六大系统——矿井监测监控系统

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教学课件:第六章六大系统-矿井监测监控系统

教学课件:第六章六大系统-矿井监测监控系统

技术发展历程
初始阶段
成熟阶段
20世纪80年代以前,矿井监测监控系 统主要依靠人工操作,缺乏实时性和 准确性。
21世纪以来,物联网、大数据、云计 算等新兴技术的发展,使矿井监测监 控系统更加高效、精准和安全。
发展阶段
20世纪80年代至90年代,随着电子技 术和计算机技术的进步,矿井监测监 控系统开始实现自动化和智能化。
利用新型材料和传感器技术,提高监测设备的耐 久性和稳定性,延长使用寿命。
云计算技术
利用云计算技术,实现监测数据的存储和分析, 提高数据处理能力和效率。
物联网技术
利用物联网技术,实现监测设备的远程控制和智 能管理,提高管理效率和安全性。
未来应用前景
安全生产保障
01
矿井监测监控系统在未来将继续发挥重要作用,为矿山安全生
技术发展趋势
智能化
利用人工智能和机器学习技术, 实现矿井监测监控系统的自主学
习和智能决策。
物联网化
通过物联网技术,实现矿井内各 种设备和系统的互联互通,提高
监测监控的全面性和实时性。
云端化
利用云计算技术,实现监测数据 的集中存储和处理,提高数据处
理效率和安全性。
05 矿井监测监控系统的未来 展望
系统具有较高的稳定性 和可靠性,能够保证长
时间的正常运行。
智能化
系统具备智能化分析处 理能力,能够根据历史 数据预测未来的变化趋
势。
安全性
系统具备完善的安全保 护措施,能够保证数据
和设备的安全性。
03 矿井监测监控系统的应用
监测监控系统的应用场景
01
02
03
矿井安全监测
实时监测矿井内的气体浓 度、温度、湿度、压力等 环境参数,确保矿井安全。

六大系统

六大系统

一、建设完善矿井监测监控系统。

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,建设完善安全监控系统,实现对煤矿井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等的动态监控,为煤矿安全管理提供决策依据。

要加强系统设备维护,定期进行调试、校正,及时升级、拓展系统功能和监控范围,确保设备性能完好,系统灵敏可靠。

矿井监测监控系统中心站实行24小时值班制度,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。

技改矿井必须在联合试运转前完成矿井监测监控系统的建设完善工作;生产矿井要在复工复产前完成矿井监测监控系统的建设完善工作。

建设标准:1设备及机房1.1系统主机必须双机备份,备机能在5分钟内启动。

主机或显示终端必须设在调度室。

1.2设备主机必须与上级管理部门监控系统联网运行。

1.3有专门上传主机,必须双机备份。

1.4必须有专用机房,中心站机房必须有防静电地板、消防器材、通讯及办公设施。

1.5地面中心站应双回路供电,配备不小于2小时不间断电源,对联网主机应配备软硬件防火墙等安全设备,必须有声光报警装置。

1.6地面中心站机房必须有防雷保护措施,机房有可靠的接地装置。

1.7机房必须配备专用打印机,使用空调降温,有录音电话。

1.8机房必须有24小时值班记录,值班人员必须持证上岗。

2安装2.1煤矿必须按矿用产品安全标志证书规定的型号选择传感器,断电控制器等关联设备,严禁对不同系统间的设备进行转换。

2.2井下分站宜设置在便于观察、调试、检验及支护良好无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,使其距巷道底板不小于300mm。

2.3甲烷、一氧化碳及温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。

2.4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。

媒矿安全避险(六大系统简介)

媒矿安全避险(六大系统简介)

媒矿安全避险“六大系统”简介一、监测监控系统1、一氧化碳传感器一氧化碳浓度检测,报警浓度设定为0.0024%2、风速传感器、风压传感器各采掘面设备风速传感器,风速低于或超过《矿山安全规程》的规定值进,发出报警信号。

矿井主通风机房设置风速和风压传感器,实现对全矿井总风量的动态监测3、地压监测监控系统,实现对采空区稳定性、顶板压力、位移变化的动态监控。

4、实现对井下瓦斯、温度、风速等的动态监测监控,具有显示和声光报警功能5、视频监控系统:实现对井口调度室、提升绞车房、人员进出场所的工业视频监控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,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。

二、井下人员定位系统井下设立必需的监控点,就能实时了解井下人员和车辆的当前所在区域,以及在一段时间内经过某一监控点的具体人员、车辆;同时也可以跟踪某一特定人员、车间在某一时间段内的运动轨迹。

为人员、车辆的生产管理、考勤、安全保障提供可靠依据。

功能:1、人员定位:人员在井道的实进动态分布情况及人员数量,对井下人员位置进行跟踪监测,能进行禁区的设定,并对违章人员进行声光报警,能够对某一历史时段的任意人员的移动过程通过动画的方式显示。

2、生产人员、安全负责人考勤:对员工的出勤进行考核,并生成考勤报表3、突发事件管理功:一旦发生各类事故,能立即查出井下人员分布、姓名、遇险人员具体位置三、井下通讯联络系统1、井下人员呼叫系统2、广播通知系统以上三大系统运行在煤矿综合管理平台下,各模块之间即可以独立运行,也可以系统运行。

控制层采用工业以太环网,设备层采用现场总线,保证了现场子系统的实时性,实现了井上、下皮带运输、通风、排水、井下供电等井下主要安全生产环节和装备运行状况的实时监测和集中、远程控制,有效地提高了矿井生产自动化和管理现代化水平。

煤矿监测监控六大系统有哪些

煤矿监测监控六大系统有哪些

煤矿监测监控六大系统有哪些1. 安全监测系统安全监测系统是煤矿监控系统中最关键的一部分,用于实时监测矿井中的各种安全指标,包括瓦斯浓度、通风状况、温度、湿度等。

该系统通过传感器和数据采集仪器来收集数据,并通过数据传输技术将数据传输到监控中心。

监控中心会对数据进行实时分析,并发出报警信号,以确保煤矿的安全运行。

2. 视频监控系统视频监控系统用于监测煤矿生产区域和关键区域的情况。

通过摄像头和图像传输技术,该系统可以实时监测矿井的各个角落,并将图像传输到监控中心。

监控中心可以通过视频监控系统实时观察矿井的生产情况,及时发现异常情况并采取相应的处理措施。

3. 通信系统通信系统是煤矿监控系统中非常重要的一部分,用于保障煤矿内的通信畅通。

该系统主要包括地下无线通信和地面通信两部分。

地下无线通信主要通过无线电波传输技术,保障矿工之间的通信。

地面通信主要通过电话、对讲机等传统通信方式,用于煤矿内外人员之间的通信。

4. 灭火系统煤矿灭火系统用于防止和处理煤矿事故中的火灾。

该系统包括自动灭火系统和手动灭火系统两部分。

自动灭火系统通过传感器检测到火灾后,会自动启动灭火装置,及时扑灭火灾。

手动灭火系统主要是由矿工通过灭火器等工具进行灭火。

5. 供电系统供电系统是煤矿监控系统中不可或缺的一部分,用于保证煤矿内各个设备的供电稳定。

该系统主要包括煤矿的电源线路、变压器、配电装置等。

供电系统需要具备高可靠性和稳定性,以确保煤矿的正常生产和监控系统的运行。

6. 信息管理系统信息管理系统是煤矿监控系统中的核心组成部分,用于对各个子系统所得到的数据进行汇总、分析和管理。

该系统主要包括数据存储、数据分析和数据可视化等功能。

信息管理系统可以通过数据分析和挖掘,提供给矿井管理人员全面的信息,以帮助他们做出准确的决策和管理措施。

总结煤矿监测监控系统主要包括安全监测系统、视频监控系统、通信系统、灭火系统、供电系统和信息管理系统。

这些系统相互配合,共同组成了一个完整的煤矿监控系统,以确保煤矿生产的安全和高效。

煤矿六大系统

煤矿六大系统

煤矿六大系统矿山安全避险六大系统包括:监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统、紧急避险系统、压风自救系统和供水施救系统。

(1)监测监控系统煤矿监测监控系统主要用来监控和预警瓦斯、火、冲击地压等重特大事故。

煤矿安全监控系统监测甲烷浓度、风速、风压、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷道停风时,自动切断相关区域的电源并闭锁,同时报警。

系统还具有煤与瓦斯突出预警、火灾监控与预警、矿山压力监测与预警等功能。

(2)人员定位系统井下人员定位系统是集井下人员考勤、跟踪定位、灾后急救、日常管理等一体的综合性运用系统,集合了识别技术、传输技术、软件技术等。

能够及时、准确的将井下各个区域人员及设备的动态情况反映到地面计算机系统,使管理人员能够随时掌握井下人员、设备的分布状况和每个矿工的运动轨迹,以便于进行更加合理的调度管理。

(3)通信联络系统矿井通信联络系统又称矿井通信系统,是煤矿安全生产调度、安全避险和应急救援的重要工具。

包括矿用调度通信系统、矿井广播通信系统、矿井移动通信系统、矿井救灾通信系统。

(4)压风自救系统煤矿井下压风自救系统是利用矿井压缩空气(压风)管路系统,接出分岔管,并接上防护袋、面罩或喇叭口等连接人呼吸器官的面具,将压风经减压节流、消声、过滤后供给避难矿工,保护他们免受有毒有害气体侵害的器具。

它可以和隔绝式自救器构成二级自救系统,即在设置压风自救装置(系统)的地点贮备隔绝式自救器,矿工进入压风自救装置的防护袋后,可以在压风(新鲜空气)的掩护下换戴贮备在此地的隔绝式自救器,作为应急自救的接力工具继续撤退到安全地点。

(5)供水施救系统矿井供水施救系统,即消防防尘供水管道系统。

主要由储水池、管道系统及各类阀门组成。

所有采掘工作面和其他人员较集中的地点、井下各作业地点及避灾硐室(场所)处设置供水阀门,保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水。

六大系统——矿井监测监控系统ppt

六大系统——矿井监测监控系统ppt
段。
目前,我国煤矿已经基本普及了监测监控系统,并 逐步向数字化、智能化方向发展,实现了多系统融
合、多源数据融合、智能分析预警等功能。
随着科学技术的不断发展,监测监控系统的技术 水平将不断提高,系统的稳定性、可靠性、智能
性和灵活性也将不断增强。
02
监测监控系统的构成
数据采集系统
传感器和仪表
监测监控系统需要使用各种传感器和仪表来实时监测矿井下 的环境和设备状态,例如温度、湿度、气压、瓦斯浓度、水 位等参数。
其他领域监测
能源监测
对电力、燃气、水等能源进行监测,以确保能源供应的稳定性和安全性。
农业监测
通过对农田、温室等进行环境参数监测和数据分析,以提高农业生产效率。
05
监测监控系统的优势
提高效率
自动化采集数据
矿井监测监控系统可以自动化地采集井下环境和设备运行数据, 减少了人工干预和错误率。
实时数据处理
系统性能提升方向
数据处理速度与准确性
提高数据处理速度和准确性,减少数据延时和误差,以满足实 时监控和预警需求。
系统稳定性与可靠性
提高系统的稳定性和可靠性,确保在复杂多变的矿井环境下能够 稳定运行,减少故障率。
可视化界面与操作体验
优化可视化界面和操作体验,使系统更加直观、易用、友好,方 便用户使用和维护。
03
监测监控系统的功能
实时监测功能
1 2
监测井下有害气体浓度
如甲烷、一氧化碳、二氧化碳等,以及温度、 湿度、风速等参数。
监测设备运行状态
如电机、水泵、风机等设备的电流、电压、转 速等参数。
3
数据实时显示
监测数据在控制中心的大屏幕上实时显示,方 便调度人员随时掌握井下情况。

煤矿六大系统

煤矿六大系统

煤矿六大系统煤矿六大系统是指:监测监控、人员定位、通信联络、紧急避险、压风自救、供水施救。

1、煤矿安全监控系统煤矿安全监控系统主要用来监控和预警瓦斯、火、冲击地压等特大事故。

煤矿安全监控系统检测甲烷浓度、风俗、风压、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷道停风时,自动切断相关区域的电源并闭锁,同时报警。

系统还具有煤与瓦斯突出预警、火灾监控与预警、矿山压力检测与预警等功能。

煤矿安全监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着重要作用。

当煤矿井下发生瓦斯(煤尘)爆炸等事故后,系统的检测记录是确定事故时间、爆源火源等重要依据之一。

根据检测数据突变等信息分析爆炸时间。

根据检测的设备状态分析火源。

根据检测的局部通风机、风门、主通风机、风俗、风压、瓦斯浓度等分析瓦斯积聚原因。

根据检测的瓦斯浓度变化,分析及范围等。

煤矿安全监控系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱、主站、主机、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。

传感器、执行机构、分站、电源箱等放置在井下,其他设备放置在地面。

瓦斯检测是放置瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出预警的重要参数。

因此,采煤工作面及回风巷、掘进工作面及回风流峰地点必须设置甲烷传感器。

当甲烷浓度达到或超过报警浓度时,声光报警、提醒领导、生产调度等及时将人员撤离至安庆处,及时处理事故隐患,放置瓦斯爆炸等事故发生。

当甲烷浓度达到或超过断电浓度时,去额段被控区域电源,避免或减少由于电气设备失爆、违章作业、电气设备故障电火花或危险温度引起瓦斯爆炸;避免或减少采、掘、运等设备运行产生的摩擦撞击火花及危险温度等引起瓦斯爆炸。

局部同等级及其风筒风量检测是防治局部通风机停风和风筒漏风造成积聚的有效措施。

因此,局部通风机必须设置设备开停传感器。

煤矿必须设置风速、风压、风门状态、主通风机等传感器,及时发现通风系统隐患,防治瓦斯积聚和瓦斯爆炸事故发生。

国家安监总局关于地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知_安监总管一〔2011〕108号

国家安监总局关于地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知_安监总管一〔2011〕108号

地下矿山六大系统建设包括:一、监测监控系统;二、井下人员定位系统;三、井下紧急避险系统;四、压风自救系统;五、供水施救系统;六、通信联络系统。

2011108国家安全监管总局关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知安监总管一〔2011〕108号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,有关中央企业: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)精神,国家安全监管总局组织制定了《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》及《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》6个安全生产行业标准,将于近期发布实施。

为进一步规范和推进金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”(以下简称“六大系统”)建设工作,切实提高地下矿山企业安全保障能力,现就有关事项通知如下:一、充分认识建设“六大系统”的重要意义建设“六大系统”是深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、执政为民的具体体现,是国发〔2010〕23号文件的明确要求,也是依靠科技进步和先进适用技术装备,从源头上控制安全风险、从根本上提升地下矿山安全保障能力的有效措施。

各级安全监管部门和地下矿山企业要进一步提高认识,切实加强组织领导,严格按照“六大系统”建设标准抓紧实施,全力推进。

二、积极推进“六大系统”建设任务按期完成各级安全监管部门要认真履行安全监管职责,将“六大系统”建设情况纳入安全监管执法计划,加强对“六大系统”建设工作的监督检查,督促企业切实履行安全生产主体责任,加快工作进度,严格按照标准要求组织实施。

各省级安全监管部门要根据本地区实际,加快推进“六大系统”建设,确保2013年6月底前全面完成“六大系统”建设任务。

地下矿山企业是建设“六大系统”的责任主体,其主要负责人是建设“六大系统”的第一责任人。

井下六大系统及其作用

井下六大系统及其作用

煤矿六大系统组成煤矿六大系统包括:监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统和矿井通信联络系统。

监测监控系统概述和图片监测监控系统包括:环网交换机后备电源KJ19-L通讯线路避雷器监控分站防爆摄像仪矿用隔爆兼本质安全型多路电源声光报警器本系统是针对矿山地面、矿山井下有毒有害气体、环境参数、通风设施及机电设备运行状况,进行监测监控的综合性监测监控系统,包括通风系统监测、视频监控和地压监测。

是金属、非金属矿山安全避险“六大系统”建设项目之一。

本系统可大可小,组合灵活,适用于我国大、中、小型矿井,是符合我国金属、非金属矿山安全生产实际需要的监测监控系统。

系统具有防雷击保护装置,能有效将沿线进入设备的感应雷击电压箝位在安全电压范围内,可承受架空线、地缆、横向、纵向、正极性、负极性等雷击及过压冲击,以保护地面计算机等外围设备,以及地面、井下各分站等免遭雷击损坏。

人员定位系统概述和图片人员定位系统包括:环网平台系统读卡分站人员定位分站识别卡电源箱人员定位系统由主机、传输接口、分站(读卡器)、识别卡、传输线缆等设备及管理软件组成的系统,具有对携卡人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等信息进行监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。

该系统是集计算机技术、无线传感网络技术、现场总线技术等多学科技术综合应用为一体的高科技产品。

该系统采用基于ZigBee的无线传感器网络技术实现井下人员的精确定位。

ZigBee技术是一种新兴的无线网络技术,它具有近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本等优点,是一种介于无线标记技术和蓝牙技术之间的技术提案,它依据802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。

这些传感器以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以采用ZigBee技术开发的井下人员定位系统具有安装方便、组网灵活、通讯效率高等特点。

六大系统--矿井监测监控系统 ppt课件

六大系统--矿井监测监控系统  ppt课件
40年代,美国研制出铂丝催化元件
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。

矿山安全避险六大系统

矿山安全避险六大系统

矿山井下安全避险“六大系统“安全避险“六大系统”包含:监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和井下通信联络系统。

一.监测监控系统简介:监测监控系统主要用来监控和预警有毒有害气体、火、冲击地压等重特大事故。

监测监控系统监测有毒气体浓度、风速、温度、粉尘、风压、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,当出现超限或局部通风机停止运行运行或掘进巷道停风时,自动切换相关区域的电源并封锁,同时报警。

系统还具有预警,火灾监控与与预警、矿山压力监测与预警等功能。

监测监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着重要的作用。

当矿井下发生瓦斯爆炸等事故后,系统的检测记录是确定事故时间、爆炸源、火源等重要依据之一。

根据监测的数据突变等信息分析事故时间。

根据监测的有毒有害气体浓度和时间顺序等分析事故源。

根据监测的设备状态分析火源。

根据监测的局部通风机、风门、主通风机、风速、风压、有毒有害气体浓度等分析有毒有害气体积聚原因。

根据监测的有毒有害气体的浓度变化,分析波及范围等。

监测控制系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。

传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)等设置在井下,其他设备设置在地面。

监测监控系统是防止有毒有害气体的浓度和其他安全事故预警的重要参数。

因此,采掘工作面及回风巷、掘进工作面及回风流等地点必须设置有毒有害气体浓度检测传感器。

当有毒有害气体浓度达到或超过报警浓度时,声光报警,提醒领导,生产调度等及时将人员撤至安全处,及时处理事故隐患,防止有毒有害气体爆炸等事故发生。

当有毒有害气体浓度达到或超过断电浓度时,切断被控区域电源,避免或减少由于电气设备失爆、违章作业、电气设备故障电火花或危险温度引起报气体爆炸;避免或减少开采、掘进、运输等设备运行产生的摩擦撞击火花及危险温度等引起气体爆炸。

矿山六大系统

矿山六大系统

六大系统”包括:一、监测监控系统、二、井下人员定位系统、三、井下紧急避险系统、四、压风自救系统、五、供水施救系统、六、通信联络系统。

矿山六大系统建设“六大系统”包括:一、监测监控系统:视频监控、安全监控二、井下人员定位系统;三、井下紧急避险系统;四、压风自救系统;五、供水施救系统;六、通信联络系统。

“六大系统”包括: 1、人员定位 2、无线通信 3、视频监控 4、化学气体检测 5、安全环境检测“六大系统”包括:1.人员定位系统主要用来跟踪监测井下人员和机车,通过在人员和机车放置定位卡全程获取其信息,实时掌握井下人车数量、分布情况和工作路线。

2.无线通信系统主要解决井下的无线通话问题,井下人员之间可以利用手机进行通话或发送短信,或者与井上井下的固定电话相互播打,也可接收监控中心的短信或电话通知。

3.视频监控系统以图象方式直观实时监控提升人员的提升系统,实现对井口调度室、提升绞车房、提升人员进出场所(井口、井底、中段马头门、调车场等)的视频监控。

4.环境监测系统使用一氧化碳、风速、温度等环境监测传感器,实时采集环境数据,一旦环境量超标,监测现场与调度中心将同时发出警报。

配合制度:第一、安全监测系统管理制度第二、安全监测系统调试管理制度第三、安全监控管理制度第四、瓦斯检测填报制度第五、安全检查制度第六、矿井通风管理制度参考1:北京凯瑟新起点科技发展有限公司(简称北京凯瑟)/ KJ278矿用井下人员定位管理系统矿用井下人员定位管理系统人员标识卡数据通讯接口矿用读卡分站矿用风机在线监控系统矿用风机在线监控系统矿用安全监控系统矿用安全监控系统隧道、地铁人员定位管理系统隧道、地铁人员管理系统矿用视频监控系统矿用视频监控系统技术问题一:KJ278(B)系统的组成?答:该产品由软件系统和硬件二大部分组成。

其中软件系统包括应用软件和嵌入式软件两部分,用于完成信息采集、识别、加工及其传输,由这两部分软件共同支撑着整个系统的运行。

六大系统——矿井监测监控系统ppt

六大系统——矿井监测监控系统ppt
人工智能与大数据分析
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 。

煤矿六大系统介绍

煤矿六大系统介绍

煤矿六大系统介绍煤矿六大系统指监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统1、监测监控系统主机必须双机备份,备机能在5分钟内启动。

主机或显示终端必须设在调度室。

机房及监控系统地面设备检查从系统内选择一个重点采煤工作面,找出工作面上隅角甲烷传感器、及其控制的断电控制器和相应的馈电设备,通过上隅角甲烷传感器每次调校时的甲烷超限断电情况,检查当甲烷超限时,上隅角甲烷传感器控制的断电器的执行情况和相应馈电传感器反馈状态,另外,可通过曲线图的变化反应出断电与馈电稳定性。

采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。

2、人员定位、煤矿井下人员定位系统又称煤矿井下人员位置监测系统和煤矿井下作业人员管理系统。

煤矿井下人员位置监测系统具有:人员位置、携卡人员出入井时刻、重点区域出入时刻、限制区域出入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等监测、显示、打印、存储、查询、异常报警、路径跟踪、管理等功能。

煤矿井下人员位置监测系统一般由识别卡、位置监测分站、电源箱(可与分站一体化)、传输接口、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口、电缆和接线盒等组成。

3、通讯联络、通信距离系统的有效通信距离应不小于10km;无线通信距离应不小于100m。

容量系统中信号装置数量、终端设备数量、信号装置或系统内终端设备并发数量由相关标准规定。

终端设备输出功率系统终端设备的输出功率由相关标准规定。

信号设备输出功率系统信号设备的输出功率由相关标准规定。

无线设备工作频率系统中无线设备的工作频率由相关标准规定。

备用电源工作时间电网停电后,系统中设备的备用电源连续工作时间应不小于2小时。

4、紧急避险、矿井应根据井下作业人员和巷道断面等情况,结合矿井避灾路线,合理选择和布置避难硐室或移动式救生舱。

移动式救生舱所有矿井在各水平井底车场设置固定式避难硐室。

有突出煤层的采区应设置采区避难硐室,设置位置应当根据实际情况确定,但必须设置在防逆流风门外的进风流中。

六大系统——矿井监测监控系统

六大系统——矿井监测监控系统

六大系统——矿井监测监控系统
六大系统——矿井监测监控系统
⒈概述
矿井监测监控系统是为了保证矿井安全以及提高矿工工作效率而设计的一种系统。

本文档将详细介绍矿井监测监控系统的六个主要系统:地质监控系统、安全监控系统、环境监控系统、设备监控系统、人员监控系统和通信监控系统。

⒉地质监控系统
⑴系统概述
⑵岩层监测子系统
⑶构造监测子系统
⑷瓦斯监测子系统
⑸地下水监测子系统
⑹其他地质监测子系统
⒊安全监控系统
⑴系统概述
⑵烟雾监测子系统
⑶温度监测子系统
⑷气体浓度监测子系统
⑸噪声监测子系统
⑹火灾监测子系统
⑺其他安全监测子系统⒋环境监控系统
⑴系统概述
⑵空气质量监测子系统
⑶噪声监测子系统
⑷温湿度监测子系统
⑸光照强度监测子系统
⑹其他环境监测子系统⒌设备监控系统
⑴系统概述
⑵矿井机械监测子系统
⑶电气设备监测子系统
⑷输送系统监测子系统
⑸掘进系统监测子系统
⑹其他设备监测子系统⒍人员监控系统
⑴系统概述
⑵矿工定位子系统
⑶矿工健康监测子系统
⑷考勤管理子系统
⑸矿工行为监测子系统
⑹其他人员监测子系统⒎通信监控系统
⑴系统概述
⑵无线通信子系统
⑶有线通信子系统
⑷数据传输子系统
⑸视频监控子系统
⑹其他通信监测子系统
附件:本文档所涉及的附件包括技术规范、示意图、流程图等相关文件。

法律名词及注释:
⒈矿井安全法:指x法律法规。

⒉矿石资源保护管理办法:指x法律法规。

⒊矿井监控系统建设管理办法:指x法律法规。

⒋:指x法律法规。

煤矿六大系统的内容是什么?

煤矿六大系统的内容是什么?

煤矿六大系统的要求和六大系统的主要内容是那些?煤矿井下;安全避险;六大系统;安全监控;人员定位;通信联络;紧急避险;压风自救、供水施救、1 煤矿安全监控系统煤矿安全监控系统主要用来监控和预警瓦斯、火、冲击地压等重特大事故。

煤矿安全监控系统监测甲烷浓度、风速、风压、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷道停风时,自动切断相关区域的电源并闭锁,同时报警。

系统还具有煤与瓦斯突出预警、火灾监控与预警、矿山压力监测与预警等功能[3]。

煤矿安全监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着重要作用。

当煤矿井下发生瓦斯(煤尘)爆炸等事故后,系统的监测记录是确定事故时间、爆源、火源等重要依据之一。

根据监测数据突变等信息分析爆炸时间。

根据监测的瓦斯浓度和时间顺序等分析爆源。

根据监测的设备状态分析火源。

根据监测的局部通风机、风门、主通风机、风速、风压、瓦斯浓度等分析瓦斯积聚原因。

根据监测的瓦斯浓度变化,分析波及范围等。

煤矿安全监控系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。

传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)等设置在井下,其他设备设置在地面。

瓦斯监测是防治瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出预警的重要参数。

因此,采煤工作面及回风巷、掘进工作面及回风流等地点必须设置甲烷传感器。

当甲烷浓度达到或超过报警浓度时,声光报警,提醒领导、生产调度等及时将人员撤至安全处,及时处理事故隐患,防止瓦斯爆炸等事故发生。

当甲烷浓度达到或超过断电浓度时,切断被控区域电源,避免或减少由于电气设备失爆、违章作业、电气设备故障电火花或危险温度引起瓦斯爆炸;避免或减少采、掘、运等设备运行产生的摩擦撞击火花及危险温度等引起瓦斯爆炸。

局部通风机及其风筒风量监测是防治局部通风机停风和风筒漏风造成瓦斯积聚的有效措施。

煤矿监测监控六大系统常见问题

煤矿监测监控六大系统常见问题

煤矿监测监控六大系统常见问题1. 煤矿监测监控系统简介煤矿作为中国主要能源资源之一,在矿井安全生产方面面临着诸多挑战。

为确保安全生产,煤矿监测监控系统被广泛应用。

其主要功能是实时监测矿井各项数据、提供预警和报警机制,以防范事故发生。

煤矿监测监控系统包括煤矿主要设备运行状态监测系统、煤矿通风系统、煤矿安全监测系统、火灾测控系统、水害测控系统和煤矿运输系统。

然而,与这些系统相关的常见问题也应得到充分的关注和解决。

2. 煤矿主要设备运行状态监测系统的常见问题•问题1: 传感器故障。

监测系统依赖于传感器收集设备状态数据,如果传感器损坏或失灵,会导致数据不准确或无法采集。

•问题2: 数据通信故障。

监测系统需要将采集到的数据传输到中央控制系统,如果通信设备故障,会导致数据传输失败或延迟。

•问题3: 布线问题。

不合理的布线或松动的连接器可能导致信号丢失或传输错误。

3. 煤矿通风系统的常见问题•问题1: 风门故障。

通风系统中的关键部件——风门,如果发生故障,会影响通风效果,甚至引发火灾或安全事故。

•问题2: 风量不足。

通风系统的设计风量与实际需要的风量不匹配时,会导致通风效果不佳,增加煤尘、有害气体积聚的风险。

•问题3: 通风管道堵塞。

通风管道在使用过程中可能会出现煤尘积聚、堵塞等问题,需要定期清理。

4. 煤矿安全监测系统的常见问题•问题1: 报警误报。

安全监测系统中的传感器可能出现误报,对矿工造成困扰,同时也可能忽略真正的安全风险。

•问题2: 监测数据滞后。

安全监测系统对矿井内的轻微异常信号可能反应慢,导致事故预警的延迟。

•问题3: 监测范围限制。

安全监测系统的监测范围和监测点位有限,无法覆盖矿井的每个角落。

5. 火灾测控系统的常见问题•问题1: 温度传感器故障。

火灾测控系统中温度传感器的损坏可能导致无法准确检测矿井的高温情况,从而无法及时发出报警。

•问题2: 不完善的灭火设备。

火灾测控系统中的灭火设备可能存在未及时维护或不完善的情况,增加了灭火的风险和困难。

7六大系统

7六大系统

六、矿井供水施救系统
1.矿井供水施救系统的组成
矿井供水施救系统一般由清洁水源、供水管网、三通、阀门、过 滤装置及监测供水管网系统等其他必要设备组成。
2.矿井供水施救系统的功能
(1)防尘供水功能。 (2)在各采掘作业地点、主要硐室等人员集中地点在灾变期间能 够实现应急供水、输送营养液功能。 (3)过滤水源功能。 (4)管网异常报警功能(水压异常、流量异常)。 (5)水源,主干、分支水管管网的压力及流量等监测功能。
七、“六大系统”使用与维护
煤矿应建立应急演练制度,科学确定避灾路线,编制应急预 案,每年开展一次“六大系统”联合应急演练。
煤矿应加强系统设备日常维护,定期对各系统完好情况进行 检查,定期进行调试、校正,及时升级、拓展系统功能和监控范 围,确保设备性能完好,系统灵敏可靠。
谢谢大家!
矿井监测监控系统具有模拟量、开关量、累计量的采集、传输、 存储、处理、显示、打印以及声光报警、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。
二、井下人员定位系统
第七章 煤矿安全避险“六大系
统”
配套教材《煤矿新工人培训教材》中国矿业大学出版社出版, 主编王明韵 书号9787564614768
一、矿井监测监控系统
1.矿井监测监控系统的组成
矿井监测监控系统由主机、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。
2.矿井监测监控系统的功能
在井下发生灾害事故时,为无法及时撤离的遇险人员提供生命 保障的密闭空间。井下紧急避险设施主要包括:永久避难硐室、临时 避难硐室和可移动式救生舱。
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拟 行

量 机

传 构




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煤矿安全监控系统工作原理:
传感器将被测物理量转换为电信号,并具有显示和声光 报警功能(有些传感器没有显示、或没有声光报警)。
执行机构(含声光报警及显示设备)将控制信号转换为被 控物理量。
分站接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远 距离传送给主站(或传输接口),同时,接收来自主站(或传 输接口)多路复用信号。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。
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第二节 煤矿安全监控系统
煤矿安全监控的主要内容
– 对井下CH4、CO、O2、CO2等气体浓度的检测; 对风速、风量、气压、温度、粉尘浓度、水位等环 境参数的检测;对生产设备运行状态的监测、监控 等。
煤矿安全监控系统组成
– 一般由传感器、井下分站、传输线路、地面中心站、 监控软件组成,如下图所示:
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基于以上功能,安全监控系统可以起到以下作用:
1、避免或减少由于电气设备失爆、违章作业、电气设备 故障电火花或危险温度引起瓦斯爆炸;
2、避免或减少采、掘、运等设备运行产生的摩擦碰撞火 花及危险温度等引起瓦斯爆炸;
3、提醒领导、生产调度等及时将人员撤至安全处。
主机一般选用工控微型计算机或普通微型计算机、双机或 多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数 据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、 控制打印输出、联网等。
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电源箱将交流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 2小时的蓄电 池。
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。
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主要内容
1 煤矿安全监控系统简介 2 煤矿安全监控系统 3 安全监控系统的使用与维护 4 安全监控系统现状与问题
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第一节 煤矿安全生产监控系统 简介
? 安全监控系统的定义:煤矿安全生产监控
系统是指具有模拟量、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,用于煤矿通风安全及生产环节监 控的系统。
? 安全监控系统的构成:煤矿安全监控系统、
煤矿瓦斯抽采(放)监控系统、煤矿轨道运输 监控系统、煤矿胶带运输监控系统、煤矿供电 监控系统、煤矿排水监控系统、煤矿火灾监控 系统、矿山压力监控系统、煤与瓦斯突出监控 系统、人员位置监测系统等。
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防火墙 交换机
矿务局(集团公司) 路由器
重点产煤县、市





































分站
电源
电源
分站

执 行 机 构
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127VAC
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简介
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。
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第一节 煤矿安全生产监控系统 简介
一、矿井安全监控技术发展概况
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第一节 煤矿安全生产监控系统 简介
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;
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第一节 煤矿安全生产监控系统 简介
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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。
4、提醒领导、生产调度等及时处理事故隐患,防止瓦斯 爆炸等事故发生。
5、还可通过煤矿安全监控系统监控瓦斯抽放系统、通风 系统、煤炭自燃、瓦斯突出等。
6、煤矿安全监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着 重要作用,当煤矿井下发生瓦斯(煤尘)爆炸等事故后,系统 的监测记录是确定事故时间、爆源、火源等重要依据之一。
– 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 、 KJ90等系统。
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第一节 煤矿安全生产监控系统
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三、安全监控系统的主要功能
4)风电闭锁功能: 当局部通风机停止运转 或风筒中风速低于规定数值时,装置输出 切断被控区域动力电源信号并闭锁;当局 部通风机恢复正常工作时,装置能自动解 锁。
5)其他功能: 此外系统还可实现一氧化碳、 温度、风压、风速、风门等环境参数与工 况参数超限声光报警等功能。
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