矿井安全监测系统

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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---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(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

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

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

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

解读煤矿安全监测监控系统的发展历程和趋势
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
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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

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 。
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米,甚至几百米,而矿井监控系统的传输距离至少要达到10千米。
(3) 网络结构宜采用树形结构。矿井监控系统的传输电缆必须沿巷道敷
设,挂在巷道壁上。由于巷道为分支结构,并且分支长度可达数千米。
(4) 监控对象变化缓慢。监控对象主要为缓变量,因此,在同样监控容
量下,对系统的传输速率要求不高。
(5) 电网电压波动大,电磁干扰严重。由于煤矿井下空间小,大型设备
④ 均没有针对矿井机电一体化和移动监控;
⑤ 通信协议均自我定义,互不兼容;
⑥ 均采用主从式传输,受地面主站设备和电缆影响大;
⑦ 均为某一特定系统开发,通用性差,难以满足综合监控;
⑧ 现有分站均为某一监控目的开发、功能单一、用户难以通过简单地
操作实现综合监控的目的。
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矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发展及分类
(1) 与传感器、执行机构信号传输采用数字传输,多路复用, 解决了模拟量输入/输出、开关量输入/输出4种监控量互换的 问题。
(2) 采用组态软件技术,解决了分站软件通用问题。 (3) 采用现场总线技术,解决通信协议不通用、不同的分站 难以接入同一系统,主从式通信等问题,提高系统的可靠性。
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矿井安全监控系统
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矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发展及分类
2.5.1 智能传感器
(1) 电路通用 智能传感器的电路是通用的,可配接各种不同的传感组件(含敏感组件) ,当用于不同被测物理量时,只需更换传感组件。并且同一个传感器还可 同时接入多个传感组件构成多参数传感器(如甲烷与风速二参数传感器,一 氧化碳与温度二参数传感器等)。通用电路首先方便了用户维护。
矿井安全监控系统
主讲:蔡成功
Tel:13839136421
河 南理工大学
二OO五年一月
1
矿井安全监控系统
1 绪论
1.1 矿井安全监控系 统作用 保证安全生产; 实现煤炭高产、高效。
1.2 矿井安全监控系统一般用途 安全环境、轨道运输、胶带运输、提升运输、供
电、排水、矿山压力、火灾、水灾、煤与瓦斯突出、 机电设备状态等。
以太网,指由施乐公司创建并由施乐、Intel和DEC公司联 合开发的基带局域网规范。以太网络使用CSMA/CD (载波监听 多路访问及冲突检测技术)技术,并以10 Mbps的速率运行在 多种类型的电缆上。
以太网的核心思想是使用共享的公共传输信道。共享数据 传输信道的思想来源于夏夷大学。
所谓现场总线,是指将现场设备(如数字传感器、变送器、 仪表与执行机构等)与工业过程控制单元、现场操作站等互连 而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分支 的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。
组态软件:通用的监控软件,用户不需要学习任何语言和编 成方法,利用组态软件提供的生产工具就可以生产具有通信, 控制,显示,储存,打印,报警等多种功能各种应用软件。
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矿井安全监控系统
3 矿井监控的特点及要求
3.1 矿井监控的特点矿井监控的特点
(1) 电气防爆。
(2) 传输距离远。一般工业监控对系统的传输距离要求不高,仅为几千
2 矿井监测系统的发展及分类
2.5.3 调度管理网络 -
调度和管理人员是通过调度管理网络与系统进行信息交换 的,其功能类似于现有系统的中心站和远程终端,具有系统初 始化、显示、打印、存储、控制干预等功能,但又不同于现有 中心站与远程终端,这主要体现在以下几个方面:
(1) 采用计算机网络将工作在生产调度室、通风调度室、 矿长办公室和总工办公室等许多工作站联系在一起。也可通过 授权限制某些用户对信息资源的利用。
⑷ 连接方式:为满足环境安全、轨道运输、胶带运输等就 地监控的需要,矿井监控系统的连接方式宜灵活多样、既可单 层连接,又可多层连接。
作用及功能:用来监控井下环境中甲烷度的监测系统,并具有 瓦斯超限声光报警和断电功能。
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矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发展及分类
2.3 矿井安全监控系统分类
按监控目的分为环境安全、轨道运输、胶带运输、提升运输、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。
按使用环境分为防爆型、矿用一般型、地面普通型和复合型系统。 按复用方式可分为频分制、时分制、码分制和复合复用方式(同时采用 频分制、时分制、码分制中两种或两种以上)系统。 按采用的网络结构不同可分为星形、环形、树形、总线形和复合形(同 时采用星形、环形、树形、总线形中两种或两种以上)系统。 按信号传输方向不同可分为单向、单工和双工系统。 按所传输的信号不同可分为模拟传输系统和数字传输系统。 按调制方式不同可分为基带、调幅、调频和调相等系统。 按同步方式不同可分为同步传输系统和异步传输系统等等。 按监控目的分类便于系统选型,按技术特征分类便于进一步了解系统 的技术性能。在实际应用中通常将上述分类方法结合使用。
2 矿井监测系统的发展及分类
2.3.7 火灾监控系统
一氧化碳、二氧化碳、氧气浓度等。
2.3.8 矿山压力监控系统
地音、顶板位移、位移速度、位移加速度等。
2.3.9 煤与瓦斯监控系统
煤岩体声发射、瓦斯涌出量等。
2.3.10 机电设备监控系统
机械振动、油质量污染等。
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矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发展及分类
2
矿井安全监控系统
1 绪论
1.3 矿井监测特点 ⑴ 瓦斯(甲烷)等易燃、易爆性; ⑵ 硫化氢等腐蚀性气体; ⑶ 淋雨、潮湿; ⑷ 空间狭小; ⑸ 矿尘大; ⑹ 电磁干扰严重; ⑺ 电网电压波动大; ⑻ 工作场所分散且距离远。
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矿井安全监控系统
1 绪论
1.4 矿井安全监控系 统与一般监控的区别 ⑴ 电气防爆; ⑵ 传输距离远; ⑶ 采用树形结构; ⑷ 监控对象变化缓慢。 一般工业监控原理和技术难与适合矿井监测。
启停和架线电机车火花等造成电磁干扰严重。
(6) 工作环境恶劣。
(7) 传感器(或执行机构)宜采用远程供电。由于传感器及执行机构往往
设置在工作面等恶劣环境,因此,不宜就地供电。现有矿井监控系统多采
用分站远距离供电。
(8) 不宜采用中继器。受电气防爆的限制,在中继器处不一定好取电源,
若采用远距离供电还需要增加供电芯线。
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矿井安全监控系统
3 矿井监控的特点及要求
3.2 矿井监控信息传输要求
⑴ 传输介质:除矿井监视系统外,矿井监控系统一般都采 用双绞线。
⑵ 网络结构:为便于系统安装维护,节约传输电缆,降低 系统成本,宜采用树形网络结构,也可采用环形、总线形、星 形或其它网络结构。
⑶ 工作方式:矿井监控系统宜采用多主或无主工作方式, 也可采用主从等其它工作方式。
2.3.2 轨道运输监控系统
信号机状态、电动转撤机状态、机车位置、运行方向、运 行速度、车皮数、空(实)车皮数等,并实现信号机、电动转 辙机闭锁控制等。
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矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发展及分类
2.3.3 胶带运输监控系统
皮带速度、轴温、烟雾、堆煤、横向撕裂、纵向撕裂、电 机运行状态、煤仓煤位等,并实现顺煤流启动,逆煤流停止闭 锁控制和安全保护等。
存在着硬件不通用、软件不兼容、信道不共享、信息不共享等问题。 因此,矿井监控系统将综合组态软件、现场总线、可编程控制器、多媒体、 计算机网络和智能传感器等技术,向着硬件通用、软件兼容、信道共享、 信息共享、多参数、多功能、多媒体全矿井综合监控系统的方向发展。
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矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发展及分类
2.4 矿井监控系统现状
监测参数单一,监测容量小,电缆用量大、系统性能价格比低。因此,
难以满足煤矿安全生产的需要,特别是采煤机械化程度的提高,对矿井监
控提出了越来越高的要求
矿井监控存在的主要问题: ① 现有监控系统均针对某一监控对象开发;
② 在同一水平上重复开发;
③ 均没有将数据、文字、声音、图象等多种媒体结合;
2.3.4 提升运输监控系统
罐笼位置、提升速度、安全门状态等。
2.3.5 供电监控系统
电网电压、电流、功率、功率因数、馈电开关状态、电网 绝缘等,漏电保护等
2.3.6 排水监控系统
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、水泵开停控制等。
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矿井安全监控系统
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矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发展及分类
2.1 矿井监测系统的发展
矿井监控系统是由单一甲烷监测和就地断电控制的瓦斯遥测系统和简 单的开关量监测模拟盘调度系统发展而来的。系统监测参数单一,监测容 量小,电缆用量大、系统性能价格比低,难以满足煤矿安全生产的需要。
随着传感器技术、电子技术、计算机 技术和信息传输技术的发展和在 煤矿的应用,矿井监控系统已由早期的单一参数的监测系统,发展为多参 数单方面监控系统(例如环境安全、轨道运输、胶带运输、提升运输、供 电、排水、矿山压力、火灾、等监控系统)。
⑾ 现有传感器输出信号为模拟信号(频率型、电流型和电压型)和开 关量信号,采用模拟信号和开关量信号,很难实现传感器及执行机构的电 缆多路复用。
⑿ 现有传感器的电路均针对某一种传感组件设计、仅能实现标校、显 示、声光报警、信号输出等基本功能,不能实现同一电路可配接不同传感 组件(如监测甲烷浓度的黑白组件,监测温度的半导体组件等),以便于 用户维护。现有传感器也不能实现多参数监测,如甲烷和风速二参数传感 器、一氧化碳和温度二参数传感器。
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矿井安全监控系统
2 矿井监测系统的发展及分类
2.3 矿井安全监控系统分类 2.3.1 环境安全监控系统
甲烷、—氧化碳、二氧化碳、氧气、硫化氢、风速、负压、 湿度、温度、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开 停、主通风机开停、工作电压、工作电流等,并实现甲烷超限 声光报警、断电和 甲烷风电闭锁控制等。
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