系统工作流程1. 数据采集:各个监控点上的传感器不断采集环境参数,并将数据传输至数据采集器。
2. 数据传输:采集器将数据通过无线或有线方式传输至数据中心。
如果采用无线传输,可以使用无线传感器网络,通过节点之间的中继方式传输数据。
3. 数据处理:数据中心接收到数据后,对数据进行处理和存储。
可以根据需要,对数据进行分析和挖掘,发现潜在的问题。
4. 实时监测和预警:数据中心将处理后的数据通过监控中心进行实时监测,并在发现异常情况时及时发出预警信号。
监控中心的操作人员可以根据预警信息采取相应的措施。
5. 数据分析和报告:数据中心可以对历史数据进行分析和报告生成。
煤矿安全监控系统联网和应用
( 1 . C h i n a P i n g me i S h e n ma G r o u p , P i n g d i n g s h a n 4 6 7 0 0 0 , C h i n a ;
2 . B e i j i n g C h a n g c h e n g A e r o n a u t i c a l Me a s u r e m e n t a n d C o n t r o l T e c h n o l o g y C o . , L t d . , B e i j i n g 1 0 0 1 7 6 , C h i n a )
i z e d . Al s o , a c o mp l e t e , p r a c t i c l a ma t h e ma t i c mo d e l i s i n t r o d u c e d t o a n a l y z e t h e c a u s e o f a b n o r ma l l y h i g h i f g u r e s
中图 分类 号 : T D 7 6 文献 标识 码 : A 文 章编 号 : 1 0 0 0— 8 8 2 9 ( 2 0 1 3 ) 0 9— 0 1 5 1— 0 3
Ne t wo r ki n g o f Co a l Mi ne Sa f e t y Mo n i t o r i ng S y s t e ms a n d App l i c a t i o ns o f Da t a Ana l y s i s
煤矿 安全 监控 系统联 网和 应 用
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煤矿安全 监控 系统联 网和应 用
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是我国煤矿行业的重点关注问题之一。
为了确保煤矿生产过程的安全性,提高事故处理的效率,设计一个高效可靠的煤矿安全监测监控系统是至关重要的。
该系统可以实时监测煤矿各个环节的安全状态,并及时报警并采取措施,以防止事故的发生。
煤矿安全监测监控系统设计方案目标是提供全面的煤矿安全监测和报警功能,以确保煤矿工作人员的安全。
该系统应具备以下关键功能和特点:1. 实时监测:系统应能够实时监测煤矿的关键参数,如瓦斯浓度、风速风向、煤尘浓度等。
这些参数应通过传感器实时采集,并通过数据传输方式将数据发送到监控中心。
2. 报警功能:系统应当具备智能报警功能,一旦监测到异常情况,如超过预设的安全阈值,系统应立即发出声音或光信号警报,并将报警信息发送至监控中心和相关工作人员手机。
3. 数据存储与分析:系统应能够存储历史数据并提供数据分析功能。
这使得用户可以通过系统分析数据,发现隐患,及时采取措施,并进行事故处理和预防。
4. 远程监控:系统应能够远程监控煤矿的安全状况。
监控中心可以通过云平台或网络连接到煤矿的监测系统,实时接收数据和监控煤矿的运行状态。
5. 信息可视化:系统应提供直观的信息显示界面,将监测数据以图表或图像的形式展示出来,使用户能够快速了解煤矿的安全状态。
为了实现这些功能,煤矿安全监测监控系统的设计应包括以下关键元素和步骤:1. 传感器选择:根据实际需求和监测对象的不同,选择适合的传感器来监测煤矿的各项参数,如瓦斯浓度传感器、温湿度传感器、风速风向传感器等。
2. 数据传输方式:选择合适的数据传输方式,如有线传输(以太网、RS485等)或无线传输(Wi-Fi、GPRS等),确保数据的可靠传输。
3. 监控中心建设:建设一个专门的监控中心,包括监控设备、服务器、存储设备等,并安装相应的监控软件,以接收、处理和分析来自煤矿的数据。
4. 报警系统:设计一个可靠的报警系统,包括声音报警器、光信号报警器和报警信息的发送设备,确保在发生异常情况时及时提醒和通知相关人员。
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、背景介绍煤矿是重要的能源资源产地,然而,由于煤矿作业环境的特殊性和危险性,煤矿安全问题日益突出。
为了更好地确保煤矿作业人员的安全,提高煤矿生产管理效率,开发一种可靠的煤矿安全监测监控系统变得尤为重要。
二、系统需求1. 实时监控功能:系统应能实时监控煤矿内的环境参数,如瓦斯浓度、温度、通风情况等,并能及时发出警报信号。
2. 远程监控功能:系统应能实现远程监控,使煤矿管理人员可以通过远程设备随时了解煤矿的工作情况,并能对矿井进行遥控操作。
3. 数据存储与分析功能:系统应能自动记录煤矿内各种参数的历史数据,并能对这些数据进行分析,以便于煤矿管理人员进行决策和调整。
4. 防止误报功能:系统应具备可靠的误报处理能力,减少虚假报警的概率,提高报警的准确性。
5. 可靠性和稳定性:系统应具备高可靠性和稳定性,能在恶劣的工作环境下长时间运行,确保数据的准确性和系统的稳定性。
三、系统设计方案基于上述需求,我们提出如下煤矿安全监测监控系统设计方案:1. 网络架构设计:系统采用云计算和物联网技术,建立一个分布式网络架构。
该架构包括煤矿现场节点、数据传输节点、数据存储和处理节点以及远程监控和控制节点。
2. 现场节点设计:现场节点通过传感器实时采集煤矿内的各项参数,并将数据传输给数据传输节点。
现场节点应具备高抗干扰能力和稳定性,并能适应恶劣的工作环境。
3. 数据传输节点设计:数据传输节点负责将现场节点采集到的数据传输至数据存储和处理节点。
传输节点应具备较高的传输速度和可靠性,并能对传输的数据进行加密和压缩,以确保数据的安全性和传输效率。
4. 数据存储和处理节点设计:数据存储和处理节点负责接收、存储和处理传输节点传输过来的数据。
节点应具备大容量的存储空间和高效的数据处理能力。
同时,节点还需要建立一套完善的数据库系统,方便对历史数据进行查询和分析。
5. 远程监控和控制节点设计:远程监控和控制节点通过互联网接入数据存储和处理节点,实现对煤矿的远程监控和遥控操作。
煤矿安全监控系统与区域联网
21年 期 0 第1 0
煤 矿 安 全 监 控 系 统 与 区域 联 网
苏成林 , 东峰 , 李 黄士辉 , 博 宋
( 辰龙能源集团有 限公 司, 山东 滕州 27 0 750)
摘
要
系统安装后 , 滕州市煤炭局通过上传的信息对各矿安全生产情况进 行实 时监控、 中管理、 集 统计分 析以及远程监测 , 实现全 天候 、 实
5 系 统 的 升 级 及 功 能 扩 展
( 视频监控 。对各矿井重要场所、 1 ) 地点 、 岗位 的监 控, 有效的避免重要场所 、 地点 、 岗位 的脱 岗、 章作业 违 等情况。 () 2 数据监控。对各矿井 下瓦斯 、 一氧 化碳 、 速、 风 温度 、 水位及风 门、 局扇 的开停 、 风筒压力 等进行 实 时 动态监控 ; 还可 以对下面传上来的数据进行报表 打印、 曲线分析。 () 3网络 自动化。在操作台上对各矿井进行 发送 信 使完成各项指令 , 充分体现 了网络化办公 。
4 滕州 市煤炭监 控 系统 及联 网
( 增添视频 会议系统 。利用 网络 资源 召开季 度、 1 ) 年度远程会议 , 聘请 专家召开论 证会 、 专题 研讨会 , 起 到远程教育 的作用 ; 利用系统召开夜 间值班 调度会 , 强 化对薄弱时间 、 重点人员 的安全监管 。 ( 增加电子 称统计系统 , 产量上 杜绝超能力 生 2 ) 从 产。 ( 增加 E P 企业资 源计 划) 3 ) R( 系统 , 实现对煤炭生 产、 供应、 销售的科学规划 。
我国煤矿安全监控技术应用较晚 。18 18 9 3— 9 5年
从欧美 国家先后 引进 了数十套矿井 监控 系统 , 如法 国 的 G r3 4 、 T 6/ 0 波兰的 C MC一亚 系统 、 国的 T 2 0系 德 F0 统、 国的 MIO 英 N S系统和美 国的 D N 4 0系 统 , A 60 装备 了部分煤矿 。18 9 3年 以后 , 过 消化 吸收 国外产 品。 通 先后研 制 出 K 4 K 1 、 J6 K7 、 J8 K 8 . J0 J 、 I K 6 、 J0 K7 、 J3; 9 、 0 K K 9 、KF 00等监控系统 , 通过 了技术 鉴定 , 步 J2 、 J2 0 并 逐 实现了对矿 井安 全及生 产方 面 的多种参 数 和连 续监 测、 监控 、 数据存储和处理。
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煤矿安全监控联网方案深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,牢固树立安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高企业安全生产技术水平,有效预防事故发生,实现煤矿安全生产形势的根本好转。
根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、国家安监总局《关于推广应用煤矿数字化瓦斯远程监控系统的通知》(安监总煤矿字〔2005〕37号)、国务院安委办《关于进一步加强煤矿安全监控系统建设和监督管理的通知》(安委办〔2007〕11号)等相关文件要求,结合当地实际制订本方案。
1、实时掌握各煤矿监测监控系统运行情况。
2、实现对各煤矿的实时、远程监控和报警,实时掌握各煤矿安全生产状态。
3、采用先进技术实现对煤矿的安全监管,大幅提升各级监管部门和矿山企业的监管能力和水平。
4、通过系统平台规范煤矿安全管理,提高煤矿安全监管效率,降低监管成本。
5、通过项目实施和系统平台运行,促进各级监管部门和矿山企业对安全监管认识水平的提高。
分析1、各级监管部门在监控中心、办公室等地可实时掌握各矿山井下瓦斯、一氧化碳、温度、设备开停等情况,大大提高了监管效率。
2、在监控中心、办公室等地可实时了解各矿山井下人员和视频画面情况,掌握各矿山安全生产情况,及时发现并制止矿山的违规作业和非法生产行为。
3、矿山发生瓦斯超限、一氧化碳超限、井下人员超时等各种异常情况,系统会自动报警,并根据超限程度和时间分别向矿井、各级监管部门的值班、管理人员发送手机报警短信,有效的防范矿山事故发生。
4、有隐患事故管理、职工管理、安全设施与制度管理、产量监管、开采区域监管、矿井水监管、矿图管理、安全报表等安全监管功能,可实现矿山的全面监管,提高了各级监管部门的监管能力。
5、矿山管理人员利用该系统可实现实时、远程自我监控和综合监管,提高了矿山自我管理能力和效率,实现矿山事故的减少和效益的提高。
6、各级监管部门和矿山利用系统中的数据统计分析,制定隐患治理和应急救援方案,进行监管决策。
1、联网范围:实现全市所有矿井联网。
2、联网层级:市、县、乡镇、企业、矿井等五级煤矿安全监控联网。
3、系统作用:满足全市煤矿安全监控联网监管需要,实现矿山各类系统集成、多级联网、综合监管、应急指挥、安全信息管理、安全监管办公、远程监管、信息共享等八大作用。
4、系统技术:选择性能稳定、成熟可靠、先进适用的技术和设备,联网软件采用技术先进、成熟、可靠的定型产品,可以兼容矿井监控系统,能够实现与省级联网系统的联网。
5、系统构建:在局办公楼建设数据中心和监控中心,各县(区)、乡镇安监站、企业设监控站(室),各矿井安装矿井端联网系统。
、单位管理:包括矿井信息、企业信息、机关信息、电子地图、矿井实时监测图、矿图信息、矿井地理信息、矿井实时状态等功能。
、监控监测系统:包括监控系统信息、中心站信息、分站信息、监测点信息、监控系统运行日志、监控系统状态修改日志、监测点异常原因及处理记录、中心站异常原因及处理记录、分站异常原因及处理记录、人工检测对照分析及处理记录、传感器调校记录、监测点分布图、监测点分类目录、模拟类报警设置目录、状态类报警设置目录、传感器状态报警设置目录、联网状态报警设置目录、报警联动设置、实时监测数据、实时报警数据、最新监测数据、监管区域信息、区域实时监控、监测数据记录、短信报警记录、文本报警记录、联网状态记录、模拟类数据统计、状态类数据统计、传感器状态统计、报警数据统计等功能。
、视频监控系统:包括参数设置、监视点信息、监视点分布图、实时画面等功能。
、定位监测系统:包括人员信息、部门信息、采集点信息、采集点示意图、采集点分布图、带班领导、矿领导带班下井计划、矿领导带班下井记录、人员定位实时数据、人员定位报警数据、采集点运行状态、人员轨迹、考勤数据、下井超时报警记录、区域超员报警记录、进入限制区域报警记录、特种作业人员工作异常报警记录、联网状态记录等功能。
、瓦斯抽放系统:包括瓦斯抽放实时监测数据、瓦斯抽放实时报警数据、瓦斯抽放监测数据记录、瓦斯抽放短信报警记录、瓦斯抽放文本报警记录、瓦斯抽放模拟类数据统计、瓦斯抽放状态类数据统计、瓦斯抽放传感器状态统计、瓦斯抽放报警数据统计等功能。
、地压监测系统:包括地压中心站信息、地压分站信息、地压监测点信息、地压监控系统运行日志、地压监测点异常原因及处理记录、地压中心站异常原因及处理记录、地压分站异常原因及处理记录、地压人工检测对照分析及处理记录、地压传感器调校记录、地压监测点分布图、地压监测实时监测数据、地压监测实时报警数据、地压监测数据记录、地压监测短信报警记录、地压监测文本报警记录、地压监测联网状态记录、地压监测模拟类数据统计、地压监测状态类数据统计、地压监测传感器状态统计、地压监测报警数据统计等功能。
、紧急避险系统:、压风自救系统:、供水施救系统:、通信联络系统:包括ip调度系统信息、ip电话信息、视频通话联动设置、通信联络系统信息、基站信息、固定电话信息、直通电话信息、移动电话信息、话单记录、通信设备分布图等功能。
、产量监测系统:包括产量监控系统信息、称重设备信息、产量实时监测数据、产量历史监测数据、矿井班产量、矿井日产量、矿井月产量、矿井年产量、称重设备运行状态记录、产量监控联网状态记录等功能。
、尾矿监管系统:包括尾矿库基本信息、尾矿库检查、尾矿实时监测数据、尾矿实时报警数据、尾矿监管实时画面、事故隐患基本信息、事故隐患整改验收、监测数据记录、文本报警记录、短信报警记录、尾矿产生记录、事故记录、环评记录等功能。
、矸石监管系统:包括矸石山信息、矸石实时监测数据、矸石实时报警数据、矸石管理实时画面、监测数据记录、文本报警记录、短信报警记录、矸石产生记录、矸石销售记录等功能。
、联网系统管理:包括分系统管理、联网状态管理、联网方式管理等功能。
、值班管理:包括监控系统值班记录、联网系统值班记录、值班计划等功能。
、实时通讯:、安全设施管理:包括监控设备登记、监控设备故障记录、监控设备维修记录、安全设施管理等功能。
、矿井水管理:包括日排水量统计、矿井水危害源、井下透水状况等功能。
、开采区域监管:可采区域图、开采进度图、生产经营管理等功能。
、应急指挥:包括事故应急预案、应急联动机构、救护队伍、救护医疗机构、矿山应急救援专家库、抢险救灾设施等功能。
、职工管理:包括职工基本信息、教育记录、工伤记录、培训资料、在线考试等功能。
、隐患事故管理:包括隐患记录、隐患处理指令、隐患处理记录、隐患信息管理、隐患处理核查、隐患申报、恢复生产申请审批、隐患督办管理、隐患交办管理、事故记录、事故登记、事故处理指令、事故处理记录、事故处理核查、事故快报、事故举报等功能。
、报表系统:包括主要经济指标情况表、隐患排查统计表、事故统计、模拟量日报表、模拟量报警日报表、开关量状态变动日班报表、井下人员活动轨迹表、下井干部下井情况表、下井超时情况汇总表、下井超员日报汇总表、区域超时情况汇总表、区域超员情况汇总表、违规进入限制区域情况汇总表、特种人员工作情况汇总表、出入井(考勤)汇总表、区域联动告警统计表、报警处理结果统计表、报警类型统计表、瓦斯监控告警抽采汇总统计表、产量日报、生产调度表、伤亡事故报表、伤亡事故明细表、行政执法统计、监督监察生产经营单位情况、监察执法计划完成情况、重点监督监察情况、隐患整改情况、重大隐患整改情况、重大危险源监控情况、行政处罚况、经济处罚情况、听证复议诉讼情况、查处事故情况、安全生产状况评估情况、安全生产许可证持证情况、安全生产培训持证情况、安全生产行政执法文书情况等功能。
、共享信息:包括公文编制、公文批复、公文发、公文查询、共享资料记录、共享信息输入、信息搜索等功能。
、安全监察:包括、安全制度、矿图登记表、现场检查记录、现场处理措施、责令限期整改、整改复查意见、行政处罚告知书、行政(当场)处罚决定书(单位)、强制措施、单位行政处罚、罚款催缴等功能。
、平台管理:包括用户管理、用户组管理、单位状态管理、系统访问控制、平台日志管理、系统参数设置、选录字段目录等功能。
1、矿井:各矿井安装一套矿井端监控联网系统,通过互联网,将矿井瓦斯等监测数据实时传送到省监控联网数据中心,进行集中处理。
2、数据中心:在局办公楼建设监控联网数据中心,用于接收、处理、储存矿井端发送的实时监控数据,处理、储存非实时数据,为客户端提供数据服务。
3、监控中心:在局办公楼设立监控中心,实现对全市矿井的24小时实时监控、全面监管、数据查询和指挥调度。
4、监控站:在县(区)和乡镇安监站设立监控站(室),实现对管辖范围内矿井的实时监控、全面监管、数据查询和指挥调度。
各企业可以根据需要设立监控站,实现对管辖矿井的监管。
5、管理机关监管办公:局领导、各部门管理技术人员及相关管理部门人员,利用办公室电脑或者在其它任何地点,通过互联网,实现对管辖范围内矿井的实时监管和数据查询。
6、矿井自我监管:各矿井负责人及相关管理技术人员,在办公室或者其它任何地点,通过互联网,实现对本矿井的自我远程、实时监管和数据查看。
(一)数据中心:序号设备名称描述单位数量网络设备交换机台1防火墙台1路由器(根据需要配置)台1短信猫4口或8口。
套1服务器与工作站中心服务器台1监控数据服务器台视频服务器(根据需要配置)台显示器套装显示器、键盘、鼠标。
(与服务器配套)套pc机台软件服务器基础软件包(与服务器配套)套pc机基础软件包(与pc机配套)套xtcss6.0中心端包括单位管理、监控监测系统、视频监控系统、瓦斯抽放系统、地压监测系统、定位监测系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统、产量监测系统、尾矿监管系统、矸石监管系统、联网系统管理、值班管理、实时通讯、安全设施管理、矿井水监管、开采区域监管、应急指挥、职工管理、安全监察、隐患事故管理、报表系统、共享信息、平台管理等26个系统。
套1数据库oracle10g 或oracle11g套1杀毒软件网络版套1视频设备(实现视频监控联网专用)视频软件包(根据需要配置)套1视频解码器(根据需要配置)台储存设备(根据需要配置)套1储存硬盘(根据需要配置)个配套设备ups电源和电池套1机柜个防静电地板m2防雷系统(根据需要配置)套1防盗报警系统(根据需要配置)套1机房接地所有机柜、设备接地,包括线材和辅助材料。
套1操作台张操作椅张空调台饮水机台1电话机台1布线系统屏蔽电源线三芯铜芯线米多孔插座三线插座个信息模块个信息插座个面板个水晶头个网线米跳线架个跳线根视频线(根据需要配置)米视频头(根据需要配置)个音频线米线槽线管线架批辅助材料批1(二)监控中心:序号设备名称描述单位数量1液晶电视(投影机、液晶大屏幕、电视墙)套12控制电脑台13报警音箱对14一体机打印、复印、扫描、传真台15控制台张16配件材料批1(三)监控站(每站):序号设备名称描述单位数量1控制电脑台12报警音箱对13一体机打印、复印、扫描、传真台1(四)矿井(每矿井):序号设备名称描述单位数量1xtcss6.0矿井端套1、数据中心:安装光纤专线,带宽10m,配备固定ip地址1个。