采区安全监测监控系统设计方案2
煤矿安全监测监控系统
煤矿安全避险六大系统
煤矿安全避险六大系统包括: 1、安全监测监控系统、 2、井下人员定位系统、 3、井下紧急避险系统、 4、矿井压风自救系统、 5、矿井供水施救系统、 6、矿井通信联络系统。
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安全监测监控作用
安全监控监测系统是煤炭高产、高效、安全 生产的重要保证。
环境安全、轨道运输、供电、排水、矿山压 力、火灾、水灾、煤与瓦斯突出、大型机电设备 健康状况等监控系统,提高了生产率和设备利用 率,增强了矿山安全。
世界各主要产煤国对此都十分重视,研制、 生产并推广使用了环境安全、轨道运输、供电、 排水、矿山压力、火灾、水灾、煤与瓦斯突出、 大型机电设备健康状况等监控系统,提高了生产
率和设备利用率,增强了矿山安全。
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矿井监控系统是一种自动采集数 据,处理数据并进行控制的系统。
通风安全监控设备在煤矿安全生 产中发挥着越来越重要的作用。为进 一步加强通风安全监控设备的装备、 使用和管理,保障煤矿安全生产, 《煤矿安全规程》将安全监控单列出 来。
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供电监控系统主要用来监测电网 电压、电流、功率、功率因数、馈电 开关状态、电网绝缘状态等,并实现 漏电保护、馈电开关闭锁控制、地面 远程控制等。
排水监控系统主要用来监测水仓 水位、水泵开停、水泵工作电压、电 流、功率、阀门状态、流量、压力等, 并实现阀门开关、水泵开停控制、地 面远程控制等。
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电气防爆。一般工业系统均工作在非爆炸性 环境中,而矿井监控系统工作在有瓦斯和煤尘爆 炸性环境的煤矿井下。因此,矿井监控系统的设 备必须是防爆型电气设备。
传输距离远。一般工业监控对系统的传输距 离要求不高,而矿井监控系统的传输距离要求的 更高。
网络结构宜采用树形结构。 监控对象变化缓慢。 电网电压波动大,电磁干扰严重。 工作环境恶劣。 检测设备采用远程供电。 不宜采用中继器。
采煤工作面监测监控系统安全措施报告(共10页)
采煤工作面监测监控系统平安措施报告一、系统概述:本系统具有模拟量、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、并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,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。
该采煤工作面的通风方式。
采用U型通风。
二、采煤工作面传感器的设置:1) T0:高瓦斯矿井和低瓦斯矿井高瓦斯采区的采煤工作面上隅角甲烷传感器,位置设在采煤工作面切顶线对应的煤帮处,设置报警浓度为≥1%,断电浓度为≥%,断电范围是工作面及回风巷中全部非本质平安型电气设备,复电浓度为<1%。
低瓦斯矿井回采工作面上隅角必须设置便携式瓦斯检测报警仪,报警浓度1%。
2〕T1:甲烷传感器设在回风流距工作面割煤线10m范围内,设置报警浓度为≥1%,断电浓度为≥%,断电范围是工作面及回风巷中全部非本质平安型电气设备,复电浓度为<1%。
3〕T2:甲烷传感器设在距回风绕道口10~15m处,设置报警浓度为≥1%,断电浓度为≥1%,断电范围是工作面及回风巷中全部非本质平安型电气设备,复电浓度为<1%。
4〕T3:甲烷传感器设在距工作面割煤线10m范围内,设置报警浓度为≥0.5%、断电点浓度为≥0.5%,断电范围是进风巷、工作面及回风巷全部非本质平安型电气设备,复电浓度为<%。
5〕T4:甲烷传感器设在距回风绕道口10~15m处。
设置报警浓度为≥0.5%、断电点浓度为≥0.5%,断电范围是进风巷、工作面及回风巷全部非本质平安型电气设备,复电浓度为<%。
〔以上甲烷传感器的设置参照煤矿平安规程第97页表三〕6〕采煤工作面必须至少设置一台一氧化碳传感器,位置设在上隅角、工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%。
一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》的通知-煤安监函〔2016〕5号
国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》的通知煤安监函〔2016〕5号各产煤省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团煤矿安全监管部门、煤炭行业管理部门,各省级煤矿安全监察局,有关中央企业,安标国家中心,有关单位:为提高煤矿安全监控系统准确性、灵敏性、可靠性、稳定性和易维护性,增强煤矿安全保障能力,国家煤矿安监局组织制定了《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》,现予印发。
请各省级煤矿安全监察局将此方案转发至辖区煤矿企业,请安标国家中心将此方案转发至煤矿安全监控系统生产企业和矿用产品检测检验中心等相关单位。
各部门、各单位、各煤矿企业要结合实际,认真贯彻执行。
联系人及电话:牛军、余博龙,************。
国家煤矿安监局2016年12月29日煤矿安全监控系统升级改造技术方案一、目标任务(一)促进安全监测监控新技术新装备的推广应用,提高安全监控系统技术性能和安全可靠性,适应煤矿安全生产的需要。
(二)促进安全监测监控多元融合和信息共享,提高煤矿安全预测预警水平,实现安全监测监控信息的深度分析和综合利用。
(三)支持安全监管监察,促进煤矿企业合理有效使用安全监控系统,充分发挥安全监控系统在煤矿安全生产中的重要作用,提升井下日常安全生产技术保障水平。
二、基本原则1.统筹规划、试点先行、有序推进。
统一技术方案,示范先行、稳步推进,针对不同的矿井类型分步实施。
2.政府引导、企业主体、协同配合。
发挥省级煤矿安全监察局的作用,突出煤矿企业在安全监控系统升级改造中的主体地位,引导生产企业积极进行产品研发和升级,督促检测检验机构和安标中心积极配合开展产品检验和MA认证。
铁东煤矿安全监控系统设计方案
煤矿安全监控系统设计方案铁东煤矿一、矿井相关情况:1.1 矿井概述铁东煤矿井采用一对立井开拓,开采井田范围:南北宽约2.0km,东西长约1km,设计生产能力21万t/a,核定生产能力30万t/a,现开采的5煤,煤层平均厚度分别为2.5m,为自燃煤层,煤尘具有爆炸危险,矿井为低瓦斯矿井。
矿井采用中央并列式通风,副井(井筒长305m)回风、主井(井筒长315m)进风,地面两台轴流式主要通风机做抽出式通风。
井下消防水源采用地面200m3储水池静压供水,来满足井下消防之用。
现135m1个生产水平,2个采区布置,2个采煤工作面,2个掘进工作面,均为炮采炮掘,且所有采煤工作面及煤、半煤岩巷道掘进均安装了甲烷断电仪,正常运行。
1.2 系统运行环境铁东煤矿属中温带大陆性干旱—半干旱季风气候。
冬季寒冷,夏季炎热,春季风沙频繁,昼夜温差悬殊,降雨量小蒸发量大。
1.安装地点:矿井地面及井下2.海拔高度:地面495m,井下180-110m3.安装环境:多尘、潮湿,煤尘具有爆炸性4.环境温度:地面-25℃~30℃5.湿度:90%二、系统装备及标准和规定:为了保障煤矿安全生产,按照《煤矿安全规程》和AQ6201-2006等有关要求,铁东决定装备以井下环境监测为主的安全监测监控系统一套,且系统装备必须符合以下标准:(1).《煤矿安全规程》2011年版(2).《矿井通风安全质量标准化标准》(3).《矿井通风安全监测装备使用管理规定》(4).《煤矿监控系统总体设计规范》(5).《煤矿监控系统中心站软件开发规范》(6).《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》(7).《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求》(8).《煤矿安全质量标准化标准》(9).《煤矿安全监控系统通用技术要求(AQ1029-2007)》(10).《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2007)》2007.04(11).《MT/T1004-2006煤矿安全生产监控系统通用技术条件》(12).《MT/T898-2000煤矿信息传输装置》(13).《MT/T772-1998煤矿监控系统主要性能测试方法》井筒中和井下只准采用矿用隔爆型或本质安全型设备,对于各类控制、测量、通信、信息传输等电气设备应优先采用本质安全型设备,其有关技术标准不得低于中国国家标准GB3836.1~4-83.并具有煤安标志。
矿山企业安全监测监控系统地面中心站
矿山企业安全监测监控系统地面中心站(调度室)管理规定第一章总则第一条为进一步推动矿山企业安全监测监控系统地面中心站(调度室)规范、可靠运行,依据《安全生产法》、《XX省安全生产办法》、《金属非金属矿山安全规程》、《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》等法律法规和标准规范,制定本规定。
第二条本规定所指的安全监测监控系统是指由安全监控系统、生产监控系统、视频监控系统和井下人员位置监测系统等相关系统组成的监测监控系统。
第三条本规定所指的安全监测监控系统地面中心站是指装备有安全监测监控系统显示和控制终端的场所。
第四条矿山企业是安全监测监控系统建设和管理的责任主体,应依法加强监测监控系统建设和管理,提高监测监控系统的稳定性和可靠性。
矿山企业主要负责人和技术负责人对本企业监测监控系统地面中心站管理工作全面负责。
第五条监测监控系统的装备配备和运行管理,除应符合国家现行有关标准规定外,还应符合本规定。
第六条安全监控、人员位置监测、调度通信等系统应在地面统一平台上融合,并必须将显示和控制终端设置在调度室,全面反映监控信息。
鼓励对视频监控、无线通信、运输监控等系统进行融合。
第七条矿山企业应建立健全监测监控系统的管理、检修维护制度和监测监控岗位责任制,严格执行24小时值班制度、交接班制度和主副值班制度。
监测监控系统的日常检查和维护需要专人负责。
第八条监测监控系统应具备信息远传、联系记录、事故预警、信息存储等功能。
调度通信系统应当具有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音等功能,特别是监测监控系统地面中心站调度总机必须具有以上全部功能。
第九条地面中心站必须实现与上级企业和各级企业管理人员移动端的互联互通,保证相关监测监控数据的及时调阅。
第十条值班人员应具备高中及以上学历,具有相关生产岗位经历2年以上,熟悉企业生产经营现状、生产工艺流程和岗位职责,掌握各类监测监控信息分析方法、生产安全事故应急救援预案和事故报告流程,准确判断异常情况和下达调度命令。
2024年煤矿安全监控系统管理制度
2024年煤矿安全监控系统管理制度煤矿安全是国家安全和人民生命财产安全的重中之重。
为了加强煤矿安全管理,预防和减少煤矿事故的发生,2024年煤矿安全监控系统管理制度将进一步完善和强化,以确保煤矿安全生产达到更高水平。
一、制度背景和目标1. 背景:煤矿事故发生频率高,安全隐患较多,制定安全监控系统管理制度是推动煤矿安全生产工作的重要举措。
2. 目标:通过完善煤矿安全监控系统管理制度,加强对煤矿安全生产的监控和管理,提高煤矿事故预防和处理能力,保障煤矿工人生命安全。
二、制度内容1. 安全监控系统建设要求(1)煤矿应配备符合国家标准的安全监控系统,覆盖煤矿地下和地面各个重要部位。
(2)安全监控系统应具备实时监测、预警和报警功能,能够及时发现和处理安全隐患。
(3)安全监控系统应与其他矿井安全设备联动,形成完整的安全防护体系。
2. 安全监控系统管理要求(1)煤矿应建立完善的安全监控系统管理制度和工作程序,明确责任人和任务分工。
(2)安全监控系统应定期进行维护和检修,保证运行稳定,设备完好。
(3)安全监控系统应配备专门的操作人员,定期进行培训和考核,提高操作技能。
3. 安全监控系统数据应用(1)煤矿应建立安全监控系统数据管理平台,对监测数据进行统一管理和分析。
(2)煤矿应加密和备份安全监控系统数据,确保数据的完整性和可靠性。
(3)煤矿应加强数据分析和应用,通过数据模型和算法提前预警和判断安全风险。
4. 安全监控系统运行监督检查(1)煤矿所在地煤矿监察部门应定期对煤矿的安全监控系统进行监督检查。
(2)对于违反安全监控系统管理制度的煤矿,煤矿监察部门要及时发现和处理,并追究责任。
(3)煤矿应积极配合煤矿监察部门的检查工作,提供必要的协助和信息。
三、制度实施1. 煤矿应尽快按照2024年煤矿安全监控系统管理制度进行设备更新和改造。
2. 煤矿应统一组织安全监控系统的建设和管理工作,建立安全监控系统管理工作领导小组。
安全监测监控管理办法(二篇)
安全监测监控管理办法为认真落实“监测监控、先抽后采、以风定产”瓦斯治理十二字方针和“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的综合治理的要求,进一步加强我公司安全监测监控系统管理,保证安全监测监控系统及设备的正常运行,发挥系统在煤矿安全管理中的作用,根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全监测监控系统通用技术要求》(AQ6201-xx)、《煤矿安全监测监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQl029-xx)及肥矿集团《加强瓦斯远程监测监控和调度信息网的管理规定》等文件的有关要求,结合我公司实际,制定本办法。
一、组织机构为加强安全监测监控工作的组织领导,公司成立安全监测监控工作领导小组,董事长.安全监测监控中心站设在生产管理科,实行24小时值班制度,刘超分管该项工作。
安全监测监控组负责监控系统的管理、维护、传感器标校等日常工作。
各生产单位正职为本单位安全监测监控管理的第一责任人,现场盯班干部为现场监控设备管理的直接责任人。
二、安全监测监控管理责任制1.公司董事长是安全监测监控管理的第一责任人,组织相关人员落实上级有关规章制度及要求,并负有监督管理责任。
2.公司总工程师全面负责安全监测监控技术管理工作,负责组织编写审查安全监测监控各项安全技术措施及应急预案,并对执行情况进行监督检查。
3.通防副总工程师协助总工程师做好安全监测监控技术管理工作,负责抓好安全监测监控日常技术管理,并监督执行情况。
4.生产管理科通防副科长负责安全监测监控工作的日常管理,具体负责组织开展安全监测监控日常工作,监督检查相关人员工作落实情况,并落实督查考核。
5.通防技术中心对安全监测监控工作负有技术指导责任,具体负责编制审批作业规程中安全监测监控技术措施及应急处置措施的审批,并对技术措施落实情况检查管理。
6.安监处负责监督安全监测监控措施落实,对现场安全监控设备使用、管理情况进行监督管理。
7.机电科负责负责各采掘头面规程措施供电部分的编制与审查,监督相关单位为安全监控系统提供供电保障,确保系统可靠运行。
监测监控设计说明书
安阳鑫龙煤业(集团)龙山煤业有限责任公司井下监测监控系统方案设计说明书(修订版)二0一二年六月目录前言 (3)一、方案设计原则 (4)二、方案设计依据 (5)三、方案设计标准 (6)四、矿井概况 (7)1、位置范围 (7)2、地质说明 (7)3、通信方式 (8)五、KJ209N型煤矿安全监控系统 (9)1、主要功能特点 (9)2、主要技术指标 (12)3、系统组成 (13)4、煤矿安全监控设备配置 (14)六、监控系统的安全措施 (21)1、设计方面 (21)2、设备安装调试、整定值方面 (21)3、运行维护和人员培训方面 (21)七、矿井安全监测监控系统运行的可靠性分析 (23)八、安全监控工程完成后的预期效果 (24)九、系统的运行维护与管理 (25)1、机构与培训 (25)2、系统运行管理 (25)3、系统维护管理 (26)4、系统的联网 (26)前言为进一步提高矿井安全防护和应急救援水平,保障矿工生命安全,促进矿井安全生产,按照《国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下“六大系统”的通知》要求和《河南省煤矿井下安全避险“六大系统”验收标准及评分办法(试行)》,建设并完善煤矿井下避险“六大系统”是国家安全发展的需要,煤矿监测监控系统是国家强制推行的先进适用技术装备,为规范和促进龙山煤矿监测监控系统的建设、完善和管理工作。
根据:1、国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(安监总煤装〔2010〕146号);2、国家煤矿安全监察局办公室《关于印发赵铁锤同志在推进煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善工作座谈会上讲话的通知》(安监司办〔2010〕33号);3、国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于印发《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)的通知》(安监总煤装〔2011〕33号);4、国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室《关于进一步加快煤矿井下安全避险“六大系统”示范矿井建设的通知》(安监总厅煤装〔2011〕59号);5、河南煤矿安全监察局2012年3月13日下发《河南省煤矿井下安全避险“六大系统”验收标准及评分办法(试行)》(豫煤安避险〔2012〕1号);结合龙山煤矿实际情况,编制本设计说明书。
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。
安全监测监控管理二煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范课件
• 7.1.3 带式输送机滚筒下风側10-15m处应 设置一氧化碳传感器,报警浓度为 0.0024%CO。
• 3.19 瓦斯矿井
• 只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿 井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井依照矿井瓦斯 等级进行管理,分为低瓦斯矿井,高瓦斯 矿井和煤与瓦斯突出矿井。
• 3.20 便携式甲烷检测报警仪
• 具有甲烷浓度数字显示及超限报警功能的 携带式仪器。
• 3.21 甲烷报警矿灯
• 具有甲烷浓度超限报警功能的携带式照 明灯具。
• 3.14 声光报警器 • 能发出声光报警的装置。 • 3.15 断电控制器 • 控制馈电开关或电磁启动器等的装置。
• 3.16 分站
• 煤矿安全监控系统中用于接收来自传感器 的信号,并按预先约定的复用方式远距离 传送给传输接口,同时,接收来自传输接 口多路复用信号的装置。分站还具有线性 校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据 处理能力、对传感器输入的信号和传输接 口传输来的信号进行处理,控制执行器工 作。
工作状态的装置。
• 3.10 风筒传感器 • 连续监测风筒局部通风机风筒“有风”
或“无风”状态的装置。
• 3.11 风门开关传感器 • 连续监测矿井中风门“开”或“关”状
态的装置。
• 3.12 馈电传感器 • 连续监测矿井中馈电开关或电磁启动器
负荷侧有无电压的装置。
• 3.13 执行器(含声光报警器及断电器) • 将控制信号转换为被控物理量的装置.
• 6.4.2 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进 甲烷传感器必须按图5设置:甲烷传感器T1 和T2设置同图4;在工作面混合回风流处设 置甲烷传感器T3。
煤矿安全监测监控技术2 矿井监控系统的法规要求
安全监控设备发生故障时,必须及时处理,在故障 期间必须有安全措施。
第一百六十三条 必须每天检查安全监控设备及电缆
是否正常,使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲 烷检测仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果 报监测值班员;当两者读数误差大于允许误差时,先以 读数较大者为依据,采取安全措施并必须在8h内对2种设 备调校完毕。
第一百六十四条 矿井安全监控系统中心站必须实时
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。
装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层 的矿井,应设置一氧化碳传感器和温度传感器。
装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通 风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关 传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。
2.2.1传感器设置要求
2.2.1.1采煤工作面甲烷传感器的设置
CH4
架空线
CH4
3~5m
矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷 断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车 必须设置便携式甲烷检测报警仪。
第一百五十八条 高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯突出 矿井,必须装备矿井安全监控系统。没有装备矿井安全 监控系统的矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷 的掘进工作面,必须装备甲烷风电闭锁装置或甲烷断电 仪和风电闭锁装置。没有装备矿井安全监控系统的无瓦 斯涌出的岩巷掘进工作面,必须装备风电闭锁装置。没 有装备矿井安全监控系统的矿井的采煤工作面,必须装 备甲烷断电仪。
矿井安全监测监控(设计)
第八章矿井安全监测监控第一节概述一、安全监测监控系统设置要求1、矿井灾害种类和程度本矿属高瓦斯矿井,煤与瓦斯突出,煤尘均具爆炸性,属自燃发火煤层。
矿井设置了安全监测监控系统。
地面瓦斯抽放站、井下移动瓦斯抽放站均配备了瓦斯抽放监控分站,瓦斯抽放监控分站纳入安全监控系统。
火灾预报束管监测系统作为安全监测监控系统的子系统与之相连,能预测瓦斯事故和火灾危险,通过风电闭锁,预防瓦斯爆炸和煤层自燃发火。
2、矿井安全监测监控系统设置的条件和要求矿井安全监测监控中心设置在生产办公楼内。
矿井安全方面的测点按现行《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》、《矿井通风安全监测装置使用管理规定》和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029-2007标准等的相关要求进行配备,生产方面的测点按矿井生产管理惯例和监测监控系统的产品技术说明书及相关设备资料进行配备。
二、安全监测监控系统选择1、开采技术条件和安全条件本矿属高瓦斯矿井,煤与瓦斯突出,煤尘均具爆炸性,属自燃发火煤层。
2、安全监测、监控和传输设备选择依照矿井的灾害种类及灾害程度,结合矿井的建设规模,来确定监测监控系统。
该矿建设规模2.40Mt/a,安全监测系统选用KJ90N(B)矿井监测监控系统。
在井下设置火灾预报束管监测系统。
按照现行《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》、《矿井通风安全监测装置使用管理规定》和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029-2007标准等的相关规定,确定瓦斯,风速、一氧化碳、温度、负压、烟雾、粉尘、风筒开关、设备开停、风电瓦斯闭锁环节等测点位置、设备选型、传输设备等。
结合本矿井的开采技术条件和安全装备要求、矿井开拓布置及地面总平面布置、采区机械配备布置、井下巷道开拓布置及机电峒室、井上下供电系统、矿井通风系统等进行系统选型和测点设置。
第二节安全监测、监控和传输设备选择一、监测设备选择1、监测设备选型的原则依照矿井的灾害种类及灾害程度,结合矿井的建设规模,按照现行《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》、《矿井通风安全监测装置使用管理规定》和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029-2007标准等的相关规定和相关专业的设计资料,确定瓦斯,风速、一氧化碳、温度、负压、烟雾、风筒开关、设备开停、风电瓦斯闭锁环节等测点、设备选型及实施方案等,传感器采用符合煤矿井下环境的标准通用型传感器。
2024年煤矿安全监测监控系统管理制度
2024年煤矿安全监测监控系统管理制度对于煤矿来说,安全是永恒的主题。
为了提高煤矿的安全监测监控系统管理水平,确保煤矿生产运营的安全可靠,2024年煤矿安全监测监控系统管理制度应当包括以下内容:一、总则1. 设立煤矿安全监测监控系统管理制度,目的是为了提高矿井安全监测技术水平,有效地监测和控制煤矿生产中的各类安全风险,确保煤矿生产安全。
2. 煤矿安全监测监控系统管理制度适用于所有的煤矿单位,包括国有煤矿、民营煤矿等。
3. 煤矿安全监测监控系统管理制度应与国家的相关法律、法规和标准相符,并按照国家的要求进行更新和修订。
二、煤矿安全监测监控系统的组成1. 安全监测监控系统应包括火灾监测系统、瓦斯监测系统、通风监测系统、水文监测系统等。
2. 安全监测监控系统应包括实时数据采集、传输和处理的设备和仪器,包括监测仪器、传输设备、数据处理系统等。
3. 安全监测监控系统应具备数据存储和备份功能,保证数据的安全可靠性。
三、煤矿安全监测监控系统的管理流程1. 煤矿安全监测监控系统的建设和维护应按照规划有序地进行,确保系统的稳定运行。
2. 煤矿应设置专门的安全监测监控系统管理部门,负责该系统的管理和运营。
3. 煤矿安全监测监控系统管理部门应负责监测系统的设备维护、检修和更新;数据的采集、存储和备份;系统的运行和故障处理等工作。
4. 煤矿应定期进行系统维护和故障排除,确保系统的正常运行。
四、煤矿安全监测监控系统的运营管理1. 煤矿安全监测监控系统应进行全天候不间断监测,确保对煤矿生产过程中的各项安全参数进行及时监测和预警。
2. 煤矿安全监测监控系统应建立健全的数据处理和分析机制,及时分析和判断监测数据,发现和预警潜在的安全风险。
3. 煤矿安全监测监控系统应与其他相关管理系统进行数据对接和集成,共享监测数据,实现信息的共享和互通。
4. 煤矿应建立安全监测监控系统管理台账,记录系统维护、故障处理、数据分析等工作情况,定期进行总结和评估。
0902 煤矿安全监控系统-系统设计技术要求
煤矿安全监控系统-煤矿安全监控系统-系统设计技术要求系统设计技术要求(一)一般要求1.矿井应装备煤矿安全监控系统,煤矿安全监控系统必须24h连续运行。
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。
3.接入煤矿安全监控系统的各类传感器应符合AQ6201的规定。
传感器稳定性应不小于15d。
采掘工作面气体类传感器防护等级不低于IP65。
突出矿井在采煤工作面进、回风巷,煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中,采区回风巷、总回风巷设置的甲烷传感器必须是全量程或者高低浓度甲烷传感器,宜采用激光原理甲烷传感器。
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。
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。
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。
7.煤矿安全监控系统应具有伪数据标注及异常数据分析,瓦斯涌出、火灾等的预测预警,多系统融合条件下的综合数据分析,可与煤矿安全监控系统检查分析工具对接数据等大数据分析与应用功能。
8.煤矿安全监控系统应具有在瓦斯超限、断电等需立即撤人的紧急情况下,可自动与广播、通信、人员位置监测等系统应急联动的功能。
9.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,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制布置图和断电控制图。
煤矿安全监控设备布置图应以矿井通风系统图为底图,断电控制图应以矿井供电系统图为底图。
10.井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架,或吊挂在巷道中,使其距巷道底板不小于300mm。
采区供电及监测监控系统设计[论文]
浅析采区供电及监测监控系统设计【摘要】煤矿企业对供电和监测监控系统的要求较高,为了保证矿井的安全供电,必须从设计开始,构建合理、安全的供电方案。
本文以某采区设计为例,简要介绍采区供电及监测监控系统的设计,对今后采区供电设计具有一定的借鉴意义。
【关键词】采区设计供电监测监控方案根据采区巷道布置及机械配备,综合考虑目前采区实际生产系统,采区按照1个综采放顶煤工作面、2个综掘头、2个普掘头及其它附属负荷进行供电方案设计。
2 采区变电所2.1 变电所负荷统计有功功率:3510.86kw;无功功率:3627.11 kvar;视在功率:5050.87kva;2.2 变电所电源电缆选用(1)按持续工作电流选择电缆截面。
试选zryjv22-6/10kv-3x240电力电缆两根(一用一备)。
(2)按经济电流密度校验。
a=i/j=463/2.25=206≤240,满足要求。
(3)按电压损失校验。
δu=kpl=0.427%×3.51×(0.6+0.55+3.1+0.4)=6.8%,满足要求。
根据计算情况,变电所两路电源电缆均引自上级变电所不同母线段,正常情况下一用一备,当任一回电源故障时则可由另一路电源承担所内全部供电任务。
电源电缆为zryjv22-6kv-3×240电力电缆。
2.3 变电所设置根据负荷及馈出线情况,本变电所拟安装10台bgp9l-6g高压防爆配电装置,双进线,一用一备,主要负荷包括1个综放工作面、1个普掘头、上山皮带、4部调度绞车等。
2.4 采煤工作面供电在工作面轨道顺槽内设3台移动变电站,担负采煤工作面各设备的供电任务,电源引自采区变电所。
工作面顺槽皮带电机电源则由1台专用移动变电站供电。
另设400kva干式变压器1台,供工作面其他低压辅助设备,在工作面低压辅助设备距变电所较近时,也可采用从变电所直接馈出低压的方式为辅助设备供电。
2.5 掘进工作面供电掘进工作面负荷较小,一般有两种供电方式,供电距离较近时,可采用从变电所直接馈出低压,掘进头附近设配电点的供电方式。
煤矿安全监测监控系统设计方案
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第一章安全监测监控系统的概述1.1 历史发展及国内外现状对煤矿井下危险源进行实时监测和预警,是煤矿最早关注的项目。
从20世纪60年代后期开始,工业发达国家开始研制矿井监测监控系统。
主要有法国OLDHAM公司的CTT63/40U集中监控系统;波兰的CMM—20M和CMM—1监控系统,英国MINOS(Mine Operation System),德国F—H公司的TF200H信息传输系统和ZM400遥控系统,美国的DJN6400系统以及加拿大康斯培克公司的MINl600安全生产监测系统。
在煤矿监测监控系统中,影响较大的是20世纪70年后期由英国煤管局组织开发,分别由不同公司生产的MINOS系统。
该系统最早应用于煤矿环境监测,后来扩展了许多生产监测监控的功能。
例如,煤仓监测、带式输送机控制等。
但总体上讲,该监测监控系统仍是以监测功能为主,附加简单逻辑控制功能。
我国监测监控技术应用较晚,80年代初,从波兰、法国、德国、英国和美国等(如DAN6400、TF200、MINOS和Senturion-200)引进了一批安全监控系统,装备了部分煤矿;在引进的同时,通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况,先后研制出KJ2、KJ4、KJ8、1KJ10、KJ13、KJ19、KJ38、KJ66、KJ75、KJ80、KJ92等监控系统,在我国煤矿已大量使用。
实践表明,安全监控系统为煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用,各局矿已作为一项重大安全装备。
由于当时相当一部分监控系统由于技术水平低、功能和扩展性能差、现场维修维护和技术服务跟不上等原因,或者已淘汰、或者停产。
因此造成相当一部分矿井无法继续正常使用已装备的系统。
特别是近年来由于老系统服务年限将至,已无继续维修维护的必要,系统面临更新改造的机遇。
随着电子技术、计算机软硬件技术的迅猛发展和企业自身发展的需要,国内各主要科研单位和生产厂家又相继推出了KJ90、KJ95、KJ101、KJF2000、KJ4/KJ2000和KJG2000等监控系统,以及MSNM、WEBGIS等煤矿安全综合化和数字化网络监测管理系统。
煤矿安全监测监控系统
煤矿安全监测监控系统煤矿安全监测监控系统文档1. 引言1.1 目的本文档旨在介绍和说明煤矿安全监测监控系统,包括其功能、特点以及使用方法。
1.2 范围此文档适用于所有需要了解或操作该系统的人员。
2. 系统概述煤矿安全监测监控系统是一种基于现代技术手段开发而成的智能化设备。
它通过各类传感器对整个采区进行实时数据采集,并将这些数据至中央服务器进行处理与分析。
同时,该系统还具备远程视频观察能力,可以随时查看不同位置的图像信息。
3. 功能模块详解3.1 数据采集模块这个模块负责从各类传感器获取环境参数等相关数据,并将其发送给中央服务器。
3.1.1温度检测子模块:温度检测子模块主要利用高精度温湿度传感器来实现地下空气温湿度值得准确读取,并根据预先设置好阈值判断是否超过警戒线并报警3.1.2瓦斯检测子模块:瓦斯检测子模块主要利用高灵敏度气体传感器来实现地下空气中有害气体的准确读取,并根据预先设置好阈值判断是否超过警戒线并报警3.2 数据处理与分析模块这个模块负责接收数据采集模块发送的各类数据,并进行相应的处理和分析,监控报告。
3.2.1温湿度异常判定算法:根据温湿度数值设定标准范围,当获取到得数值不在此范围内时则认为是异常情况3.2.2 气体含量异常判定算法:利用历史记录对比以及相关规律性原理设计出一套合适严谨可靠得方法,当达到或者超过这些条件都会觉发声光信号4. 使用说明在使用该系统之前,请仔细阅读以下内容。
5 .附件6 . 法律名词及注释7 . 结束语本文档详细介绍了煤矿安全监测监控系统,包括其功能、特点以及使用方法。
希望通过本文档的阅读,能够对该系统有一个全面的了解。
煤矿电网安全监控系统设计方案
煤矿电网安全监控系统设计方案目录第一章电网安全监控系统 (3)一.引言 (3)1. 煤矿供电系统的发展趋势 (3)2. 矿井综合安全监控系统发展趋势 (4)二.矿井供电安全监控系统设计原则及依据 (5)2. 系统设计的依据 (6)三.神华宁煤石炭井二矿供配电现状 (7)1. 地面供配电设备现状 (7)2. 井下配电设备现状 (8)四.系统组成 (10)1. 系统总体建设思路 (10)2. 系统组成 (11)3. 系统功能特点 (11)五.系统改造的内容及具体实施的方案 (25)六.电网监控系统达到的功能 (35)七.系统主要技术指标 (36)1. 矿井供电监控系统 (36)2. 工业以太网主要技术指标 (36)八.设备使用条件 (37)1. 地面监控中心机房 (37)2. 系统井下设备 (38)九.技术支持与售后服务 (38)十.设备配置 (40)第一章电网安全监控系统一. 引言1.煤矿供电系统的发展趋势随着煤矿现代化程度的不断提高和井下高压供电距离的增加,对煤矿井下供电系统可靠性、安全性和连续性的要求越来越高;同时,由于煤矿井下供电网络结构复杂,工作环境恶劣,负荷波动大,工况很不稳定,瓦斯煤尘积聚、滴水冒顶事故等会使电气设备绝缘强度逐渐降低。
同时由于操作人员维护不当或操作错误、输电线路的导线断裂等原因,经常会出现漏电及单相接地故障。
单相接地、相间短路故障发生时产生的电弧能量会引起瓦斯、煤尘爆炸,直接危及人身安全和矿井安全生产。
我国矿井供电系统属于小电流接地运行方式,一般由三级变电所组成:地面变电所、井下中央变电所和采区变电所。
矿井地面变电所是矿山供电的枢纽,它担负着对井下变配电的任务,它将35kV电压降为6-10kV,向额定电压为10kV及以下的用电设备供电。
井下中央变电所一般设在靠副井的井底车场范围内,负责向下一级变电所分配电能。
采区变电所是采区的供电枢纽,它接受井下中央配电所送来的电能,变成低压后,分配或直接配给采掘工作面配电点或用电设备。
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义络煤业33采区监测监控系统设计2018年3月1日义络煤业33采区监测监控系统设计会审签字编制:通防科:调度室:机运科:生产科:安检科:通风副总:总工程师:义络煤业33采区监测监控系统设计一、概况33采区位于井田中东部,该工作面为33采区二区段工作面;西翼上部为33采区一区段33020采空区,东翼上部为一区段33010采空区;西至T44断层(登山窝断层)煤柱线(T44断层以西构造复杂,31采区二区段东翼二1煤层未开采),东至采区边界与35采区(二区段开拓区)相连,南为33采区三区段开拓准备工作面。
33采区设计有采煤工作面(目前为33040工作面)及采煤工作面上下巷掘进、采区变电所一处、变流站一处、瓦斯抽放泵站一处、绞车房一处等主要监测地点。
二、基本要求1、煤矿企业必须按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,建设完善监测监控系统,实现对煤矿井下甲烷和一氧化碳的浓度、温度、风速等动态监控。
2、煤矿安装的监测监控系统必须符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201—2006)的规定,并取得煤矿矿用产品安全标志。
监测监控系统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、风速、一氧化碳、烟雾、温度、风门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》(AQ1029-2007)要求。
监测监控系统地面中心站要装备2套主机,1套使用、1套备用,确保系统24小时不间断运行。
4、煤矿企业应按规定对传感器定期调校,保证监测数据准确可靠。
5、监测监控系统在瓦斯超限后应能迅速自动切断被控设备的电源,并保持闭锁状态。
6、监测监控系统地面中心站执行24小时值班制度,值班人员应在调度室或地面中心站,以确保及时做好应急处理工作。
7、监测监控系统应能对紧急避险设施内外的甲烷和一氧化碳浓度等环境参数进行实时监测。
三、监控系统设计与安装1、模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。
开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置。
声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点。
2、井下分站,应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架,使其距巷道底板不小于300mm,或吊挂在巷道中。
3、隔爆兼本质安全型等防爆电源,宜设置在采区变电所,严禁设置在断电范围内。
隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在下列区域:(1)低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内;(2)掘进工作面内。
4、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧,宜为井下安全监控设备提供专用供电电源。
5、安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接,严禁与调度电话电线和动力电缆等共用。
6、安装前,使用单位必须根据已批准的作业规程或安全技术措施提出《安装申请单》,分别送通风和机电部门。
安装断电控制系统时,使用单位或机电部门必须根据断电范围要求,提供断电条件,并接通井下电源及控制线,在连接时必须有安全监测工在场监护。
四、设备仪器选型1、充分利用矿井现有的由由江苏三恒科技集团有限公司开发的KJ770安全监控系统。
该公司为专业生产煤矿自动化监控设备的生产厂家,各类矿用产品均已取得安全标志准用许可证,适宜煤矿井下环境,系统自运行以来,设备运行稳定,监测数据准确。
符合AQ6201-2006的要求和符合《煤矿安全规程》中的规定。
义络煤业监控系统选用的设备及型号如下:2、监控系统型号:KJ7703、环网交换机:KJJ634、监控分站:KJ7705、监控电源:KDW176、甲烷传感器:GJC4/407、温度传感器:KGW58、一氧化碳传感器:GTH10009、氧气传感器:GYH2510、二氧化碳传感器:GRG5H11、负压传感器:GPD5000F(A)12、粉尘传感器:GCG1000(A)13、风速传感器:KGF214、开停传感器:GKT9-A15、馈电传感器:GKD127V(B)16、烟雾传感器:GQL0.1(A)17、风筒传感器:GFD618、风门传感器:GFK30(A)19、监控光缆型号:MGXTSV-8B20、监控电缆型号:MHYVRP五、监控系统设施设备布置1、地面中心站地面中心站设在调度室,主机、备用机各1台;主备机为联想服务器,双机热备份;防火墙1台;打印机1台。
2、采煤工作面工作面甲烷传感器安装在回风流中距工作面小于或等于10m处,工作面回风巷中设置甲烷传感器,设置在距离回风口10~15m的范围内。
甲烷传感器应垂直悬挂在巷道上方风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护3、掘进工作面掘进工作面设甲烷、设备(局扇)开停传感器,每个掘进工作面均配备一套瓦斯电闭锁闭锁装置。
掘进工作面均设置双甲烷传感器,迎头5m范围内设置1个,距离掘进面回风口10~15m范围内设置1个。
掘进工作面甲烷传感器的设置4、避难硐室避难硐室设置2台分站,能够全面监测避难硐室内、外环境参数。
监测生存硐室内环境参数,共配备各类传感器共16台,其中氧气传感器5台、甲烷传感器3台、二氧化碳传感器3台、一氧化碳传感器5台。
5、其他地点主扇风机房:设置负压传感器及设备开停传感器。
总回风巷:设置瓦斯、温度、风速、一氧化碳传感器。
设置地点应巷道平直,前后10m无阻碍,巷道无分叉。
机电硐室:设置设备开停、温度传感器。
主要进、回风巷风门处(33采区一甩道车场风门):设置风门状态传感器。
皮带运输巷:设置烟雾传感器。
设置在皮带滚筒下风侧10~15m。
六、各类传感器的报警、断电及有关参数1、甲烷传感器甲烷传感器安装在井下回采工作面、掘进工作面、巷道硐室等处,用于连续监测井下气体中瓦斯浓度,当瓦斯浓度超限时,应具有声光报警功能,同时由有关设备切断相应范围的电源。
传感器的测量范围:0~4%CH4连续可测传感器的测量误差:对0~1%范围为±0.1%CH4对1~2%范围为±0.2%CH4对2~4%范围为±0.3%CH4报警值0.5~3.0%可调传感器的响应时间应不大于15S光信号应能在20m内清晰可见。
温度传感器安装在采掘工作面回风处及机电硐室内,测量其环境温度以保证适宜的工作环境。
测量范围:-5~+45℃测量精度:±1°3、风速传感器风速传感器安装在井下各主要回风巷道内测风站处,测量其风速,以保证井下各巷道中的风流速度符合规程要求。
测量范围:0.25~18m/s测量精度:满量程的±2%4负压传感器安装在矿井主扇房内,用以连续监测矿井负压。
测量范围:0~5kPa(表压)测量精度:≤±1%。
5、风筒传感器风筒传感器安装在岩巷掘进工作面距迎头不得大于50m,煤巷掘进工作面距迎头不得大于30m。
6、风门传感器主要进回风巷应设置风门开关传感器,当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
7、粉尘传感器粉尘传感器安装在井下采掘工作面回风处。
8、避难硐室避险系统紧急避险设施内部环境中氧气含量应在18.5%~23.0%之间,二氧化碳浓度不大于1.0%,甲烷浓度不大于1.0%,一氧化碳浓度不大于0.0024%。
七、监控分站及各类传感器布置(见义络煤业安全监控布置图)1、33采区监控设备布置说明33采区上巷进风流配电点处安装1台分站及电源,该分站连接有甲烷传感器4台用于监测工作面上隅角、工作面风流、两条回风巷风流中的甲烷含量,当达到报警断电值时实现报警断电;温度传感器2台用于监控工作面风流分别流经两条回风巷时的实施温度、粉尘传感器2台、馈电传感器1台用于监控断电状态效果,分别对33040工作面进行实时监控监测。
一甩道车场风门为采区主要风门,当两道风门同时打开时将造成工作面无风或者微风,因此该风门必须安装风门传感器1台(对33采区一甩道风门状态进行实时监测)。
33采区二甩道配电点处安装1台分站,该分站连接有一氧化碳传感器1台、烟雾传感器3台,馈电传感器1台,分别对33040下巷皮带进行实时监控监测。
33采区避难硐室内安装2台分站,分站连接有氧气传感器5台、甲烷传感器3台、二氧化碳传感器3台、一氧化碳传感器5台,实时监测避难硐室内、外环境参数。
33采区抽放泵站内安装1台分站,该分站连接有甲烷传感器4台(分别对33采区泵站内、栅栏外排放口、33采区总回风巷道内、东三风井总回风巷道内的瓦斯浓度进行实时监测监控)、温度传感器2台(实时监测33采区变电所及33采区抽放泵站内的温度)、开停传感器2台、馈电传感器2台,分别对33采区抽放泵站内的设备运行情况进行实时监控监测,风速传感器2台(分别对33采区总回风巷道内、东三风井总回风巷道内的风速进行实时监测)、一氧化碳传感器1台(对33采区总回风巷道内的一氧化碳浓度进行实时监测)、风门传感器1台(对33采区总回风风门状态进行实时监测)。
33采区变电所、33采区绞车房、33采区瓦斯抽放泵站、33采区变流站属于主要机电硐室,分别安装温度传感器,对各机电硐室环境温度进行行实时监测。
八、运行管理1、煤矿应建立监控系统管理机构,并配备足够人员。
2、安全监控值班人员应经过培训合格,持证上岗。
3、煤矿应建立以下账卡及报表:(1)安全监控设备台账;(2)安全监控设备故障记录表;(3)检修记录;(4)巡检记录;(5)传感器调校记录;(6)中心站运行记录;(7)安全监控日报;(8)报警断电记录月报;(9)甲烷超限断电闭锁测试记录;(10)安全监控设备使用情况月报表。
4、煤矿应建立安全监控设备维修室,负责本矿井安全监控设备的安装、调校、维护及简单的维修工作。
5、煤矿必须绘制安全监控布置图及安全监控断电控制图,并根据采掘工作面的变化情况及时修改。
九、结论安装的监测监控系统符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006)的规定,实现了系统24小时不间断运行,并且在瓦斯超限后能迅速自动切断电源,保持闭锁状态。