矿井安全监测系统
煤矿安全监测监控系统

煤矿安全监测监控系统---⒈引言本文档旨在说明煤矿安全监测监控系统的设计、实施和运行。
该系统的目的是监测和控制煤矿内各种安全因素,以确保工人的安全和矿井的正常运行。
⒉系统概述⑴系统目标本系统旨在实现以下目标:- 监测煤矿内的气体浓度、温度和湿度等安全因素。
- 监控矿井通风系统和水位情况。
- 实时报警和紧急应对措施。
⑵系统组成本系统由以下组件组成:- 传感器:用于监测矿井内各种安全因素。
- 控制器:用于处理传感器数据,并采取相应的控制措施。
- 数据存储和处理系统:用于存储和处理传感器数据。
- 用户界面:用于操作和监视系统。
⒊系统设计⑴传感器布置本系统中使用的传感器将被布置在以下位置:- 气体传感器将被布置在具有潜在危险的区域,如井下巷道和工作面。
- 温度传感器将被布置在地下开采区域和通风系统管道中。
- 湿度传感器将被布置在易受潮的区域,如水源附近。
⑵控制策略本系统采用以下控制策略:- 当气体浓度超过安全阈值时,自动启动排风系统。
- 当温度或湿度超过预设范围时,发出报警信号并采取相应的控制措施。
⑶数据存储和处理传感器数据将被实时采集并存储在数据库中。
系统将定期对数据进行分析和处理,以报表和趋势分析。
⒋系统实施⑴系统安装系统安装包括以下步骤:- 安装传感器和控制器,并连接至数据存储和处理系统。
- 配置用户界面,并进行必要的校准和测试。
⑵用户培训为保证系统的正确使用,用户将接受培训,包括以下内容:- 系统操作和监视。
- 如何解读和响应报警信息。
- 数据存储和处理系统的使用。
⒌系统运行和维护⑴运行监控系统将以24/7运行,并实时监控各项安全因素。
操作人员将负责定期检查系统状态,并对报警事件采取相应措施。
⑵定期维护系统的维护包括以下内容:- 定期校准传感器。
- 定期检查控制器和数据存储系统的性能。
- 更新软件和固件版本。
---本文档涉及附件:附件1-传感器布置图表。
本文所涉及的法律名词及注释:- 安全阈值:指煤矿内某种安全因素的允许最高限度。
2024年煤矿安全监测监控系统管理办法(三篇)

2024年煤矿安全监测监控系统管理办法第一章总则第一条为贯彻落实先抽后采、监测监控、以风定产的瓦斯治理十二字方针,防止事故发生,根据《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》和《煤矿安全规程》等法律法规、规章,结合我省实际,制定本办法。
第二条在贵州省境内从事采掘作业的煤矿(含煤矿建设项目),适用本办法。
第三条高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井低瓦斯矿井高瓦斯区域按规定装备安全监控系统,低瓦斯矿井装备瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置。
高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井低瓦斯矿井高瓦斯区域未按规定装备矿井安全监控系统的矿井不得从事煤矿生产活动。
第二章甲烷传感器和其他传感器的设置第四条甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合《煤矿安全规程》第一百六十八条的规定。
第五条甲烷传感器和其他传感器的设置地点必须符合《煤矿安全规程》第一百六十九条--第一百七十五条的规定。
第三章监控系统的管理和维护第六条煤矿企业主要负责人应保证安全监控系统正常运转所需要的资金投入,并对由于矿井安全监控系统所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
第七条装备监控系统的矿井应至少配备一名专业技术人员和配齐相应的系统维护人员。
系统维护人员必须熟悉本岗位的安全操作技能,并经安全培训取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
第八条矿井安全监控系统中心站实行24小时值班制度,必须实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度、一氧化炭、温度,水位及顶板等环境参数变化及被控设备的通、断电状态。
发现异常情况必须及时汇报矿长和技术负责人,矿长和技术负责人接到汇报后应当及时予以处理,并记录出来结果备查。
矿井安全监控系统的监测日报表必须报矿长和技术负责人审阅并签字。
第九条为确保监控系统不间断的可靠正常运行,对不能正常工作的传感器要及时进行更换和维修,各种传感器应有足够的备用量。
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。
第十条安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少1次。
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。
矿井安全监测监控系统维护制度规范

矿井安全监测监控系统维护制度规范1. 引言矿井安全生产必须以安全为前提,建立并实施有效的安全监测监控措施是保障煤矿安全、提高生产效率的重要手段。
在建立完善的矿井安全监测监控系统的同时,也需要建立相应的维护制度规范,确保系统可靠性和稳定性。
本文将介绍矿井安全监测监控系统的维护制度规范。
2. 系统基本维护2.1 系统日常维护矿井安全监测监控系统应进行常规维护,包括对软件、硬件设备的定期检测和维护; 维护人员应建立和完善设备管理和维护制度,对各设备进行定期检查,定期清理和更换设备; 另外,还需要对接线槽、线缆等布线进行检查。
2.2 系统升级维护随着技术的不断发展,矿井安全监测监控系统的硬件、软件设备也需要不断更新升级。
因此,系统维护人员需要定期进行系统升级和四隔离分析,加强对系统的维护和保养。
2.3 系统备份和恢复及时进行数据备份是矿井安全监测监控系统保证数据完整性和系统稳定性的重要措施。
在备份过程中,需要对存储侧仓库进行定期清理,确保数据正常备份和存储; 同时,制定完善的系统恢复方案和流程,确保在系统故障时能够及时恢复。
3. 安全性控制3.1 系统安全备份和恢复当系统发生故障时,需要及时进行系统安全备份和恢复。
安全备份和恢复过程需要建立完善的备份和恢复方案,确保数据安全和系统的稳定运行。
3.2 系统授权管理矿井安全监测监控系统涉及到众多的数据、设备和用户信息,因此需要建立有效的系统授权管理机制,包括对用户进行权限分配、限制和监控。
3.3 系统风险评估要对矿井安全监测监控系统进行风险评估,及时进行隐患排查和处理。
同时也需要建立应对突发事件的预案和应急措施。
4. 设备管理4.1 设备维护设备维护时需要注意,设备维护记录不应涂改,不应忽略维护规范,设备在维护时需要进行标签标识,维护时要注意对设备的安全措施。
4.2 设备易损耗部件的更换设备易损耗部件,在维护时需要定期检查和更换,及时维护和更换易损耗部件是设备维护的重要环节。
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。
解读煤矿安全监测监控系统的发展历程和趋势

未来,煤矿安全监测监控系统将更加智能化和网络化,可以实现更加复杂的数据分析、预警和决策支持等功能。 同时,随着物联网、云计算、大数据等技术的不断发展,煤矿安全监测监控系统也将与这些技术进行深度融合, 实现更加高效和智能化的安全管理。
03
煤矿安全监测监控系统的技术发 展
煤矿安全监测监控系统的技术演变
技术挑战
随着监测范围的扩大和监测参数的增多,系统的复杂性和维护难度也在增加;同 时,对数据的准确性和实时性要求更高。
解决方案
采用先进的传感器技术、数据传输技术和数据处理技术,提高系统的自动化和智 能化程度;同时,加强系统的维护和管理,确保系统的稳定运行。
04
煤矿安全监测监控系统的应用与 案例分析
煤矿安全监测监控系统的应用范围
结合大数据分析技术,煤矿安全监测 监控系统将能够实现对海量数据的挖 掘和分析,提取有价值的信息,为煤 矿安全管理提供决策支持。同时,通 过对数据的深度分析,可以优化生产 流程和管理决策,提高煤矿生产效率 和安全性。
THANKS
感谢观看
05
煤矿安全监测监控系统的未来发 展趋势和挑战
煤矿安全监测监控系统的未来发展趋势
智能化发展
随着人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展,煤矿安全监测监控系统将逐渐实现智 能化。系统能够自动识别、诊断、预警煤矿安全风险,提高监测监控的准确性和效率。
无线通信技术应用
无线通信技术如LoRa、NB-IoT等在煤矿安全监测监控系统中将得到广泛应用,实现更高 效、更灵活的数据传输和远程监控。
多元传感器融合
通过多元传感器的融合应用,系统能够更全面地监测煤矿环境、设备运行状态等信息,提 高监测数据的准确性和全面性。
煤矿安全监测监控系统的未来发展挑战
煤矿八大系统知识

煤矿八大系统知识煤矿作为我国重要的能源资源,具有重要的经济价值。
然而,煤矿工作环境恶劣,存在较高的安全风险。
为了保障煤矿的安全生产,煤矿必须建立完善的系统,这就是煤矿八大系统。
1. 矿井通风系统:矿井通风系统是煤矿中最重要的系统之一。
它的主要作用是保证矿井内空气的流动,排除有害气体,降低矿井内的温度,提供良好的工作环境。
矿井通风系统由主风机、辅助风机、风门、风筒等组成。
2. 矿井排水系统:矿井排水系统是保证矿井内水位正常的关键系统。
煤矿地下存在大量的地下水,如果不及时排除,将对矿井的正常生产造成严重影响。
矿井排水系统包括抽水设备、排水管道、水泵等。
3. 矿井供电系统:矿井供电系统是提供矿井内电力供应的系统。
煤矿内存在大量的电器设备,如提升机、通风机、照明设备等,都需要电力支持。
矿井供电系统的安全稳定运行对煤矿的正常生产至关重要。
4. 矿井通信系统:矿井通信系统是保障煤矿内外信息传递的系统。
在煤矿发生事故时,及时的信息传递和求救是保障矿工生命安全的关键。
矿井通信系统包括有线通信、无线通信、视频监控等设备。
5. 矿井安全监测系统:矿井安全监测系统是对矿井内各种安全因素进行监测和预警的系统。
煤矿存在瓦斯、煤尘爆炸等安全隐患,通过安全监测系统可以及时发现问题并采取措施,保障矿工的安全。
6. 矿井救援系统:矿井救援系统是在矿井发生事故时进行紧急救援的系统。
煤矿事故时常发生,因此煤矿必须建立完善的救援系统,包括救援人员、救援设备、救援通道等。
7. 矿井瓦斯抽放系统:矿井瓦斯抽放系统是对矿井内积聚的瓦斯进行抽放和处理的系统。
煤矿瓦斯是一种有毒气体,如果不及时处理,将对矿工的生命安全造成威胁。
矿井瓦斯抽放系统主要包括抽放设备和处理设备。
8. 矿井监控系统:矿井监控系统是对矿井内各个区域进行实时监控的系统。
通过矿井监控系统,可以及时掌握矿井内的情况,发现异常情况并及时采取措施。
矿井监控系统包括视频监控、声音监控、温度监控等设备。
六大系统--矿井监测监控系统 ppt课件

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
ppt课件
4
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
ppt课件
7
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。
ppt课件
5
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。
- 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)。
矿井安全监测系统发展现状总结
(内蒙古科技大学矿业工程学院杨永杰201102066)
摘要:煤炭的安全开釆一直是困扰我国煤炭工业发展的一个棘手问题,每年发生的煤矿事故都造成了很严重的员伤亡和资产的损失,所以矿井安全监测系统,本文针对当前的无线网路传感器及矿井安全监测系统的现状进行了简单的总结。
关键词:无线传感器安全监测
1.无线传感器网络
无线传感器网络(Wireless Sensor Network)简称WSN,它的应用可以追溯到上世纪70年代,其当时被美国首先应用于军事领域,如在越南的密林中布臵传感器监测震动和声响信息以便发现对方的运输车队以及大量布臵在海洋里釆集相关信息用来监测敌方潜艇的活动等[1]。
2.无线传感器网络的特点
1)节点数量多,分布密集。
为了在监测区域里获得精确完整的数掘以及依据无线传感器网络的特点,通常会在监测区域内投放很多的传感器节点,这些传感器节点的数量甚至可能成千上万,它们的分布的也会很密集。
这样采集大量的信息便能够提高监测的精度,降低对单个节点的精确要求;大量节点的存在,使系统具有很强的容错性和抗毁坏性同时可以减少监测的盲区[2]。
2)自组织性
通常节点会被随机的布臵在监测区域内,不用预先设臵任何的网络设施,节点能够自动进行配臵和管理,通过分布式算法和网络协议自动组成一个多跳的无线网络。
在使用过程中,有些传感器节点会因能量耗尽或环境因素导致不能正常工作而退出网络,也有一些节点会加入网络,这样网络的拓扑结构就会处于动态之中,这就要求节点要能彼此协调,随时自动组网监测信息。
3)动态的拓扑结构
一些节点因能量耗尽或环境因素不能工作或毁坏而退出网络;一些新节点加入网络;无
线信道不稳定;被观察者可能是移动的等因素会使得无线传感器网络的拓扑结构发生改变。
无线传感器网络就要能适应这些变化,因而其要具有动态地组织拓扑结构的能力[3]。
4)以数据为中心
在无线传感器网络中最终目的就是要监测到被观察者的数据信息,而不关心数据信息是由哪一个具体的传感器节点监测到的。
无线传感器网络采用以数据为中心的组网方式,传感器节点可以把监测到的信息直接通报给观察者而不需要通告节点编号[4]。
5)多跳路由
单个的传感器节点无线通信的距离有限,与距离较远的节点进行通信就需要通过中间节点进行多跳路由来实现。
网络中的多跳路由由普通节点来实现,这种情况下普通节点不仅可以采集处理数据,还可以转发数据。
6)与应用相关
无线传感器网络要通过监测外部的物理量来获取信息,观察的物理量不同组建的网络也会很不相同,脱离了应用的无线传感器网络没有任何意义。
3.国内矿井安全监测系统的研究现状
我国矿井安全监测系统的研究和西方社会比起来起步是较晚的。
虽然在上世纪80年代初期才从西欧、美国等地区和国家引进了几十套煤矿安全监测监控系统和部分的监控系统、传感器等器件的制造技术,但是这依旧极大地推进了我国煤矿安全监测技术的进步与发展。
通过消化吸收和再创新国内的科研单位、企业等在上世纪80年代中后期相继推出了多款通过了技术鉴定的矿井安全监测系统,如KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、KJ13、KJ19、KJ38 等安全监测系统。
进入上世纪90年代后,科学技术的迅猛发展使得矿井安全监测技术也得到了很大的发展,国内的科研单位和企业又相继研制出了KJ66、KJ75、KJ80、KJ92、KJ95、KJ4/KJ2000等安全监测系统和MSNM、WEBGIS等煤矿数字网络化和安全综合化监测管理系统[5]。
综合现场应用的效果来看,煤炭研究总院抚顺分院的KJF2000,中航工业北京瑞赛科技
有限公司的KJ14、KJ2000,天地科技股份有限公司的KJ95等煤矿安全监测系统代表了我国现阶段的煤矿安全监测监控系统的科技水平,这些安全监控系统的特点包括:使用Windows 操作系统、有网络连接的接口、测控分站的智能化水平有所提高等[6]。
现阶段我国的煤矿安全监测系统还存在着一些问题,例如:信号传输过程中的实时性差、传感器性能差、不同的生产厂家研制的设备之间的通信协议和物理接口协议不兼容、对故障的诊断能力不强等。
其未来的发展趋势在于:开发出可靠性高,功能强大的传感器、规范设备的通信协议和物理接口协议、发展全面的专家诊断专家决策的监测监控系统、实现网络管理的全面化等。
4.国外矿井安全监测系统的研究现状
第一阶段监测系统的信号传输采用空分制的方式,代表性的系统有70年代的波兰的CMC1系统等;第二阶段监测系统的信号传输采用频分制的方式,代表性的系统有联邦德国西门子公司的TST系统等;第三阶段监测系统的信号传输采用时分制的方式,代表性的系统有1976年英国煤炭研究院推出的MINOS系统等;第四阶段的监测系统以分布式微处理机为基础,以幵发性、集成性和网络性为特征,信号的传输虽然依旧采用时分制,但是一般的时分制概念已经不能反映这一时期科技的应用了,代表性的系统有加拿大康斯培克公司的森透里昂600系统等[7]。
现代煤矿安全监测系统结构下图如图所示。
现代煤矿安全监测系统结构图
随着通信技术、电子技术以及网络技术的发展,目前国外推出的监测系统采用集散系统结构,系统支持多种互连标准,其由中心主站和现场检测分站组成,代表性的系统有美国梅思安公司的DAN6400系统等[8]。
国外矿井安全监测系统的研究在上世纪60年取得了显著的成果,从信号传输方式的演变方面可以把国外的监测系统的发展分为四个阶段。
参考文献
[1] Akyildiz I, SuW, Sankarasubramaniam Y, et al. A Survey on Sensor Networks [J]. IEEECommunications Magazine, 2002, 40(8): 102?114
[2]宋文,王兵,周应宾等.无线传感器网络技术与应用[M].北京:电+:丨:业出版社,2007
[3]王雪.无线传感网络测量系统[M].北京:机械工业出版社,2007
[4] Heinzelman W, Chandrakasan A, Balakrishnan H. Application specific Protocol Archit?ecture for Wireless Micro-sensor Networks [J]. IEEE Transactions on wireless communications,2002, 1(4):660^670
[5]刘源骏,袁梅’马科伟.煤矿安全监测监控系统探讨[J] ?矿业I'M, 2010 (2) :49-51
[6]李继林.煤矿安全监控系统的现状与发展趋势[?!].煤炭技术,2008 (11) :3-5
[7]周文妹.煤矿井下环境参数虚拟仪器测试系统研究[D].两安:西安科技人学,2009
[13]蒋仕俊.煤矿井下安全监测与人员定位系统的应用研究[D].镇江:江苏大学,2007。