煤矿安全监控系统设计探讨实用版
煤矿安全监控系统方案设计书
目录第一节概述2一、设置安全监测系统的必要性2二、安全监测监控系统设置的条件和要求2三、开采技术条件和安全条件3第二节安全监测、监控设备选择4一、监测、监控设备选型原则4二、监测监控系统选择及简介5第三节地面中心站及主要设备7井下监测点布置7一、地面中心站的设置7二、主要设备9第四节井下监测监控分站设置9一、分站设置的原则9二、功能10三、分站设置及型号、数量10第五节井下监测点布置11一、瓦斯传感器(GJ4/100)11二、风速传感器的设置(KG3088)14三、风压传感器的设置(KG3033)15四、温度传感器的设置15五、开关量传感器的设置15六、掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器。
(GY15型)15七、馈电状态传感器的设置(GKT127V~660V)15第六节传输设备及器材选型17一、传输设备及器材选型的原则17二、传输设备及器材型号和数量18第七节管理制度18一、管理机构和人员培训18二、监测系统管理制度18第一节概述一、设置安全监测系统的必要性XX煤矿矿井设计生产能力6万t/a,按低瓦斯矿井设计,煤尘无爆炸性危险;煤层无自燃倾向性水文地质条件简单。
但井下采掘工作面多,巷道远,运输、通风、排水、供配电系统复杂,因此矿井设置安全监测监控系统,对矿井安全实施全方位的监控是十分必要的。
二、安全监测监控系统设置的条件和要求1、监测监控系统设置的条件在煤矿生产过程中,为了保证矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》第一百五十八条规定,所有矿井必须装备矿井安全监控系统。
矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合《煤矿安全规程》、《煤炭工业小型矿井设计规范》、《煤矿安全监测监控系统及检测仪器使用管理规范》和相关规定的要求。
2、监测监控系统设置的要求(1)监测监控系统设置的要求系统具有模拟量、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、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速(风量)、负压、风门状态、馈电状态、设备开停、主要通风机开停、局部通风机开停、通风机总负压、水泵开停、烟雾、温度等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。
煤矿安全监控系统设计方案
煤矿安全监控系统设计方案近年来,煤矿事故频频发生,如何加强安全生产,提高预警和事后搜救工作效率,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。
在经济高速发展、能源供应紧张的形势下,如何处理好保证安全和提高产量的关系,需要深入研究,发展不能以牺牲环境和生命为代价。
为此,如何正确处理安全与生产、安全与效益的关系,如何准确、实时、快速履行煤矿安全监测职能,有效进行矿工管理,保证抢险救灾、安全救护的高效运作显得尤为重要和紧迫。
我们认为提升安全生产信息化管理水平,加强以灾害预防、搜救为主要目标的安全生产长效机制,是我国安全生产工作的必由之路。
在此环境下浙江大华技术股份有限公司率先推出适用于煤矿的数字视频监控系统,本系统从视频监控、信号传输、中心控制、远程监管等各方面提出全方位的解决办法,可以实现井下监控中心、地、市煤矿安全监控指挥中心与省局监控指挥中心联网,使煤矿安全管理工作向科学化、规范化、数字化管理轨道迈进,提高煤矿安全管理水平。
利用远程视频监控系统,地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。
另外,煤矿监管部门可以从省部管理中心远程监看井下状况,提出整改方法,减少事故隐患,因此新天安远程视频监控系统将是保障矿井安全生产的重要组成部分。
需求分析在我国,采煤机械化程度仅为45%,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,在高度危险的作业环境中,极易发生事故,造成重大伤亡。
我们在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现:1)地面与井下人员的信息沟通不及时;2)地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况;3)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。
目前,煤矿井下作业因为远离地面,地形复杂,环境恶劣与地面人员间沟通不便,如果利用远程视频监控系统,地面监控人员则可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。
煤矿安全监控系统的设计与实现
煤矿安全监控系统的设计与实现煤矿安全一直是一个备受关注的话题。
在煤矿生产过程中,安全问题是最重要的。
因此,如何加强煤矿安全监管和预防事故的发生,一直是一个难点。
煤矿安全监控系统被广泛应用于提高煤矿安全管理水平。
本文将围绕着煤矿安全监控系统的设计与实现进行探讨。
一、煤矿安全监控系统的概述煤矿安全监控系统是一种智能化的监控系统,它采用现代化的科技手段,通过实时数据采集、处理和分析,实现对煤矿所有生产环节的全面监控和分析,能够对煤矿运行过程中的风险隐患进行预警和提醒,并且能够对相关问题提出合理的解决方案,从而防止事故的发生。
二、煤矿安全监控系统的设计与实现(一)系统组成煤矿安全监控系统是一个包含多个子系统的综合监控系统。
它主要由图像采集子系统、语音采集子系统、数据采集子系统、控制中心、互联网和手机端等组成。
图像采集子系统用于采集煤矿内部的图像信息,实时监控煤矿内部的各种设施和机械的运行状况,并将信息传输至控制中心。
语音采集子系统用于监控煤矿内部的声音信息,包括人员之间的交流和机械设备运行的声音等。
通过语音采集子系统,可以获取更加真实、直接的情况,从而更好地预警和处理突发事件。
数据采集子系统可以采集煤矿内部环境的各类数据,包括烟气、水质、风速、风向、温度、湿度等方面。
通过数据采集,可以预警一些危险情况的瞬时变化,从而及时提醒工人,教育工人,避免伤亡事故的发生。
控制中心是整个系统的核心部分,它负责对图像和声音信息进行分析处理,并进行整合和展示。
同时,控制中心还具有对煤矿环境的监控、异常信息的报警、参与事故应急处理等功能。
互联网和手机端是整个系统的远程监控部分,工作人员可以通过远程方式对煤矿进行监控,随时随地获取相关信息。
(二)系统功能1、实时监控和预警煤矿安全监控系统的核心功能之一是实时监控和预警,系统可以通过图像、语音、数据等方面的信息数据进行实时监测,能够对存在的安全隐患进行预警处理。
当监控数据发生异常,系统能够自动进行处理并给出预警信息。
煤矿矿山安全监控系统的设计与实施
煤矿矿山安全监控系统的设计与实施煤矿矿山安全是一个非常重要的问题,因为矿山作为一个特殊的工作场所,存在着极高的危险性。
为了提高煤矿矿山的安全性,设计和实施一个可靠的安全监控系统是至关重要的。
本文将详细介绍煤矿矿山安全监控系统的设计与实施。
一、系统需求分析为了实现对煤矿矿山的全面监控和安全管理,煤矿矿山安全监控系统需要具备以下几个主要的功能需求:1. 实时监测功能:监控系统应能够实时检测煤矿矿井内各个区域的气体浓度、温度、湿度、风速等数据,并能及时发出报警信号。
2. 视频监控功能:监控系统应能够通过摄像头实时监测矿山的各个角落,监控矿工的行为和设备的状态,以预防事故的发生。
3. 通信功能:监控系统应能够实现与矿山现场的传感器、设备以及控制中心之间的数据传输和通信。
4. 分析与决策功能:监控系统应具备数据分析和决策支持能力,能够根据实时数据进行风险评估和预测,提供有效的决策依据。
二、系统设计与实施在煤矿矿山安全监控系统的设计与实施过程中,需要考虑以下几个关键的步骤:1. 系统架构设计:在系统架构设计中,需要确定监控系统的总体结构和各个组成部分之间的关系。
根据煤矿矿山的特点,可以采用分布式架构或集中式架构。
2. 传感器选择与布局:根据系统需求分析的结果,选择合适的传感器用于监测矿山内的各项数据。
同时,需要合理布局传感器,确保能够覆盖到所有关键区域。
3. 控制中心设计:控制中心是监控系统的核心,负责数据的采集、传输、处理和分析。
在设计控制中心时,需要考虑数据的存储与管理、报警系统的设计以及决策支持功能的实现。
4. 软件与硬件开发:根据系统需求,进行软件和硬件的开发工作。
软件开发包括监控系统的前后端设计与编码,硬件开发则包括传感器、控制设备和网络设备的选择与配置。
5. 系统测试与运行:在完成系统开发后,需要对系统进行全面的测试,确保各个功能的正常运行和稳定性。
之后,将系统投入实际使用并进行运行监控,及时进行故障处理和系统优化。
煤矿安全监控系统的设计与实现
煤矿安全监控系统的设计与实现第一章绪论煤炭是我国能源的主要来源,但煤矿事故频繁发生,给国家和人民带来巨大的经济和人力资源损失。
煤矿安全监控系统的设计与实现是解决煤矿安全问题的重要措施之一。
本文将介绍煤矿安全监控系统的设计与实现。
第二章煤矿安全监控系统的组成煤矿安全监控系统由监控中心、控制中心、安全监测设备、通讯系统和电源系统等部分组成。
2.1 监控中心监控中心由计算机、显示屏、键盘、鼠标等设备组成,负责接收各个安全监测设备的数据,对数据进行处理和分析,以及发出报警信号。
2.2 控制中心控制中心是煤矿安全监控系统的核心部分,由计算机、控制器、执行机构等设备组成,负责控制各个执行机构的开关,以及对煤矿设备进行调度和控制,保证煤矿设备运行的安全和正常。
2.3 安全监测设备安全监测设备通常包括瓦斯检测仪、温度检测仪、烟雾检测仪、火灾监测仪、视频监控系统等,这些设备可以实时监测煤矿的安全状况,对异常情况进行报警。
2.4 通讯系统通讯系统是煤矿安全监控系统的重要组成部分,主要用于实现煤矿各部分之间的数据通讯和控制信号的传输,包括有线通讯和无线通讯两种方式。
2.5 电源系统电源系统是保证煤矿安全监控系统正常运行的基础,包括主电源和备用电源两种,确保在停电情况下系统能够正常运行。
第三章煤矿安全监控系统的实现煤矿安全监控系统的实现需要按照以下几个步骤进行:3.1 需求分析在煤矿安全监控系统的实现之前,必须进行需求分析,了解煤矿的特点和存在的安全隐患,确定需要监控的区域、监控指标和预警机制等。
3.2 设计方案在进行需求分析的基础上,根据监控中心、控制中心、安全监测设备、通讯系统和电源系统等部分,制定出完整的煤矿安全监控系统的设计方案,确保各个部分的协调配合和高效运作。
3.3 系统实施系统实施包括软硬件的安装、配置和调试等工作,确保各个组成部分正常运行,按照设计方案的要求完成整个系统的搭建,实现对煤矿的全面监控和控制。
浅析煤矿安全监控系统的设计
浅析煤矿安全监控系统的设计摘要:煤矿安全监控系统对保证矿井安全生产起着人工无法替代的作用。
要充分发挥煤矿安全监控系统的作用,必须在思想、组织、技术、资金、培训、售后服务、监管等诸多方面落实到位,上下重视,齐抓共管。
从管理上下功夫,先进的设备只有跟上先进的管理,装备的先进性才得以体现,才能使安全生产监控系统在煤矿安全生产中发挥出最大的社会、经济效益。
关键词:煤矿;安全;监测系统;设计;导言:随着市场经济的不断发展,我国煤矿安全生产工作也取得了巨大的进展,尤其是在安全监控系统的广泛应用,煤矿安全生产的效率也不断的提高,在提升煤矿安全体系、辨别以及安全隐患的评估方面,安全监测系统都有着重要的作用,保证了煤矿生产工作顺利、安全稳定的进行。
本文就主要针对煤矿安全监控系统的设计进行简单的探讨。
一、煤矿安全监控系统概述煤矿安全监控系统是煤矿安全高效生产的重要保障。
煤矿安全监控系统是由计算机、分站、传感器等相关监控设备组成,用于实时监测矿井环境参数和通风设备工况、分析处理、存储和显示监测信息,并实现甲烷超限报警与断电闭锁、以及风电闭锁控制的矿用成套设备。
分为井下和地面两部分。
分站接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远距离传给主站(或传输接口),同时,接收来自主站(或传输接口)的多路复用信号。
分站还具有线性校正,超限判断、逻辑运算等简单的数据处理能力,对传感器输入的信号和主站(或传输接口)传输来的信号进行处理,控制执行机构工作。
电源箱将电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电源,并具有维持电网停电后正常供电不小于2h蓄电池。
传感器将被测物理量转换为电信号,并具有显示报警功能。
执行机构(含有声光报警及显示设备)将控制信号转换为被控物理信量。
交换机(传输接口):接收分站远距离发送的信号,并送主机处理;接收主机信号,并送相应分站。
传输接口还具有控制分站的发送与接收、多路复用信号的调制与解调、系统自检等功能。
监控主(备)机:般选用工控微型计算机或普通微型计算机,采用双机或多机备份。
煤矿安全监控系统的设计与建设
煤矿安全监控系统的设计与建设随着煤矿安全问题的日益凸显,煤矿企业迫切需要一套有效的安全监控系统来保障生产过程的安全性和高效性。
本文将从系统设计和建设两个方面,探讨煤矿安全监控系统的相关要素。
一、系统设计1.需求分析在进行系统设计之前,需要充分了解煤矿企业的实际需求。
通过对煤矿生产过程中可能出现的安全隐患进行调研和分析,明确监控系统需要监控的区域、监测的参数以及对异常情况的响应措施。
2.系统架构在系统架构中,需考虑到监控设备的布局、与数据传输和存储的接口、数据处理和分析的算法等方面。
建议采用分布式的架构设计,将各个监控点与中央监控室进行联网,实现实时监测和远程操控。
3.设备选择合适的设备选择是系统设计的核心要素之一。
在考虑设备时,需综合考虑其可靠性、实时性、稳定性和成本等方面因素。
建议选择具备自动化功能、智能预警机制和远程控制能力的设备。
4.数据传输与存储数据传输与存储快速、高效、稳定地将监控数据传递到中央监控室,并进行可靠的存储是系统设计中的重要环节。
推荐使用高速网络传输技术和大容量存储设备,确保数据的实时性和安全性。
5.安全防护安全防护是整个系统设计中不可或缺的环节。
除了设备自身的安全保护设计,还需要加强系统的网络安全和信息安全,防止黑客入侵和故意破坏。
二、系统建设1.设备安装与接线在系统建设过程中,需要严格按照设备安装和接线的要求进行操作。
确保所有设备的接线正确无误,避免因接线错误导致的监控失效或安全隐患。
2.系统集成与调试对不同设备进行集成和调试是系统建设的关键步骤。
确保各个设备能够正常工作、高效配合,并进行系统的稳定性测试和功能性测试,以验证系统的可靠性和有效性。
3.运行和维护系统建设完成后,需要进行系统的运行和维护工作。
包括设备的定期维护、监控数据的实时更新和传输、系统故障的及时处理等方面。
同时,需要建立相应的运行规范和维护流程,以确保系统持续稳定地运行。
4.人员培训系统建设完成后,还需要对相关人员进行培训,使其熟悉监控系统的操作和维护流程。
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。
煤矿安全监控系统设计与实现
煤矿安全监控系统设计与实现随着现代化技术的发展,煤矿安全成为了一个非常重要的问题。
煤矿的生产过程中,存在着诸多的安全隐患,如确保煤矿的安全生产就是煤矿管理者所面临的重大任务。
煤矿安全监控系统的设计与实现,能够有效地提高煤矿生产过程的安全性。
煤矿产生的安全隐患煤矿的生产过程中,不可避免的存在着安全隐患。
煤矿的井下环境通常不是很好,随时存在着瓦斯爆炸、煤层突出、地质构造失稳等危险。
此外,还有机械设备故障、人为操作失误、违章作业等因素,更加增加了煤矿生产的安全隐患。
煤矿作为一个危险行业,尤其需要加大安全生产的力度。
煤矿安全监控系统的意义煤矿安全监控系统是一种基于先进技术的系统。
系统的研发和运用能够大大提高煤矿的生产安全性,减少煤矿事故的发生。
煤矿安全监控系统不仅能够自动监管矿井的环境气体浓度、温度、湿度等数据,还能监测煤矿内的重大设备运行情况,及时检测煤矿井下工人操作是否符合规定等等。
煤矿安全监控系统的设计与实现煤矿安全监控系统设计的实现,主要分为五个步骤。
第一步:确定系统的需求。
系统所需解决的问题、监控对象的种类、监控的精准度等等问题都需要在系统的需求中明确。
第二步:确定系统的核心技术。
煤矿安全监控系统应应用先进、合理的技术,能够确保数据的准确性和监控的时效性。
第三步:系统配置。
这个阶段需要考虑监控设备的类型、数量、分布情况、数据的输入及计算方式、系统的连接方式、数据库的管理等等因素。
第四步:系统的实现及调试。
在系统的运行之前,需要确保系统的监控程序可以实现所需的功能,同时进行测试、修改优化和后期维护。
第五步:系统的应用。
在煤矿生产过程中,对煤矿安全系统的运行和数据分析有着很高的要求,需要进行调整和优化,确保系统能够稳定运行。
总之,煤矿安全监控系统的设计和实现是一个复杂的系统工程,需要管理者和技术人员共同合作,确保煤矿生产过程中的安全。
只有加强安全意识、采用现代化技术,才能够确保煤矿生产安全。
煤矿井下安全监控系统的设计与实现
煤矿井下安全监控系统的设计与实现第一章:绪论随着煤炭资源的日益枯竭和煤矿开采的水平逐渐深入,煤矿井下的安全问题日益突出。
煤矿井下安全监控系统便应运而生,它是一种通过传感器、数据采集系统、网络传输等物联网技术手段,采集和监测煤矿井下各项安全指标的设备和系统,可以有效保障矿工的生命安全。
本文主要研究煤矿井下安全监控系统的设计与实现,探讨其技术方案和应用效果。
第二章:煤矿井下安全监控系统的组成煤矿井下安全监控系统主要由传感器、数据采集系统、网络传输系统、数据处理和监测系统等几个部分组成。
传感器是安全监控系统的核心部分,它们负责采集煤矿井下的各个安全指标,如气体浓度、温度、湿度、地质构造等,采集的数据通过数据采集系统传输到数据处理和监测系统。
数据采集系统是数据从传感器到计算机等设备的传送介质,在传输过程中采取多通道、高速采集、在线实时监测等技术手段,保证数据传输的高效稳定。
网络传输系统是将采集的数据传输到云端或计算机等设备,主要通过无线或有线网络信号进行传输。
数据处理和监测系统主要是对传感器采集到的数据进行数据处理、分析和监测,对采集到的数据进行分析和判断,提供及时的反馈和报警。
第三章:煤矿井下安全监控系统的设计和实现煤矿井下安全监控系统可以采用客户端/服务器架构,在煤矿井下安装传感器和数据采集系统,通过网络传输数据到服务器端存储并进行数据处理和监测。
该系统的设计核心是利用传感器和数据采集系统采集煤矿井下安全指标,并将数据上传到云服务中心;数据处理和监测系统负责收集分析传感器上传的数据,及时发现井下的安全问题,并根据预先设定的规则进行报警。
系统中的传感器要求可靠性高、易于安装、成本低等,可选用气体、温度、湿度、地质等多种传感器。
数据采集系统则需要保证采集效率高、精度高、可靠性高、存储容量大等。
网络传输系统可采用有线或无线传输,对于较远的井下流入点则需要采用中继设备。
第四章:煤矿井下安全监控系统的应用效果煤矿井下安全监控系统应用广泛,成功案例很多。
煤矿安全监控系统设计探讨
煤矿安全监控系统设计探讨鉴于煤矿生产环境的特殊性,其生产过程的安全性也就显得尤为重要,而煤矿安全监控系统正是煤矿诸多安全措施中最为重要的一种。
煤矿安全监控系统能实时、准确地反映井下环境情况,并能在瓦斯超限时发出声光报警,同时切断相关设备电源,预防事故的发生。
下面笔者从设备选型、系统设计及监控设备布点等三方面,来探讨煤矿安全监控系统设计。
一、设备选型在煤矿安全监控系统设备选择过程当中应始终遵循以下几个原则:(1)系统设备应是通过国家技术监督局认证、经过相关部门检验,取得“MA标志准用证”的产品,并符合《AQ2022-0506》、《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》及其它规程、规范、标准的要求;(2)系统选型应结合实际情况,以矿井各生产环节为顺序,详细说明监控设备的布置,包括放置地点、报警值、断电值及复电值等。
一、采煤工作面传感器选型及配置1、传感器类型、数量、位置在采煤工作面上隅角设瓦斯传感器1个,在工作面回风顺槽距工作面不超过10m处设瓦斯传感器各1个;在工作面回风顺槽靠近回风巷10-15m的范围以内分别设瓦斯、风速传感器各1个,如果是自燃矿井,此处还应增加一氧化碳、温度传感器各一个;在工作面进风顺槽工作面移变处设馈电、设备开停传感器若干个用于监测工作面主要设备的开停和馈电状态;煤与瓦斯突出矿井或工作面回风顺槽长度超过1000米的高瓦斯矿井,则应在工作面回风顺槽中部设置瓦斯传感器1个;煤与瓦斯突出矿井,还应在工作面进风顺槽设置瓦斯传感器1个;采用串联通风的采煤工作面,被串工作面的进风巷应当设置瓦斯传感器1个;有专用排瓦斯巷的工作面,必须在专用排瓦斯巷靠近回风巷10-15m的范围以内分别设瓦斯传感器1个,同时在回风大巷混合回风流10-15m的范围以内分别设瓦斯传感器1个。
为及时监测回采工作面的环境参数变化情况,采煤工作面设置的传感器应尽量靠近工作面设置。
为了进一步保证采煤工作面回风顺槽传感器能正确反映瓦斯、一氧化碳含量,回风巷瓦斯传感器应当设置在瓦斯等有害气体与新鲜风流混合均匀,且风流稳定的位置。
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、引言煤炭作为我国的主要能源之一,在国民经济中占有重要地位。
然而,煤矿开采是一项高风险的作业,安全问题始终是煤矿生产的重中之重。
为了保障煤矿的安全生产,提高生产效率,降低事故发生率,设计一套科学、高效、可靠的煤矿安全监测监控系统至关重要。
二、系统需求分析(一)监测环境参数煤矿井下环境复杂,需要对多种环境参数进行实时监测,包括但不限于瓦斯浓度、一氧化碳浓度、氧气浓度、温度、湿度、风速等。
(二)监测设备运行状态对采煤机、通风机、提升机等关键设备的运行状态进行监测,包括设备的转速、电流、电压、功率等参数,以及设备的故障报警信息。
(三)人员定位与跟踪实时掌握井下人员的位置分布和活动轨迹,以便在紧急情况下能够迅速组织救援。
(四)数据传输与存储将监测数据及时、准确地传输到地面监控中心,并进行长期存储,以便后续分析和查询。
(五)报警与预警功能当监测参数超过设定的阈值或设备发生故障时,系统能够及时发出声光报警,并提供预警信息,提醒相关人员采取措施。
三、系统总体设计(一)系统架构煤矿安全监测监控系统采用分层分布式架构,由感知层、传输层和应用层组成。
感知层主要由各类传感器和监测设备组成,负责采集井下环境参数和设备运行状态等信息。
传输层采用有线和无线相结合的方式,将感知层采集到的数据传输到地面监控中心。
有线传输方式包括工业以太网、RS485 总线等,无线传输方式包括 Zigbee、WiFi 等。
应用层包括数据处理服务器、监控终端、数据库等,对传输上来的数据进行处理、分析和展示。
(二)传感器选型与布置根据煤矿井下的实际情况,选择合适的传感器类型和型号。
例如,对于瓦斯浓度的监测,可选用催化燃烧式瓦斯传感器;对于温度的监测,可选用热电偶或热电阻传感器。
传感器的布置应遵循相关标准和规范,确保能够全面、准确地监测井下环境。
(三)数据传输网络设计数据传输网络是整个系统的关键组成部分,应具备高可靠性、高带宽和低延迟的特点。
煤矿安全生产监控系统的设计
煤矿安全生产监控系统的设计近年来,煤矿事故频发,矿工生命安全面临巨大威胁。
为了加强煤矿安全生产,监控系统已成为煤矿现代化安全监控的必备设备之一。
本文将从煤矿安全监控系统的设计角度,探讨如何打造一个科学、高效的系统。
一、系统硬件设备的选择煤矿安全监控系统的硬件包括:摄像头、录像机、显示器、服务器、硬盘等设备。
在选择硬件设备时,要考虑到煤矿行业的特殊性质,如高温、尘土等环境因素,需要具备防爆、防水、防尘、耐高温等特性。
同时,还需要考虑到系统的可靠性和稳定性。
因为煤矿生产一旦发生故障,无法及时排除,将会造成巨大的经济和安全损失。
因此,我们要选用具有高可靠性、稳定性的设备。
如:硬盘要经过严格的测试和筛选,防止发生数据丢失;服务器要有双机热备、在线备份等措施,确保系统不间断运行。
二、系统软件的开发煤矿安全监控系统的软件包括:操作系统、数据库、视频监控软件等。
软件对于系统的功能和性能起着至关重要的作用。
在软件开发中,我们要注重以下几个方面:1. 易用性和人性化设计为了提高矿工在使用系统时的效率,我们要设计一个人性化的界面,能够一目了然地同时监测多个区域,也要妥善设计各种提醒功能,比如告警提示等。
2. 技术先进性和灵活性随着科技的发展和煤矿安全监控系统的普及,技术的更新换代周期越来越短。
为了不让系统过时,我们要在设计时考虑到技术的可扩展性和灵活性,实现“插拔式”的模块化设计,方便系统的升级和更新。
三、系统数据的安全保障煤矿安全监控系统涉及到大量的数据和隐私信息,如视频数据、矿工信息等。
为了防止数据泄露、篡改等情况的发生,我们要采用数据加密、备份等多种保障措施,确保系统数据的安全性和完整性。
四、系统维护和管理煤矿安全监控系统的维护和管理至关重要。
因为系统故障如果不能及时处理,将会危及矿工的生命安全。
因此,一个高效的维护和管理机制是不可或缺的。
在维护和管理时,我们要考虑以下几个方面:1. 日常维护系统的正常运行离不开日常的维护管理。
煤矿安全监控系统设计与优化
煤矿安全监控系统设计与优化煤矿安全一直是一个备受关注的问题。
为了确保矿工的生命安全和煤矿的可持续发展,煤矿安全监控系统的设计和优化至关重要。
本文将探讨煤矿安全监控系统的设计原则和优化方法。
首先,煤矿安全监控系统的设计应该从预防和应急两个方面考虑。
在预防方面,系统应该具备实时监测和预警功能,能够监测矿井内的温度、湿度、气体浓度等参数,并及时报警。
此外,系统还应该能够监测矿井的结构和地质条件,以及矿工的工作状态,以便提前预防事故的发生。
在应急方面,系统应该具备紧急救援和疏散功能,能够在事故发生时迅速通知矿工并指导他们进行安全疏散。
其次,煤矿安全监控系统的优化需要考虑技术和管理两个方面。
在技术方面,系统应该采用先进的传感器和监测设备,能够实现高精度的数据采集和传输。
同时,系统还应该具备自动化和智能化的功能,能够自动分析和处理采集到的数据,并提供准确的预警和决策支持。
在管理方面,系统应该与煤矿的安全管理体系相结合,能够实现对矿井和矿工的全面监控和管理。
此外,系统还应该具备可扩展性和可升级性,以适应煤矿的发展和变化。
另外,煤矿安全监控系统的设计和优化还需要考虑成本和效益的平衡。
一方面,系统的设计和建设需要投入大量的人力、物力和财力,因此需要合理控制成本。
另一方面,系统的效益应该能够体现在煤矿的安全生产和经济效益上,能够减少事故的发生和损失,并提高煤矿的生产效率和经济效益。
最后,煤矿安全监控系统的设计和优化还需要考虑与其他系统的集成和协同。
煤矿是一个复杂的系统,涉及到多个子系统和环节,如矿井通风系统、矿井水文系统和矿井机械系统等。
因此,煤矿安全监控系统应该能够与这些子系统进行有效的集成和协同,实现信息的共享和交流,提高整个煤矿系统的安全性和效率。
总之,煤矿安全监控系统的设计和优化是一个复杂而重要的任务。
只有在系统设计和优化的过程中充分考虑预防和应急、技术和管理、成本和效益以及与其他系统的集成和协同等因素,才能够实现煤矿的安全生产和可持续发展。
煤矿安全生产监控系统的设计与实现
煤矿安全生产监控系统的设计与实现随着我国经济的高速发展,煤炭产业作为我国重要的基础产业,在中国的经济活动中具有不可替代的地位。
但在煤炭开采与利用的过程中,仍然存在着很多安全隐患。
特别是在过去几年里,由于煤矿生产中的安全事故频繁发生,引起了广泛的社会关注。
为了消除这些安全隐患,保障矿井的安全生产,开采企业不断加强和改进了安全技术,其中最重要的就是建立煤矿安全生产监控系统。
一、煤矿安全生产监控系统的定义与作用煤矿安全生产监控系统是指通过信息网络技术对煤矿生产全过程进行监控,能够实时采集、处理、显示、传输和控制煤矿生产过程中的各种信息,有效预防和控制认知危险,及时发现并有效处置事故隐患,降低事故发生率,提高安全生产效率,实现安全生产管理的现代化和科学化。
煤矿安全生产监控系统的作用主要表现在以下几个方面:1. 实现煤炭生产的全面实时监控,保证安全生产的一切情况得到及时反馈和处理。
2. 在发现安全隐患和生产问题时能够及时预警,并提供有效的信息。
3. 为矿山生产管理、生产决策和煤炭资源管理提供科学依据。
4. 实现科学化管理,降低管理成本,并提高效率和减少管理难度。
二、煤矿安全生产监控系统的建设设施煤矿安全生产监控系统建设的基础是现代化工业自动化,它使用了自动化控制技术、计算机技术、通信技术等先进技术,它的建设主要包括以下几个方面的设施:1. 传感器和测控设备:煤矿接入各种传感器及测控设备,将矿井内部或矿井周边的数据传输到监控系统,如传感器、信号放大器、信号侦听器、温度、湿度、粉尘、氯化物等多种类型的传感器。
2. 数据采集设备:这些设备负责将传感器和测量设备产生的信号进行采样,并将采样数据通过网络传输至计算机系统。
3. 软硬件平台:协同办公、BIM模型、物联网、云计算技术等,能够满足煤炭企业在数据处理、存储、管理方面的需求。
4. 信息管理系统:包括可视化监测系统、数据分析系统、安全预警和处理系统、管理报表生成系统、SCADA系统等,实现对煤炭生产全过程的监控、管理和控制。
煤矿监控系统设计方案
煤矿监控系统设计方案随着社会的进步和经济的发展,煤矿工业的地位十分重要,但是煤矿作为危险行业,其安全问题也一直是煤矿管理者关注的焦点。
为了保护煤矿工人的生命安全以及生产稳定,煤矿监控系统应运而生。
本文将介绍一种针对煤矿安全监控的系统设计方案。
一、系统设计方案(一)系统概述煤矿监控系统是一种通过网络通信传输、远程监测煤矿井下生产环境、设备运行状态和作业人员安全状况的系统。
当前,许多煤矿监管部门已经将煤矿监控系统纳入到管理规范中,将其作为必不可少的安全保障系统。
(二)系统架构煤矿监控系统一般由终端、传输网络、服务器、监控软件等子系统构成。
1. 终端:负责监测现场数据,并且将数据传送至服务器。
2. 传输网络:负责终端与服务器之间数据的传输。
3. 服务器:数据的处理和储存。
4. 监控软件:对数据进行监控和分析。
(三)系统功能煤矿监控系统可以实现如下功能:1. 实时监控:能够实时监测煤矿井下的生产环境、设备工作状态和工人安全状况,及时了解生产现场的情况。
2. 远程通信:可以通过互联网进行数据传输,使整个煤矿监控系统不受空间限制,实现远程监控。
3. 数据分析:可以对采集的数据进行分析,提高安全问题的预测能力,实现对煤矿生产过程的优化控制。
4. 报警处理:当系统监测到异常情况时,能够及时报警,为煤矿工人提供及时的安全预警,降低安全事故概率。
(四)系统优势煤矿监控系统具有以下优势:1. 提高工作效率:通过远程监控,减少了人力资源的浪费,提高了生产和管理效率。
2. 提高安全指数:煤矿监控系统变得更加细致化,可以对煤矿生产过程中存在的隐患进行及时预警,有效降低生产环境隐患和安全事故的发生率。
3. 提高信息共享程度:通过煤矿监控系统,可以实现信息的共享和统一管理,为下一步的科学决策提供重要的决策参考。
4. 提高维修效率:监测设备的维修和巡检将更加高效,维护煤炭生产设备的正常运行,减少停机时间和损失。
二、安装流程(一)系统硬件与软件1. 硬件配置:服务器、煤矿设备(馈电器、分站系统、井下雷达、UWB 定位等设备)。
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。
煤矿安全生产监控系统的设计与实施
煤矿安全生产监控系统的设计与实施煤矿生产是我国能源发展的重要支柱之一,同时也是安全生产的高危行业之一。
为了保护矿工的生命安全和减少煤矿事故的发生,煤矿安全生产监控系统应运而生。
煤矿安全生产监控系统主要由设备硬件和软件系统两部分组成,设备硬件部分包括信号采集设备、传输设备、监控终端设备等;软件系统部分包括数据分析和预警系统、视频监控系统、数据存储系统等。
这些设备和系统的协同运行,实现了煤矿安全生产监控的全方位覆盖和实时反馈。
信号采集设备是煤矿安全生产监控系统的核心组成部分之一。
由于煤矿工作环境的特殊性,信号采集设备的选型尤为重要。
首先,采集设备的耐高温、防爆能力要足够强,能够适应煤矿的高温、潮湿等特殊环境。
其次,采集设备的精度和采样速率也需要足够高。
这样才能够及时的反馈实时信号数据,从而为后续的数据分析和预警提供可靠数据源。
传输设备是煤矿安全生产监控系统中信息传输的关键节点。
选用高速、稳定、安全的传输设备,确保信息在传输过程中不会出现丢包和数据损坏等情况。
同时,传输设备的带宽也需要足够宽,才能够支撑监控数据的在线传输。
监控终端设备是煤矿安全生产监控系统中最后一道防线。
监控终端设备通常设在监控中心,负责接收、处理、显示传输回来的数据。
由于监控终端设备的显示效果对操作人员的工作效率和监控质量有着直接影响,因此,高分辨率、高亮度、高对比度等因素也需要纳入考虑。
除了硬件设备外,煤矿安全生产监控系统的软件系统也非常重要。
数据分析和预警系统是软件系统的核心之一。
通过对采集到的信号数据进行实时分析和处理,提高监控系统的预警能力和监控效率。
同时,数据分析和预警系统还需要具备数据可视化、数据挖掘等功能,为操作人员提供可靠的数据决策支持。
视频监控系统是煤矿安全生产监控系统重要的组成部分之一。
煤矿生产过程中,往往存在各种各样的安全隐患,这些隐患在很多情况下很难通过信号数据监测出来。
这时候,视频监控系统的作用就十分明显。
煤炭矿井安全监控系统设计与研究
煤炭矿井安全监控系统设计与研究第一章绪论煤炭是我国最重要的能源资源之一。
然而煤炭采掘过程中,尤其是在地下矿井中,安全问题一直是关注的焦点。
目前,煤炭矿井已经实现了自动化生产,机器取代了人工,但是煤矿生产中安全问题仍然存在,沉重的矿山事故也时有发生。
为了提高煤矿的安全性,我国对煤炭矿井的安全监控系统提出了更高的要求。
本文将阐述煤炭矿井安全监控系统的设计与研究,包括系统的组成、监控设备的选择和布局,以及系统的运作流程。
通过煤炭矿井安全监控系统,可以监视矿井内部的情况,及时预警并避免矿井事故的发生。
第二章煤炭矿井安全监控系统的组成煤炭矿井安全监控系统主要由监控主机、传感器、控制设备以及通讯设备组成。
监控主机是整个系统的中枢,它负责接收传感器采集的监测数据并对其进行处理。
同时,监控主机还需要以一定的速率将采集的数据传输到上位机,实现数据的实时监控。
监控主机的CPU性能和存储能力对于系统的整体效率和稳定性具有重要影响。
传感器是煤炭矿井安全监控系统的核心组成部分之一,其主要作用是采集数据并将其传递给监控主机。
根据煤炭矿井的特殊环境,传感器应该具有高精度、高可靠性、抗干扰和耐腐蚀等特点。
控制设备用于对煤炭矿井进行远程控制。
随着瓦斯等有害气体浓度的不断升高,煤炭矿井的安全性也会不断下降,此时通过控制设备,可以及时地对煤炭矿井进行安全控制,保证矿工的人身安全和设备的完好性。
通讯设备是整个系统的重要组成部分,安全和高效的通信是实现煤炭矿井安全监控系统最基本的要求之一。
通讯设备应该具有广泛的覆盖范围、高速率、高可靠性和稳定性。
第三章煤炭矿井安全监控系统的监控设备选择与布局在选用煤炭矿井安全监控系统的监控设备时,应该根据需要选择不同的传感器进行布局,以确保数据的全面和准确性。
在布局过程中,应该考虑到矿井的特殊环境,例如尘土、水汽、瓦斯等有害气体的存在,特殊的工作温度和湿度环境等。
针对煤炭矿井中常见的矿井事故种类,下面列出几种常用的传感器:1.光束传感器:用于检测煤炭矿井中的瓦斯浓度,并且当瓦斯浓度超过正常范围时立即发出警报。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
YF-ED-J2458可按资料类型定义编号煤矿安全监控系统设计探讨实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日煤矿安全监控系统设计探讨实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。
下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。
鉴于煤矿生产环境的特殊性,其生产过程的安全性也就显得尤为重要,而煤矿安全监控系统正是煤矿诸多安全措施中最为重要的一种。
煤矿安全监控系统能实时、准确地反映井下环境状况,并能在瓦斯超限时发出声光报警,同时切断相关设备电源,预防事故发生。
下面笔者从设备选型、系统设计及监控设备布点等三方面,来探讨煤矿安全监控系统设计。
一、设备选型在煤矿安全监控系统设备选择过程中应始终遵循以下几个原则:(1)系统设备应是通过国家技术监督局认证、经过有关部门检验,取得“MA标志准用证”的产品,并符合《AQ6201-2006》、《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》及其它规程、规范、标准的要求;(2)系统选型应结合煤矿的实际情况,考虑设备的可靠性、先进性、开放性及可扩展性等特性,以满足矿井对监控信息有效获得的需要,同时要考虑矿井近、远期发展以及产品的技术更新情况,以减少重复投资;(3)考虑技术先进性的同时,还应结合矿井规模、建设条件等实际情况,考虑系统设备的经济合理性。
二、系统设计煤矿安全监控系统设计应符合《AQ1029-2007》、《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》及其它规程、规范的要求。
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、断电控制等功能,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、主通风机开停,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制;系统由主机、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。
按功能分,煤矿安全监控系统设备又分为三大部分,即地面中心站、分站、各种测控设备及传输电缆等。
地面中心站应配有两台以上监控主机,互为热备用,另外还应配备打印机、UPS电源、传输接口、交换设备、存储设备及显示终端等;系统应使用独立的传输电缆或光缆,电(光)缆入井处应装设避雷装置;分站分布在工作面、掘进头及通风机房等处;各种测控设备分布在矿井生产及环境的各个环节,采集的数据通过分站上传至中心站,并通过风站实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制。
三、监控设备布置监控设备布置是煤矿安全监控系统设计的重点,是有效实现系统功能的重要环节。
下面笔者将按照《煤矿安全规程》、《AQ1029-2007》及其它相关规程规范的要求,并结合煤矿实际,以矿井各生产环节为顺序,详细说明监控设备的布置,包括放置地点、报警值、断电值及复电值等。
一、采煤工作面传感器选型及配置1、传感器类型、数量、位置在采煤工作面上隅角设瓦斯传感器1个,在工作面回风顺槽距工作面不超过10m处设瓦斯传感器各1个;在工作面回风顺槽靠近回风巷10-15m的范围内分别设瓦斯、风速传感器各1个,如果是自燃矿井,此处还应增加一氧化碳、温度传感器各一个;在工作面进风顺槽工作面移变处设馈电、设备开停传感器若干个用于监测工作面主要设备的开停和馈电状态;煤与瓦斯突出矿井或工作面回风顺槽长度超过1000米的高瓦斯矿井,则应在工作面回风顺槽中部设置瓦斯传感器1个;煤与瓦斯突出矿井,还应在工作面进风顺槽设置瓦斯传感器1个;采用串联通风的采煤工作面,被串工作面的进风巷应设置瓦斯传感器1个;有专用排瓦斯巷的工作面,必须在专用排瓦斯巷靠近回风巷10-15m的范围内分别设瓦斯传感器1个,同时在回风大巷混合回风流10-15m的范围内分别设瓦斯传感器1个。
为及时监测回采工作面的环境参数变化情况,采煤工作面设置的传感器应尽量靠近工作面设置。
为保证采煤工作面回风顺槽传感器能正确反映瓦斯、一氧化碳含量,回风巷瓦斯传感器应设置在瓦斯等有害气体与新鲜风流混合均匀,且风流稳定的位置。
2、各类瓦斯传感器的报警、断电、复电值1)当工作面及上隅角瓦斯浓度达以下数值时,分别进行报警、断电、复电。
≥1.0%CH4 报警≥1.5%CH4 断电<1.0%CH4 复电断电范围:工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。
2)当工作面回风顺槽瓦斯浓度达以下数值时,分别进行报警、断电、复电。
≥1.0%CH4报警≥1.0%CH4断电<1.0%CH 复电断电范围:工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。
3)当高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷瓦斯浓度达以下数值时,分别进行报警、断电、复电。
≥0.5%CH4报警≥0.5%CH4断电<0.5%CH 复电断电范围:进风巷内全部非本质安全型电气设备。
4)当采用串联通风的被串采煤工作面进风巷瓦斯浓度达以下数值时,分别进行报警、断电、复电。
≥0.5%CH4报警≥0.5%CH4断电<0.5%CH 复电断电范围:被串采煤工作面及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备。
5)当专用排瓦斯巷瓦斯浓度达以下数值时,分别进行报警、断电、复电。
≥2.5%CH4报警≥2.5%CH4断电<2.5%CH 复电断电范围:工作面内全部非本质安全型电气设备。
6)当专用排瓦斯巷的采煤工作面混合回风流处瓦斯浓度达以下数值时,分别进行报警、断电、复电。
≥1.0%CH4报警≥1.0%CH4断电<1.0%CH 复电断电范围:工作面内及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。
3、一氧化碳传感器的报警浓度为0.0024%CO。
4、采煤工作面温度传感器的报警值为300C。
二、掘进工作面传感器选型及配置1、传感器类型、数量、位置在瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面混合风流处设置甲烷传感器1个,在工作面回风流中设置甲烷传感器1个;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器1个;在局部通风机风筒末端设风筒传感器1个。
在高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进工作面5米范围内及其回风巷设置甲烷传感器各1个;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器1个。
高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于1000m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。
瓦斯传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
2、各类传感器的报警、断电、复电1)当掘进工作面瓦斯浓度达到以下值时,分别进行报警、断电、复电。
≥1.0%CH4 报警≥1.5%CH4 断电<1.0%CH4 复电断电范围:掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
2)当掘进工作面回风流瓦斯浓度达以下值时,分别进行报警、断电、复电。
≥1.0%CH4 报警≥1.0%CH4 断电<1.0%CH4 复电断电范围:掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
3)采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前瓦斯浓度达以下值时,分别进行报警、断电、复电。
≥0.5%CH4 报警≥0.5%CH4 断电<0.5%CH4 复电断电范围:被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
4)当高瓦斯矿井双巷掘进工作面混合回风流处瓦斯浓度达以下值时,分别进行报警、断电、复电。
≥1.5%CH4 报警≥1.5%CH4 断电<1.0%CH4 复电断电范围:包括局部通风机在内的双巷掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
5)当高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井掘进巷道中部瓦斯浓度达以下值时,分别进行报警、断电、复电。
≥1.0%CH4 报警≥1.0%CH4 断电<1.0%CH4 复电断电范围:掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
三、其它地点传感器类型、数量及位置1、在一翼回风巷、采区回风巷及总回风巷的测风站内设有风速、瓦斯传感器各1个,自燃矿井还应增设一氧化碳传感器1个。
风速传感器应设置在巷道前后10 m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。
当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时,应发出声、光报警信号,一氧化碳传感器的报警浓度为0.0024%CO。
2、对井下主要风门开关状态进行监测,设有风门传感器,风门传感器安装在风门处。
4、在煤仓上设瓦斯传感器,当瓦斯浓度达到以下值时,分别进行报警、断电、复电。
≥1.5%CH4 报警≥1.5%CH4 断电<1.5%CH4 复电断电范围:储煤仓运煤的各类运输设备。
5、在带式输送机滚筒下风侧10-15m处设一氧化碳和烟雾传感器,一氧化碳传感器的报警浓度为0.0024%CO。
6、在井下机电硐室内设温度传感器,报警值为340C。
7、在采煤机上设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪,当瓦斯浓度≥1.0%CH4时报警。
断电范围:采煤机电源。
8、在掘进机上设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪,当瓦斯浓度≥1.0%CH4时报警。
断电范围:掘进机电源。
9、对采煤机、刮板机、掘进机、局扇、主排水泵等主要机电设备配置设备开停传感器和馈电传感器。
为及时监测主要机电设备的工况信息,将开停传感器卡在被控设备的负荷侧电缆上。
10、对通风机的开停及馈电状态进行监测,设有开停传感器2个、馈电传感器2个;在回风井主扇风硐内设风速及负压传感器各1个。
四、结语煤矿安全监控系统设计是一项复杂的系统工程,设计人员必须了解采矿、通风及供配电等专业的知识,又必须熟悉相关规程规范、安全标准及政策法规的要求,同时本专业知识更得熟练掌握,只有这样才能合格地完成煤矿安全监控系统的设计。