安全新技术之数字矿山新技术(2012讲稿)
矿山安全经典演讲稿(精品10篇)

矿山安全经典演讲稿(精品10篇)矿山安全经典演讲稿篇1每天上班的途中坑口墙上写的几个醒目大字“高高兴兴上班,平平安安回家”时刻提醒着我们把安全二字装入心中,员工的生命安全是矿山安全生产永不退色的主题。
人们常说安全责任重于泰山,因为这责任抗的是每位矿工的生命,扛的是每位矿工家庭的幸福,扛的是企业的长久兴旺发达,扛的是国家的国富民强。
亲爱的朋友们!生命只有一次,安全是我们最大的财富,由于矿山井下工作环境的特殊性和复杂性使得安全问题始终存在。
为了能更好的保护自己,思想观念上我们要提高安全忧患意识。
然而工作中有些人对自己抱有侥幸心理;把安全两字抛之脑后“三违,五犯”,最终酿成无可挽回的损失,乃至失去宝贵的生命,为之付出惨重的代价。
举一个违规操作的案例:某金属矿山采掘台班采矿工张某正要使用变形单体柱架棚时,验收员杨某走过来对张某说:“这根单体柱已经变形了,不能再用,否则可能会出事故,快把它运出工作面,再运进一根好单体柱。
”张某说:“没事,能凑合用,等下一班来时让下一班人换吧。
”张某就把那根变形的单体柱打在了中间的一排梁上,自己进入矿墙侧采掘矿。
正在采掘矿时,因那根变形的单体液压支柱漏液卸载,顶板发生局部冒落,掉落的松石差点砸着正在作业的张某险些造成事故。
案例中张某安全意识差,工作责任不到位使用不合格的单体柱,验收员现场监督不力,隐患不能及时制止,班组安全生产,互保联保制度落实不到位。
这种意思形态上的不在意险些酿成安全事故的案例在我们现实工作中时有发生。
事故可防可控,只要我们增强安全意识,搞好班组安全建设,消除安全隐患。
班组是事故易发地,要搞好企业安全工作,班组极为重要,班组是完成生产任务的前沿阵地。
作为一个运行班组,班组中每个成员都要认识到自己肩上的责任,要认识到自己工作的重要性,不管在任何岗位上作任何工作都要把安全放在首要的位子。
工作中牢固树立安全第一、预防为主的方针,不能因为运行工作的单调、重复性,自己工作时就不专心,甚至满不在乎,要认识到或许自己的一个小的失误,就会给企业造成重大损失,就会给人民群众带来巨大的灾难。
煤矿新技术、新工艺、新设备和新材料

煤矿新技术、新工艺、新设备和新材料时间:2020年8月8日一、新技术、新工艺、新设备和新材料1、现代化矿山信息集成(数字矿山)2、采掘机械方面的新技术3、变频技术的应用4、ZBT系列(智能)斩波调速控制器在电机车上的应用5、集团公司其他“四新”技术介绍❖一、数字矿山简介❖1.1数字矿山❖就是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
数字矿山就是“感知矿山”。
❖(1)数字矿山的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;❖(2)其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。
❖数字矿山=“感知矿山”,就是通过各种感知、信息传输与处理技术,实现对真实矿山整体及相关现象的可视化、数字化及智慧化。
❖信息全面数字化:就是将矿山地理、地质、矿山建设、矿山生产、安全管理、产品加工与运销、矿山生态等综合信息全面数字化。
❖动态控制矿山安全生产与运营的全过程:将感知技术、传输技术、信息处理、智能计算、现代控制技术、现代信息管理等与现代采矿及矿物加工技术紧密相结合,构成矿山中人与人、人与物、物与物相联的网络,动态描述、控制矿山安全生产与运营的全过程。
❖数字矿山建设的基本内容有(21个): ❖安全监测监控系统、❖井下人员定位和管理系统、❖工业电视监视系统、❖井下皮带监控系统、❖主付井提升监控系统、❖采区变电所监控系统、❖主要扇风机房监测系统、❖系统集成平台建设、❖矿压观测与分析系统、❖水文监测与分析系统、❖矿井火灾束管监测系统、 ❖地测地理信息系统、❖采矿协同设计系统、❖输配电地理信息系统、 ❖智能化矿井通防系统、 ❖给排水地理信息系统、 ❖综合管线管理系统、❖安全管理系统、❖资产管理系统、❖矿山生产成本管理系统、 ❖矿山综合管理系统等;某矿综合自动化系统实例这个自动化系统还未将综采工作面设备监控系提升统和综掘设备监控系统融入进来,目前还只为网络化的语音信号传输和管理以及工业电视组成。
数字化矿山解决方案

数字化矿山解决方案引言概述:随着科技的不断发展,数字化矿山解决方案已经成为矿山行业的新趋势。
数字化技术的应用可以提高矿山的生产效率、安全性和可持续性。
本文将从四个方面详细阐述数字化矿山解决方案的优势和应用。
一、智能化设备1.1 传感器技术:数字化矿山解决方案利用传感器技术实时监测矿山设备的运行状态和环境参数,如温度、湿度、气体浓度等。
通过传感器数据的采集和分析,可以实现设备故障的预测和预防,提高设备的可靠性和维护效率。
1.2 无人驾驶技术:数字化矿山解决方案引入无人驾驶技术,可以实现矿山车辆的自动驾驶和运输。
无人驾驶技术可以提高运输效率,减少人力成本,同时还能减少事故风险,提高矿山的安全性。
1.3 机器学习和人工智能:数字化矿山解决方案利用机器学习和人工智能技术,可以对矿山设备和生产过程进行智能化管理和优化。
通过对大量数据的分析和学习,可以实现矿山生产过程的自动化控制和优化,提高生产效率和资源利用率。
二、虚拟现实技术2.1 仿真模拟:数字化矿山解决方案利用虚拟现实技术可以对矿山的生产过程进行仿真模拟。
通过虚拟现实技术,可以模拟矿山的各个环节,如开采、运输、加工等,帮助矿山管理人员进行决策和优化。
2.2 培训和教育:数字化矿山解决方案利用虚拟现实技术可以提供矿山工人的培训和教育。
通过虚拟现实技术,可以模拟真实的矿山工作环境,让工人在虚拟环境中进行培训和实践,提高他们的技能和安全意识。
2.3 设备维护和修理:数字化矿山解决方案利用虚拟现实技术可以帮助矿山维修人员进行设备维护和修理。
通过虚拟现实技术,可以提供设备的三维模型和操作指导,让维修人员更加准确和高效地进行维护和修理。
三、大数据分析3.1 数据采集和存储:数字化矿山解决方案通过采集和存储大量的矿山数据,如设备运行数据、生产数据、环境数据等。
通过数据采集和存储,可以建立矿山的数据平台,为后续的数据分析和决策提供基础。
3.2 数据分析和挖掘:数字化矿山解决方案利用大数据分析和挖掘技术,对采集到的矿山数据进行深入分析和挖掘。
数字化矿山方案

数字化矿山方案简介随着技术的进步和需求的增加,传统的矿山运营模式逐渐暴露出效率低下、安全隐患等问题。
为了解决这些问题,数字化矿山方案逐渐成为矿山行业的发展趋势。
数字化矿山方案利用信息技术、自动化技术和人工智能等先进技术,对矿山各个环节进行数字化改造和优化管理,从而提高矿山的生产效率、降低成本、保障安全,并为未来的智能矿山奠定基础。
数字化矿山方案的核心技术数字化矿山方案的核心技术包括传感器技术、物联网技术、大数据分析技术和人工智能技术等。
传感器技术可以实时监测矿山生产环境和设备运行状态,如温度、湿度、压力、振动等指标,将这些数据通过物联网技术传输到数据中心进行存储和分析。
大数据分析技术可以对大量数据进行挖掘和分析,发现隐藏在数据中的规律和趋势,为矿山管理者提供决策支持。
人工智能技术可以通过学习和模拟人类的智能行为,实现对矿山生产过程的智能控制和优化。
数字化矿山方案的应用场景数字化矿山方案可以应用于矿山的各个环节,从矿山勘探到生产运营再到环境保护,都可以通过数字化技术来实现。
以下是数字化矿山方案的一些典型应用场景:1. 矿山勘探传统的矿山勘探通常需要大量的人力和物力投入,且效率低下。
而通过数字化矿山方案,可以利用无人机、激光雷达等高科技设备,对矿山进行三维扫描和测量,实现高效、快速的勘探工作。
2. 设备运行监测与维护矿山的设备运行监测与维护是保证矿山生产正常运行的重要环节。
传统的设备运行监测和维护通常是定期巡检,容易出现漏检和误检的情况。
通过数字化矿山方案,可以通过传感器技术实时监测设备运行状态,及时发现问题并进行维护,大大提高了设备的利用率和寿命。
3. 作业管理与安全监测数字化矿山方案可以通过人工智能技术对矿山的作业管理和安全监测进行智能化处理。
利用数字化技术,可以对矿工的身体状况、作业情况进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应措施。
同时,通过大数据分析技术,可以对矿山作业过程进行智能优化,最大限度地提高生产效率和安全性。
数字化矿山解决方案

数字化矿山解决方案一、引言数字化矿山解决方案是指利用现代信息技术手段,将矿山生产过程中的各种数据进行采集、传输、存储、处理和分析,以实现矿山生产过程的智能化、自动化和优化化。
本文将详细介绍数字化矿山解决方案的相关技术和应用,以及其在矿山生产中的优势和未来发展趋势。
二、数字化矿山解决方案的技术和应用1. 传感器技术传感器是数字化矿山解决方案的重要组成部份,通过采集各种物理量和环境数据,如温度、湿度、压力、振动等,实现对矿山生产过程的实时监测和数据采集。
传感器技术的应用可以匡助矿山企业实现对设备状态的实时监测、故障预警和维护管理的精细化,提高设备利用率和生产效率。
2. 无线通信技术无线通信技术是数字化矿山解决方案的关键技术之一,通过无线网络将传感器采集到的数据传输到远程服务器进行处理和分析。
无线通信技术的应用可以实现矿山生产过程中的实时监控和远程控制,提高生产过程的可视化程度和自动化水平。
3. 大数据分析技术大数据分析技术是数字化矿山解决方案的核心技术之一,通过对大量的矿山生产数据进行分析和挖掘,提取有价值的信息和知识,为矿山企业的决策提供科学依据。
大数据分析技术的应用可以匡助矿山企业进行生产过程的优化调整、资源的合理配置和成本的降低,提高企业的竞争力和盈利能力。
4. 虚拟现实技术虚拟现实技术是数字化矿山解决方案的新兴技术,通过将数字化模型与实际场景相结合,实现对矿山生产过程的摹拟和仿真。
虚拟现实技术的应用可以匡助矿山企业进行生产过程的可视化展示和操作培训,提高生产过程的安全性和效率。
三、数字化矿山解决方案的优势1. 提高生产效率数字化矿山解决方案可以实现对矿山生产过程的实时监测和数据分析,匡助企业及时发现和解决生产过程中的问题,提高生产效率和产品质量。
2. 降低生产成本数字化矿山解决方案可以通过对生产过程的优化调整和资源的合理配置,降低企业的生产成本,提高企业的盈利能力。
3. 提高安全性数字化矿山解决方案可以通过对矿山生产过程的实时监测和预警,匡助企业及时发现和处理生产过程中的安全隐患,提高生产过程的安全性。
矿业行业中的数字化矿山技术使用方法

矿业行业中的数字化矿山技术使用方法随着科技的不断发展,数字化矿山技术在矿业行业中的应用越来越广泛。
数字化矿山技术通过利用现代信息技术手段,对矿山生产过程中的各个环节进行数据采集、传输、处理和分析,以提高矿山生产效率、安全性和可持续发展能力。
本文将重点介绍矿业行业中的数字化矿山技术的使用方法。
首先,在数字化矿山技术的应用中,数据采集是至关重要的一环。
矿山中的各类设备、传感器、监测系统等都可以通过网络连接,实时采集和传输大量的数据。
这些数据包括设备运行状态、矿石品质、环境参数等。
通过数据采集,可以实时监测和控制矿山生产过程,提高生产效率和资源利用率。
在数据采集过程中,需要注意数据的准确性和完整性,以保证后续数据处理和分析的可靠性。
其次,在数字化矿山技术的应用中,数据处理和分析是关键环节。
通过对采集到的数据进行处理和分析,可以得到有价值的信息和见解,指导矿山生产决策。
数据处理可以包括数据清洗、数据挖掘、数据可视化等。
数据分析可以通过统计分析、模型建立等方法,对数据进行深入挖掘和分析。
例如,通过对矿石品质数据的分析,可以确定最佳的选矿工艺,提高选矿效率;通过对设备运行数据的分析,可以预测设备故障,提前进行维护和保养。
数据处理和分析过程需要借助专业的数据分析软件和算法,以提高分析效率和精度。
再次,在数字化矿山技术的应用中,智能化控制是一个重要的方向。
通过将数字化矿山技术与控制技术相结合,可以实现对矿山生产过程的智能化控制。
智能化控制可以通过自动化设备、控制算法和人机界面等手段来实现。
例如,通过自动化装置控制矿石的输送和处理过程,可以降低人工介入,减少人为误差,提高生产效率;通过智能监测系统实时监测矿山岩体变形和地下水位等,可以预测潜在的灾害风险,保障矿山安全。
在智能化控制过程中,需要注意设备的可靠性和稳定性,以及与其他系统的协调和配合。
最后,在数字化矿山技术的应用中,信息化管理是必不可少的。
通过将数字化矿山技术与管理信息系统相结合,可以实现对矿山生产过程的全面、科学的管理。
数字化矿山解决方案

数字化矿山解决方案一、背景介绍矿山作为资源开发的重要领域,其管理和运营效率对于国家经济发展至关重要。
然而,传统的矿山管理方式存在许多问题,如信息不透明、安全隐患、效率低下等。
为了解决这些问题,数字化矿山解决方案应运而生。
二、数字化矿山解决方案的定义数字化矿山解决方案是利用现代信息技术手段,对矿山的各个环节进行全面、精确的数据采集、分析和管理,以提高矿山的生产效率、安全性和可持续发展能力的一种综合性解决方案。
三、数字化矿山解决方案的关键技术1.物联网技术:通过在矿山设备、车辆等物体上安装传感器,实现对矿山各个环节的实时监测和数据采集。
2.大数据分析技术:通过对采集到的大量数据进行分析和挖掘,提取有价值的信息,为矿山管理者提供决策支持。
3.人工智能技术:利用机器学习和深度学习算法,对矿山的运行状态进行预测和优化,实现智能化管理。
4.云计算技术:将矿山数据存储在云端,实现数据的共享和远程访问,提高数据的安全性和可靠性。
四、数字化矿山解决方案的主要应用领域1.生产管理:通过对矿山设备和工艺流程的实时监测,提高生产效率和质量,降低生产成本。
2.安全管理:通过对矿山环境和工作人员的监测,预防事故的发生,提高矿山的安全性。
3.环境保护:通过对矿山排放物和废水的监测和控制,减少对环境的污染,实现可持续发展。
4.资源管理:通过对矿山资源的实时监测和分析,合理规划资源的开发和利用,提高资源利用率。
五、数字化矿山解决方案的优势1.提高生产效率:通过实时监测和数据分析,及时发现问题并采取措施,提高生产效率。
2.降低成本:通过优化生产计划和资源配置,降低运营成本。
3.提高安全性:通过实时监测和预警,预防事故的发生,保障矿山工作人员的安全。
4.实现可持续发展:通过环境监测和资源管理,减少对环境的破坏,实现可持续发展。
六、数字化矿山解决方案的案例分析以某大型煤矿为例,引入数字化矿山解决方案后,矿山管理者可以实时监测矿井通风、瓦斯浓度、矿井水位等参数,并通过大数据分析技术对矿山的生产状态进行预测和优化。
数字矿山解决方案

数字矿山解决方案
《数字矿山解决方案》
随着科技的不断发展,数字化矿山已经成为现代矿业的重要趋势。
数字化矿山可以提高生产效率、降低成本、提高安全性,并且带来更多的环境保护。
数字化矿山解决方案可以帮助矿山实现智能化、自动化和集成化,为矿山的可持续发展提供支持。
数字矿山解决方案的核心是数据采集、传输、分析和应用。
通过各种传感器和设备,可以实现对矿山各个环节的数据实时采集。
这些数据可以通过云平台进行传输和存储,通过大数据分析和人工智能技术进行深度分析和挖掘。
通过数据分析,可以帮助矿山管理者更好地了解矿山运营情况、预测生产情况、及时发现问题和风险,从而及时调整生产计划和采取相应的措施。
数字矿山解决方案的应用范围非常广泛,包括工程测量、安全监测、设备维护、生产管理、环境保护等方面。
例如,在工程测量方面,可以通过GIS技术对矿山地质进行高精度三维建模,为矿山的开发和规划提供详细的地质数据;在安全监测方面,可以通过视频监控和传感器监测矿井通风、地质灾害等情况,及时发现并预防事故发生;在设备维护方面,可以通过远程监控和人工智能预测设备的故障,及时进行维护和保养,提高设备的可靠性和使用寿命。
总的来说,数字矿山解决方案是矿山转型升级的重要手段,可以为矿山的发展提供技术支持,提高矿山的生产效率,降低成
本,改善工作环境,减少对环境的影响,为矿山的可持续发展奠定坚实的基础。
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3 矿山物联网-物联网概念的演化进程
中国物联网专家委员会主任委员邬贺铨院士对物联网的概念 做了进一步修正: 做了进一步修正: “物联网是指通过信息传感设备,按照约定的协议,把需要 物联网是指通过信息传感设备,按照约定的协议, 联网的物品与网络连接起来,进行信息交换和通讯, 联网的物品与网络连接起来,进行信息交换和通讯,以实现 智能化识别、定位、跟踪监控和管理的一种网络, 智能化识别、定位、跟踪监控和管理的一种网络,它是在网 络基础上的延伸和扩展应用” 络基础上的延伸和扩展应用”。
这个概念不特意指明互联网,明确提出是需要联网的物体, 这个概念不特意指明互联网,明确提出是需要联网的物体,同时强调物 不特意指明互联网 需要联网的物体 延伸和扩展应用。 联网是网络的延伸和扩展应用 联网是网络的延伸和扩展应用。 •非常清楚地将行业应用涵盖在物联网内,更为适合当前物联网的发展。 非常清楚地将行业应用涵盖在物联网内,更为适合当前物联网的发展。 非常清楚地将行业应用涵盖在物联网内 •感知矿山物联网主要就是依据这个概念来进行设计和规划的。 感知矿山物联网主要就是依据这个概念来进行设计和规划的。 感知矿山物联网主要就是依据这个概念来进行设计和规划的
3 矿山物联网-物联网概念的演化进程
1995 比尔盖茨 《未来之路》 1999 麻省理工 物联网最初定义 2005 国际电信联盟 对概念进行扩展 2006 欧盟 物联网项目 2009 IBM 智慧地球
把所有物品通过射频识别 (RFID)和条码等信息传感设 备与互联网连接起来,实现智能 化识别和管理。
安全“ 安全“新”技术 --数字矿山新技术
主 单 讲: 沈 斌 位: 黑龙江科技学院
数字矿山新技术
(一)新型传感器技术 (1)NDIR非分光红外检测技术
(2)光纤传感器技术
(二)感知矿山物联网技术
(1) 物联网的基本概念 (2) 感知矿山物联网总体目标与特征 (3) 感知矿山建设的核心问题 (4) 感知矿山物联网总体设计 (5) 感知矿山子系统建设案例
1 红外检测技术-GJG100H(C)型管道瓦斯传感器 红外检测技术-
1 红外检测技术-传感器技术指标 红外检测技术工作电压:(12-24.5)VDC; 工作电压:(12-24.5)VDC; :(12 工作电流: 60mA; 工作电流:≤60mA; 测量范围:(0 100%)Vol; 测量范围:(0~100%)Vol; :( %)Vol 测量误差:真值的±3%; 测量误差:真值的± 适应压力范围(绝压):30kPa~ kPa; 适应压力范围(绝压):30kPa~150 kPa; ):30kPa 适应温度范围:-20℃ 50℃ 适应温度范围:-20℃~50℃; :-20 信号输出制式:(200~1000)Hz或 信号输出制式:(200~1000)Hz或(4~20)mA; :(200 20)mA;
1 红外检测技术--红外原理瓦斯传感器 红外检测技术-采用当前国际上先进的气体分析技术: 采用当前国际上先进的气体分析技术:“非色散红外检测 技术。 ”( NDIR )技术。 每种极性分子结构的气体如SO 每种极性分子结构的气体如SO2、CO2、CH4等,都有对应的 红外光特征吸收波长, 特征吸收波长为3.3um 3.3um, 红外光特征吸收波长,如CH4特征吸收波长为3.3um,CO2特 征吸收波长为4.3um 而双原子分子气体如H 4.3um。 征吸收波长为4.3um。而双原子分子气体如H2、O2、N2等对 红外光则没有吸收作用。 红外光则没有吸收作用。
1 红外检测技术--红外传感器剖析 红外检测技术-(1)测量范围宽,0-100%; )测量范围宽, ; (2)精度高; )精度高; 3)调校周期长,半年; (3)调校周期长,半年; (4)功耗低; )功耗低; (5)不受背景气干扰,不存在 2S等有毒气体中 )不受背景气干扰,不存在H 等有毒气体中 毒现象; 毒现象; (6)寿命长; )寿命长;
数字矿山新技术--非分光红外检测技术 数字矿山新技术-(一) 矿井瓦斯检测技术现状
热催化
光干涉
热导
红外
1 红外检测技术--热导原理瓦斯传感器 红外检测技术-利用甲烷和空气导热率不同的原 测量空气中甲烷浓度。 理,测量空气中甲烷浓度。 用热导原理检测瓦斯,只是在( 用热导原理检测瓦斯,只是在(8 40)CH4%时测量误差较小, ~40)CH4%时测量误差较小,低 段测量误差大; 段测量误差大; 易受温度、湿度影响; 易受温度、湿度影响; 稳定性差、调校周期短; 稳定性差、调校周期短;
标准气体浓度 (%)
小型化光纤甲烷传感器
数字矿山新技术—3感知矿山物联网技术 数字矿山新技术 3
1 物联网的基本概念与体系架构 2 感知矿山物联网和数字化矿山的关系 3 感知矿山物联网总体目标与特征 4 感知矿山建设的核心问题----三个感知 5 感知矿山物联网总体设计 6 感知矿山子系统建设案例
3 矿山物联网-物联网概念的演化进程
温家宝总理在无锡视察时指出, 2009.8.7: 温家宝总理在无锡视察时指出,要在激烈的竞争中 在无锡迅速建立中国传感信息中心, 在无锡迅速建立中国传感信息中心,或者叫做感知 中国中心。 中国中心。 温家宝总理在作《政府工作报告》指出“ 2010.3.5: 温家宝总理在作《政府工作报告》指出“加快物联 网的研发应用”,抢占经济科技制高点,这标志着 网的研发应用” 抢占经济科技制高点, 物联网已正式进入我国国家战略层面。 物联网已正式进入我国国家战略层面。 2010.6.5: 胡锦涛总书记在两院院士大会上讲话中指出,当前 胡锦涛总书记在两院院士大会上讲话中指出, 要“加快发展物联网技术”,争取尽快取得突破性 加快发展物联网技术” 进展。 进展。
6 公里光纤
光纤瓦斯传感器测试实验
12 10
y = 0.9967x + 0.0341
测量浓度 (%) 测量浓度(%)
8
6
4
2
#6号探头
0 0 2 4 6 8 10 12
标准气体浓度 (%)
12
10
y = 1.0025x + 0.0526
测量浓度 (%) 测量浓度(%)
8
6
4
2
0 0 2 4 6 8 10 12
3 矿山物联网-物联网概念的演化进程
1995 比尔盖茨 《未来之路》 1999 麻省理工 物联网最初定义 2005 国际电信联盟 对概念进行扩展 2006 欧盟 物联网项目 2009 IBM 智慧地球
物联网是未来Internet的一 个组成部分,可以被定义为基 于标准的和可互操作的通信协 议且具有自配置能力的动态的 全球网络基础架构。物联网中 的“物”都具有标识、物理属 性和虚拟的个性,使用智能接 口,实现与信息网络的无缝整 合。
13
干
涉
型
注:MM多模;SM单模;PM偏振保持;a,b,c:功能型、非功能型、拾光型
数字矿山新技术—2 数字矿山新技术
光纤传感器技术
3、矿用光纤传感技术的优点(分布式):
本质安全型:信息采集和传输全部通过光纤实现、 不带电本质安全; 多点多参数:通过一根光纤可以在几十公里的范围 内对多个点进行温度、矿压、顶板位移、水压、瓦 斯等多参数实时监测; 多功能:利用一个光纤传感器探头可以对瓦斯、一 氧化碳、乙烯、氧气等进行多种气体检测。
12
光发送器 信号 处理 光受 信器
耦合器 光纤 被测对象
2、光纤传感器的分类
传感器 干 涉 型 非 相位 调制 型 强度 调制 型 偏振 调制 型 频率 调制 型 光学现象 弹光效应 Sagnac效应 Sagnac效应 电、磁致伸缩 遮光板遮断光路 光纤微弯损耗 气体分子吸收 法拉第效应 泡克尔斯效应 双折射变化 多普勒效应 拉曼散射 布里渊散射 被测量 振动、压力、加速度、 振动、压力、加速度、位移 角速度 电场、电压、电流、 电场、电压、电流、磁场 位移 振动、压力、加速度、位移 振动、压力、加速度、 气体浓度 电流、 电流、磁场 电场、电压、 电场、电压、 温度 速度、流速、振动、 速度、流速、振动、加速度 温度 温度、 温度、应力 光纤 分类 SM、 SM、PM a SM、 SM、PM a SM、 SM、PM a MM SM MM SM MM SM MM MM MM b b b b,a b b c a a
14
数字矿山技术—2 数字矿山技术
光纤传感器: 光纤传感器: 不带电; 不带电; 校正周期长: 校正周期长:6个月 不受潮湿影响 灵敏度高 (+/-0.05%) +/-0.05%)
光纤;0-100%) 测量范围大(0-10%;0-40%;0-100%)
数字矿山技术—2 数字矿山技术
1)V锥预留有 ) 锥预留有 锥预留有GJG100H(C)型管道瓦斯传感 型管道瓦斯传感 器接口,V锥两侧的差压,是少部分气体快 器接口, 锥两侧的差压, 锥两侧的差压 速进入瓦斯传感器气室内浓度测量准确、 速进入瓦斯传感器气室内浓度测量准确、实 时性高。 时性高。 2)V锥流量计原理为静压差法,可应用于矿 锥流量计原理为静压差法 锥流量计原理为静压差法, 井测风。 井测风。
3 矿山物联网-物联网概念的演化进程
1995 比尔盖茨 《未来之路》 1999 麻省理工 物联网最初定义 2005 国际电信联盟 对概念进行扩展 2006 欧盟 物联网项目 2009 IBM 智慧地球
物联网是其中不可或缺的一部 分。该构想提出,将感应器嵌 入到电网、铁路、公路、建筑 等各种物体中,并且通过现有 网络链接,形成“物联网”, 并将“新能源”和“物联网” 列为振兴经济的两大武器。
3矿山物联网-物联网概念的演化进程
1995 比尔盖茨 《未来之路》 1999 麻省理工 物联网最初定义 2005 国际电信联盟 对概念进行扩展 2006 欧盟 物联网项目 2009 IBM 智慧地球
描绘了物联网的雏形,他还将 自己位于华盛顿州梅迪纳的家 率先改造成了具有物联网特征 的豪宅,比如室内的所有电器 都能“听懂”中央电脑的指令, 让各类设施纷纷应主人或客人 的要求而运作。