xx隧道有害气体监测设备与检测方案(高)精编版
隧道有毒有害气体检测设备功能及监测专项方案

隧道有毒有害气体检测设备功能及监测专项方案目录一、内容概览 (2)1.1 隧道工程的重要性 (3)1.2 有毒有害气体对人体的危害 (4)1.3 监测设备的必要性 (5)二、隧道有毒有害气体检测设备功能要求 (6)2.1 实时监测功能 (7)2.2 定位报警功能 (8)2.3 数据记录与存储功能 (9)2.4 设备自检与维护功能 (10)2.5 通信与联网功能 (11)三、隧道有毒有害气体监测专项方案 (13)3.1 监测点布设原则 (13)3.2 设备选型与配置标准 (15)3.3 监测网络布局与优化 (16)3.4 数据分析与预警机制 (17)3.5 培训与应急响应措施 (18)四、设备安装与调试 (19)4.1 安装位置的选择 (20)4.2 安装过程的安全防护 (21)4.3 设备调试与验收标准 (22)五、设备运行与维护 (23)5.1 日常检查与维护流程 (24)5.2 定期保养与维修计划 (25)5.3 故障处理与安全防范措施 (26)六、培训与考核 (27)6.1 监测人员的培训内容 (29)6.2 培训效果评估方法 (30)6.3 考核标准与流程 (31)七、总结与展望 (32)7.1 专项方案的实施效果 (33)7.2 存在的问题与改进方向 (34)7.3 未来发展趋势与技术创新 (35)一、内容概览本段落将简要介绍该文档的核心内容,主要包括隧道有毒有害气体检测设备的功能概述以及相应的监测专项方案概览。
本部分将详细介绍隧道内有毒有害气体检测设备的核心功能,包括但不限于以下几个方面:气体检测功能:设备能够实时监测隧道内的空气环境,准确检测出包括一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、甲烷等在内的有毒有害气体种类及其浓度。
自动报警功能:当检测到有毒有害气体浓度超过预设的安全阈值时,设备能够自动触发报警系统,及时发出警报,提醒相关人员采取紧急措施。
数据传输与记录功能:设备能够将实时检测数据通过无线或有线方式传输至监控中心,并具备数据存储功能,能够记录历史数据,便于后续分析与处理。
7标杨梅山隧道有害气体监测施工方案-终稿

嵩明(小铺)至昆明高速公路杨梅山隧道有害气体检测专项施工方案中国交建云南嵩昆高速公路项目一公局分部第7标段2015年08月嵩明(小铺)至昆明高速公路杨梅山隧道有害气体检测专项方案编制:复核:审核:中国交建云南嵩昆高速公路项目一公局分部第7标段2015年08月目录1 工程概况 (2)1.1工程简介 (2)1.2地形地貌 (2)1.3地质构造 (2)1.4气象水文 (2)2 编制依据 (3)3 人员及检测设备 (3)3.1人员 (3)3.2物资设备 (3)4 检测工艺、技术要点、目的及流程 (4)4.1有害物质概述 (5)4.2洞内有害物质检测 (5)4.3监测技术要点 (7)4.4检测的目的、方法及工作流程 (7)5 施工控制及应急预案 (7)5.1有害气体综合防治措施 (7)5.2粉尘的综合防治 (9)5.3施工过程安全控制措施 (10)6 应急预案及处置措施 (12)6.1应急领导机构和职责 (12)6.2预防措施: (14)6.3有害气体浓度超标、爆炸导致的隧道坍塌、火灾、事故应急预案 (15)6.4保护措施程序 (16)6.5信息发布 (17)6.6培训宣传和演练 (17)6.7应急结束 (17)6.8后期处置 (17)7 通风量检算 (18)7.1相关数据 (18)7.2漏风系数确定 (18)7.3爆破需风量计算公式的确定 (19)杨梅山隧道有害气体监测方案1 工程概况1.1工程简介嵩明(小铺)至昆明高速公路杨梅山隧道布设于大板桥街道办事处曹家沟村与杨梅山采石场之间,起点距国道320约3.5公里,出口离西冲口村约2.0公里,均有便道与外部相连,交通较为便利。
嵩明(小铺)至昆明高速公路杨梅山隧道设计为双线分离式小净距隧道,左幅隧道ZK45+490~ZK47+205,全长1715m,右幅隧道K45+445~K47+245,全长1800m,为6、7合同段共同承建,其中本合同段施工左幅ZK46+300~ZK47+205,共905m,右幅K46+300~K47+245,共945m。
隧道有害气体监测施工安全方案范本

隧道有害气体监测施工安全方案摘要本文将介绍隧道有害气体监测施工安全方案,并详细阐述在隧道施工中必须注意的事项,履行好相关监管规定,确保施工进程安全。
本文将从以下几个方面进行介绍:1.隧道有害气体的概述2.监测设备的选用3.监测设备的布置及工作方式4.预警及应急措施的制定5.隧道施工中的其他安全措施隧道有害气体的概述隧道有害气体是指对人体有害或者会引起火灾、爆炸、中毒等危险的气体,包括二氧化碳、氧气、一氧化碳等。
在隧道施工中,由于地质、地下水、矿物、周边环境等因素的影响,会释放出各种有害气体,因此必须及时监测和识别这些气体,以保证施工人员的安全。
监测设备的选用在选择隧道有害气体监测设备时,应从以下方面进行考虑:1.检测对象:不同的监测设备适用于不同的有害气体检测,因此应根据隧道中可能释放的有害气体种类进行选择;2.精度和灵敏度:监测设备要具有较高的精度和灵敏度,能够及时发现有害气体泄露;3.可靠性和稳定性:监测设备要具有较高的可靠性和稳定性,不能造成假警报或漏报;4.易于维护:监测设备需要经常进行维护和保养,因此应选择易于维护和保养的设备。
监测设备的布置及工作方式监测设备的布置方式和工作方式主要有以下几种:1.固定式布置:将监测设备固定在隧道内,进行实时监测;2.测试棒式布置:将监测设备安装在一根棒子上,通过人工携带到隧道内测试有害气体的浓度;3.移动式布置:能够跟随施工进度进行移动,实时监测,但因其工作方式较为灵活,因此需要采用专业安全人员进行操作。
在进行监测设备的布置时,应考虑以下因素:1.监测点的选择:监测点应选择隧道中有可能泄露有害气体的位置,如地下水涌入点、冒水和粉尘较多的位置、掘进工作面周围等;2.监测设备的布置密度:监测设备的布置密度应根据隧道的尺寸和形状来确定,密度过低可能会造成漏报,密度过高则可能会造成检测设备之间互相干扰;3.监测设备的安装高度:监测设备的安装高度应考虑到有害气体的密度,根据不同的气体密度安装设备,以确保监测的准确性。
隧道有害气体监测施工安全方案(二篇)

隧道有害气体监测施工安全方案一、工程概况本合同段麻地箐隧道位于___市富民县麻地箐村,为一座分离式隧道,采用单洞两车道单向行驶,___km/h行车速度,有效净宽___m,净高___m的隧道建筑限界,其左幅桩号:K14+645~K17+730,长___m,右幅桩号:K14+640~K17+770,长___m,左右幅全长___m,均为特长隧道。
隧道区内有___条断层发育,与路线斜交,较富水。
分布于隧道区段内___岩、___质灰岩及砂岩、泥岩地层中,在岩石接触带及断层破碎带附近岩石节理发育,岩溶较发育,隙裂隙水、岩溶水较富。
隧道沿___育的不良地质现象主要有岩溶、断层破碎带、节理裂隙和崩塌。
二、有害气体监测隧道内若有害气体、含量高、有突出危险,如不重视,不仅将影响施工人员身体健康,还可能给隧道工程造成毁灭性灾害。
因此有害气体的防治是隧道施工的重点,而监测则是采取防治措施的依据。
(一)监测目的及内容1、监测目的(1)防止在隧道施工过程中,有害气体超限带来危险,确保人身、机具和工程安全。
(2)根据有害气体的含量高低、浓度大小,采取相应的技术措施。
(3)检验技术措施效果,正确指导隧道施工。
(4)为瓦斯隧道施工积累经验。
2、监测内容根据隧道有害气体的复杂性,把困扰施工的瓦斯(CH)、硫化氢(HS)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO)作为主要监测对象,而把一些含量低、浓度小的有害气体作为辅助监控对象。
3、监测依据及执行标准隧道有害气体的监测以《隧道安全规程》、《公路隧道施工规范》为主要依据,并根据上述“规程、规范”要求进行有害气体监测、控制。
按照《作业场所空气中粉尘浓度测定方法》及常规有害气体测定方法执行。
4、人员配置应成立低瓦斯隧道施工安全管理机构,指定专职安全管理人员,强化对施工现场的监管。
隧道作业人员(包括管理人员、施工人员及特种作业人员)应该接受相应的瓦斯隧道安全施工基本安全知识培训,持证上岗。
制定并落实隧道施工现场安全管理制度。
长隧道施工过程中洞内有害气体及粉尘的检测与防治技术_secret

长隧道施工过程中洞内有害气体及粉尘的检测与防治技术第一章研究总报告1.1 概述1.1.1任务来源xx至xx高速公路xx隧道设计为双线分离式隧道,左线全长2891m,右线全长2927m,单口施工1400m以上。
由于隧道开挖时地层中会释放出CO、CO2、NO2、CH4等有害气体;加之施工过程由于爆破开挖、喷射砼施工及装渣无轨运输车辆废气排放,洞内会产生大量的粉尘和有害气体,排除或降低有害气体及粉尘浓度,改善劳动条件,保障施工作业人员的身体健康,是安全生产的需要,是职业劳动保障中检测控制的重要内容之一。
为了掌握和推广应用“隧道洞内有害气体及粉尘浓度的检测方法和防治技术”,公司06年确立了《单口1000米以上公路隧道内有害气体防治与检测技术》科研课题,同年经局批准立项,编号06A11,由三公司罗定项目部实施完成。
1.1.2研究依据(1) 国内类似隧道工程的成功经验;(2)《煤矿安全规程》、《隧道工程试验检测技术》、《铁路隧道施工技术安全规则》、《公路隧道施工规范》等;(3)《作业场所空气中粉尘浓度测定方法》(GB5748-85)及常规有害气体测定方法;(4) xx隧道的设计资料。
1.1.3工程概况xx至xx高速公路位于xx省东部,起点位于xx市xx县的xx (K025+200~K050+000),终点位于xx省xx市的十八里铺(K324+000~K334+730),全长231.06km(不含宁夏段)。
路线走向与既有国道G312公路基本平行,并将其作为辅道。
本合同段为xx至xx高速公路土建工程LD6合同段,起点里程为K128+700,终点里程为K136+298.442,路线全长7.598km;xx隧道是全标段的控制工程,也是全线的重点工程之一。
隧道设计为双线分离式,左线全长2891m,右线全长2927m,进出口4个工作面同时施工。
由三公司罗定项目部负责进口左线隧道施工1445.5m,其中LK129+645~LK130+040段线路纵坡为 2.097%,LK130+040~LK131+090.5段线路纵坡为1.87%;右线隧道施工1463.5m,纵坡均为1.87%。
隧道有害气体监测设备与检测方案高

隧道有害气体监测设备与检测方案高隧道有害气体监测设备与检测方案高随着城市交通的日益发展,城市隧道数量日益增加。
然而,隧道内的空气质量却是一个不容忽视的问题。
由于车辆排放等因素,隧道内的有害气体浓度很高,甚至可能对人体健康造成威胁。
因此,需要隧道有害气体监测设备与检测方案来监测隧道内的空气质量。
一般来说,隧道的有害气体监测设备主要包括传感器、采集器、中央处理器等组成部分。
传感器是感知烟雾、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧等空气成分的关键设备。
采集器负责将传感器获取到的数据传输给中央处理器,中央处理器负责处理、分析、存储数据,并在浓度超标时警告管理人员。
在隧道有害气体监测设备的检测方案方面,目前主要有以下几种:1. 定点式定点式隧道有害气体监测检测方案是最常用的方案。
这种方案将传感器放置在隧道内的若干定点,通过采集的数据来监测有害气体浓度水平。
这种方案的优点是在不添加过多监测设备的同时,可以实现比较全面的监测。
同时,由于它适用于不同类型的隧道,使得使用方便。
2. 流动式流动式隧道有害气体监测检测方案是将传感器放置于载体上,随同车辆在隧道内移动进行监测。
这种方案可以及时获取隧道内不同部位的有害气体浓度变化情况,具有实时性优势,使得监测更为精准。
但是由于需要移动监测设备,相对地灵活使用范围较小。
3. 仿真式仿真式隧道有害气体监测检测方案是通过模拟大气和排放物运动,预测有害气体在隧道内的浓度。
使用仿真软件多数是根据隧道的实际特点、道路的流量和车流量以及排放物浓度数据,预测不同情况下隧道内的气体浓度。
总体而言,三种方案各有优劣,应根据实际情况灵活选择。
隧道有害气体监测设备和检测方案对于城市规划的可持续发展起到了重要作用,它们不仅关乎人们的健康,也是一个城市环保的重要体现。
在隧道有害气体监测设备和检测方案的不断改进和完善下,将继续为城市的发展提供有力支持。
XX隧道有害气体监测设备和检测方案(高)
Xx隧道有害气体监控设计方案川煤集团装备监测有限公司二〇一六年十月隧道有害气体监控设备与监控方案一、生产过程中常见的有毒、有害气体在生产过程中对财产与人的健康、生命造成危害的因素大体上可以分为物理、化学与生物三方面。
其中化学因素的影响危害性最大。
而有毒有害气体又是化学因素中最普遍、最常见的部分。
有毒有害气体分为可燃气体与有毒气体两大类。
有毒气体又根据他们对人体不同的作用机理分为刺激性气体、窒息性气体和急性中毒的有机气体三大类。
窒息性气体包括一氧化碳、硫化氢、二氧化碳等气体。
这些化合物进入机体后导致的组织细胞缺氧各不相同。
一氧化碳进入体内后主要与红细胞的血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,以致使红细胞失去携氧能力,从而组织细胞得不到足够的氧气。
硫化氢进入机体后的作用是多方面的。
硫化氢与氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合,抑制细胞呼吸酶的活性,导致组织细胞缺氧硫化氢可与谷胱甘肽的巯基结合,使谷胱甘肽失活,加重了组织细胞的缺氧另外,高浓度硫化氢通过对嗅神经、呼吸道黏膜神经及颈动脉窦和主动脉体的化学感受器的强烈刺激,导致呼吸麻痹,甚至猝死。
二、隧道中的有害气体隧道中的常见有害气体表•三、隧道有毒有害气体监控系统设计原则及依据本方案是于川煤装备监测有限公司组织专家在xx隧道进行了检测,钻孔探及现场观测表明:在隧道各个掌子面内岩石颜色逐渐变成深灰色,臭味加重,经检测该气体组成为硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)等有毒有害气体混合,为此我检测公司为该隧道设计本方案。
在设计过程中始终遵循系统应具备高可靠性、先进性、实用性、可扩展性及开放性原则,以满足高产、高效的现代化矿井对监测、监控等管理信息有效获得的需要。
设计依据为《煤矿安全规程》《矿井通风安全监测装备使用管理规定》《煤矿安全监控系统通用技术要求(AQ6201-2006)》《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2007)》四、如何选择有毒有害气体监控监控设备在我国,由于历史和认识上的原因,我们在选用各类监控设备时存在的问题还比较多,具体有:A)对可燃气体的监控重于对有毒气体的监控。
隧道有害气体监测施工安全方案
隧道有害气体监测施工安全方案引言隧道施工过程中,由于爆破、地质条件不稳定等因素,可能会产生一系列有害气体,对施工人员的健康和安全造成威胁。
因此,为了确保施工过程的安全性,监测隧道中有害气体的浓度是非常重要的。
本文将介绍一个隧道有害气体监测施工安全方案,以确保施工人员的健康和安全。
施工前期准备工作在开始隧道有害气体监测施工之前,需要进行一系列准备工作,以保证实施方案的顺利进行。
1. 气体监测设备准备首先,需要准备好可靠的气体监测设备。
这些设备应该能够准确测量隧道中的各种有害气体的浓度,并能实时反映浓度变化。
同时,这些设备应该便携、易于操作,并具备高灵敏度和快速相应的特点,以便随时监测气体浓度变化。
2. 确定监测点位置在施工前,需要对隧道进行全面的调查和勘察,了解其地质情况、预期产生的有害气体种类以及气体可能集中的区域。
根据这些信息,确定监测点的位置,并合理布置监测设备,以便全面监测隧道中的有害气体。
3. 制定监测计划在施工前,制定详细的监测计划非常重要。
该计划应包括监测的时间节点、监测频率以及监测结果的处理方式。
此外,还需要根据实际情况,制定应急预案,以应对有害气体超标的情况。
施工阶段安全措施在施工过程中,为了确保施工人员的健康和安全,需要采取一系列安全措施。
1. 严格执行施工工艺严格执行施工工艺,包括采用适当的爆破方式、合理控制挖掘速度等。
通过科学的施工工艺,最大限度地减少有害气体的生成,并降低有害气体的浓度。
2. 设置通风设备在施工现场设置通风设备,保证隧道的空气流通。
通风设备应位于监测点附近,能够及时排除隧道中的有害气体,确保施工人员的呼吸空气质量。
3. 定期监测气体浓度在施工过程中,定期监测隧道中的有害气体浓度。
监测频率应根据施工情况进行调整,一旦发现有害气体超标,应立即采取相应的应急措施,并通知相关人员撤离施工区域。
4. 健康管理和培训对施工人员进行健康管理和培训非常重要。
施工人员应定期接受身体检查,确保身体状况良好。
隧道有害气体监测施工安全方案
隧道有害气体监测施工安全方案一、前言隧道施工过程中,由于工作面的切削、爆破和地质条件的不同,会释放出一些有害气体。
这些有害气体对工人的健康和安全构成潜在威胁。
因此,在隧道施工过程中,必须采取有效的有害气体监测措施,及时发现和判别各种有害气体的浓度,保护工人的生命安全。
本文将针对隧道有害气体监测施工安全方案进行详细介绍。
二、有害气体的种类和特点隧道施工过程中可能遇到的有害气体主要包括:一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、一氧化氮(NO)、二氧化硫(SO2)等。
这些气体在不同的浓度下对人体健康的危害不同,因此需要进行有效监测和评估。
1. 一氧化碳(CO):一氧化碳是一种无色、无味、无臭的气体,它具有很强的毒性。
当工人暴露在高浓度的一氧化碳环境中时,会引起一氧化碳中毒,导致头晕、恶心、呕吐、昏迷甚至死亡。
2. 硫化氢(H2S):硫化氢具有刺激性气味,呈酒、蛋一样的臭味。
高浓度的硫化氢会对呼吸系统、中枢神经和心血管系统造成严重损害,引起皮肤灼伤、眼睛刺激、神经毒性等疾病。
3. 一氧化氮(NO):一氧化氮具有刺激性味道,是一种无色气体。
当工人长时间暴露在高浓度的一氧化氮环境中时,会引起烟雾病,表现为头痛、胸闷、气喘、咳嗽等症状。
4. 二氧化硫(SO2):二氧化硫具有刺激性气味,有酸味。
高浓度的二氧化硫会引起眼睛、呼吸系统和皮肤刺激,严重时会导致肺水肿和严重呼吸困难。
三、隧道有害气体监测设备及使用方法为了及时监测隧道中的有害气体浓度,保护工人的健康和安全,需要使用专业的有害气体监测设备。
目前市场上有很多种类的有害气体监测仪器,具体选择要根据隧道施工环境和有害气体的种类决定。
1. 多参数气体检测仪:多参数气体检测仪可以同时监测多种有害气体的浓度。
它具有高精度、可靠性强、灵敏度高的特点,适用于监测复杂环境中的有毒气体。
2. 可移动式气体检测仪:可移动式气体检测仪适用于隧道施工现场的移动监测。
它具有体积小、重量轻、操作简便的特点,方便施工现场的实时监测。
2024年隧道有害气体监测施工安全方案
2024年隧道有害气体监测施工安全方案____年隧道有害气体监测施工安全方案一、引言随着社会经济的发展和交通运输的需求增加,隧道的建设工作日益频繁。
然而,在隧道建设过程中,由于挖掘和施工过程中产生的有害气体,给施工人员的生命安全和健康带来了严重的威胁。
因此,制定一套科学的有害气体监测施工安全方案,对于保障施工人员的安全非常重要。
二、隧道有害气体的分类与危害分析1. 有害气体的分类隧道中存在的有害气体主要包括一氧化碳、硫化氢、一氧化氮、可燃气体等。
2. 有害气体的危害(1)一氧化碳:一氧化碳是一种无色、无味、有毒的气体。
当一氧化碳浓度达到一定水平时,会引起头痛、气短、嗜睡等症状,严重时可导致中毒和死亡。
(2)硫化氢:硫化氢是一种具有刺激性气味的有毒气体。
高浓度的硫化氢对人体呼吸系统和眼睛有刺激性,可能引起头晕、呕吐等中毒症状。
(3)一氧化氮:一氧化氮是一种无色、两性气体,具有刺激性和毒性。
高浓度的一氧化氮会导致眼结膜充血、头痛、呕吐等症状,严重时可引起窒息和中毒。
(4)可燃气体:可燃气体是一种易燃易爆的气体,存在严重的火灾和爆炸风险。
高浓度的可燃气体如果与火源接触会发生燃烧或爆炸。
三、有害气体的监测方法在隧道建设过程中,需要采取恰当的监测方法来及时发现有害气体的存在,保障施工人员的安全。
1. 定点监测法在隧道的不同位置设置有害气体监测设备,通过无线传输的方式将监测数据发送给监控中心。
当监测数据超过一定阈值时,会自动进行报警,提醒施工人员采取相应的防护措施。
2. 携带式监测法施工人员佩戴携带式有害气体监测仪,将其与监控中心连接,并设置阈值。
当监测仪检测到超过设定阈值的有害气体时,会发出声音和光的报警信号,提醒施工人员采取行动。
四、有害气体的防护措施除了进行及时的监测,还需要采取相应的防护措施,减少有害气体对施工人员的威胁。
1. 提高通风效果隧道施工过程中,应增加通风设备和通风孔,提高空气流通,减少有害气体浓度的积累。
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Xx隧道有害气体监控设计方案川煤集团装备监测有限公司二〇一六年十月隧道有害气体监控设备与监控方案一、生产过程中常见的有毒、有害气体在生产过程中对财产与人的健康、生命造成危害的因素大体上可以分为物理、化学与生物三方面。
其中化学因素的影响危害性最大。
而有毒有害气体又是化学因素中最普遍、最常见的部分。
有毒有害气体分为可燃气体与有毒气体两大类。
有毒气体又根据他们对人体不同的作用机理分为刺激性气体、窒息性气体和急性中毒的有机气体三大类。
窒息性气体包括一氧化碳、硫化氢、二氧化碳等气体。
这些化合物进入机体后导致的组织细胞缺氧各不相同。
一氧化碳进入体内后主要与红细胞的血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,以致使红细胞失去携氧能力,从而组织细胞得不到足够的氧气。
硫化氢进入机体后的作用是多方面的。
硫化氢与氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合,抑制细胞呼吸酶的活性,导致组织细胞缺氧硫化氢可与谷胱甘肽的巯基结合,使谷胱甘肽失活,加重了组织细胞的缺氧另外,高浓度硫化氢通过对嗅神经、呼吸道黏膜神经及颈动脉窦和主动脉体的化学感受器的强烈刺激,导致呼吸麻痹,甚至猝死。
二、隧道中的有害气体隧道中的常见有害气体表•三、隧道有毒有害气体监控系统设计原则及依据本方案是于川煤装备监测有限公司组织专家在xx隧道进行了检测,钻孔探及现场观测表明:在隧道各个掌子面内岩石颜色逐渐变成深灰色,臭味加重,经检测该气体组成为硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)等有毒有害气体混合,为此我检测公司为该隧道设计本方案。
在设计过程中始终遵循系统应具备高可靠性、先进性、实用性、可扩展性及开放性原则,以满足高产、高效的现代化矿井对监测、监控等管理信息有效获得的需要。
设计依据为《煤矿安全规程》《矿井通风安全监测装备使用管理规定》《煤矿安全监控系统通用技术要求(AQ6201-2006)》《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2007)》四、如何选择有毒有害气体监控监控设备在我国,由于历史和认识上的原因,我们在选用各类监控设备时存在的问题还比较多,具体有:A)对可燃气体的监控重于对有毒气体的监控。
B)对可能引起急性中毒气体的监控重于对可能引起慢性中毒的气体的监控。
对于各类不同的生产场合和监控要求,选择合适的气体监测监控设备是每一个从事安全和生产工作的人员都必须十分注意的。
1、确定所要监控气体种类和浓度范围如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择甲烷监控仪无疑是最为合适的。
这不仅是因为甲烷监控仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。
如果存在一氧化碳、有毒气体,就要优先选择一个特定气体监控仪才能保证工作人员的安全。
如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合便携式气体监控仪可能会达到事半功倍的效果。
2、固定式气体监控系统(KJ101系统)KJ101型矿井监控系统具有鲜为人知的领先技术、简单新颖的系统结构、高可靠高标准的技术性能、广泛的兼容方法、丰富而适用的功能、充满创新意识的软件这几大主要特点。
①鲜为人知的领先技术各种传感器独创耐高浓冲击技术,监控元件在任何瓦斯浓度环境下不受损伤。
KJ101型矿井监控系统的诸多技术,突破了当今世界先进水平,特别在甲烷传感技术,多路复用技术等方面走到了世界前列。
各种传感器独创的稳零技术,可使传感器零点与精度三个月以上不必调校,仪器在全量程下只有一个软件调零,由红外线遥控操作,使用之初一次调校,几乎终身不必再调试。
目前国内的监控系统结构大都采用分站+电源箱+断电器+后备电池+传感器模式,KJ101系统设有沿袭这种机构,它将以上5部份设计成一体,每个采面只需一台监控仪即可实现全部参数的监控,可靠性好,易维护,安装使用方便。
KJ101型矿井监控系统的所有部件都采用防水,防振,防尘,防腐的高可靠设计和积木结构,各部件的组合与分解非常方便,如甲烷传感器,监控仪,遥控分路器,高压断电器等设备,控制逻辑全部集中在一块插板或模板上,机内无连线,维修更换简单,非专职维修人员也能应急修理。
②高可靠高标准的技术性能KJ101型监控系统许多技术指标超越了传统产品,典型参数如下:宽适应范围输入电压:660v/380v/127v/36v × ±25%(-25%)高电压大电流断电等级: 1140v/30A大容量后备电源:>6小时超长的零点,精度调校周期:>100天长寿命监控元件:>1.5年宽量程连续监控范围:0.00-100%CH4地面组网半径:50km传感器接线距离:2km井下传输距离:20km多信号制式:标准FSK/高频调相/基带双流码③广泛的兼容方式KJ101矿井监控系统不受分站模式的束缚,本系统监控仪的输入端口开关量与模拟量通用,并且可以兼容各种制式的频率量、不连续脉冲、串行码和本系统特有的二线制叠加码,系统自动识别无须定义,几乎可以配接国内外所有厂家的传感器。
监控仪传感器电源各路独立,稳压18v,限流200-300mA(可调),无论恒流型还是恒压型传感器都可以直接配接,无须更改电路。
本系统的传感器兼有多种输出制式:如:各种标准的频率量5-15;0-300;0-5000;200-1000;200-400-960等,模拟量1-5mA;4-20A;还有ADJ-2和串行码方式。
④充满创新意识的软件KJ101矿井监控系统软件与它的硬件风格一样充满创新意识,系统运行平台为windows,操作灵活简便。
追求开放式软件设计理念。
数据存储采用数据库模式,为用户的二次开发和组网奠定了良好的基础,各功能模块采用积木式结构,根据用户需要可以很方便的随意挂接扩展。
系统设计有广播式远程终端,局域网终端和互联网超远程终端,用户可以很方便的自行扩展,可将终端延伸到地球上任一角落,为偏远矿区特别是离矿距离远而分散的用户提供了一种新颖快捷的组网方案,用户只需很小的投资即可迅速组网。
本软件集各类监控系统的优点于一身,功能齐全,可靠实用,符合行业规范要求。
五、系统特点及功能1)整个综合控制网采用工业级的设备,实现井下高温、高湿等恶劣环境的稳定运行;2) 系统采用485传输工作模式,接节故障不影响整个系统性能,故障自恢复时间短(300ms),通信更加可靠;3) 矿井工业网传输平台运行稳定、可靠性好、线路机械强度高的矿井485传输协议;4) 平台传输速率高、带宽容量大、传输距离远、抗干扰和雷击能力加强。
为整个网管系统可对所有的网络设备进行实时监控,出现故障实时报警。
5) 采用先进的多主并发通讯模式,系统监控速度快,实时性强。
6)整个宽带传输网彻底突破了低速总线下的技术瓶颈,系统节点容量大大增加,稳定性提高;7) 监控系统增加UPS电源保护,在市电停电后,可运行两个小时以上。
六、隧道有毒有害气体监控系统设计及传感器布置1 地面设备监控机房:监控主机1台、矿用数据接口1台、激光打印机1台、监控软件1套、UPS电源1台、声光报警器1套。
2 洞内分站及传感器洞内巷道中部(二衬):设备布置:八模分站1台、瓦斯传感器1台(顶部)、瓦斯传感器2台(左右侧距各一个)、硫化氢传感器1台(左或右侧一个)、风速传感器1台(顶部)、一氧化碳传感器1台(顶部)。
监测内容:连续监测各个隧道掌子面回风的瓦斯、硫化氢和一氧化碳的浓度、风速参数,当超限时实现自动声光报警。
隧道掘进工作面:设备布置:八模分站1台、瓦斯传感器1台(顶部)、瓦斯传感器1台(风筒末端对侧)、硫化氢传感器1台(风筒末端对侧)。
监测内容:连续监测掌子面的瓦斯、硫化氢的浓度,当超限时实现自动声光报警。
隧道洞口:(总回风)设备布置:八模分站1台,瓦斯传感器1台(距洞口15米处顶部)、风速传感器1台(距洞口15米顶部)。
监测内容:连续监测掌子面的瓦斯浓度、风速参数,当超限时实现自动声光报警。
七、主要传感器布置原则隧道瓦斯监测布置示意图:八、隧道中的有害气体仪器的主要参数我国煤矿的有害气体监控技术发展较快,目前部分煤矿已采用全自动电脑监控。
隧道中有害气体监控仪器参照选用表如下:KJ101N-F2型矿用监控分站该仪器保留了四模监控仪的全部功能,模拟量输入端口改为双四个分列两边,具备二台独立监控仪的全部功能,外壳采用高分子材料压铸工艺制造,外形精美,是目前国内体积最小、重量最轻的小型分站。
仪器不仅功耗低、高可靠、使用方便,而且功能非常强大。
>>主要技术参数输入端口:8模拟量和8开关量端口传感器电源:2组每组18V/600mA输出控制:二线制数字编码驱动兼电源供电信号输入:脉冲频率200-1000;200—2000;0-5000;4-20mA;1-5mA;串行码;脉冲计数等开关量入:三态5mA;1mA;0mA (两、三态方式可选)显示方式:0.5''LED 3+4只,0.3''LED1只后备电源:>6小时(内置式)显示功能:模拟量测值显示、开关量状态显示、多路断电报警状态显示、传感器故障显示、地面呼叫显示、本地回答显示、传感器属性显示、断复电值显示、本地站号显示、交直流供电方式显示等工作模式:4模40开、6模24开、7模16开、8模8开等电池管理:自动充电管理、过放电保护传输距离:10kmKJ101-45B型甲烷传感器本产品是一种全新概念的仪器,它采用了本单位的四项专利技术,测量机理与常规方法截然不同。
本传感器可与普通的瓦斯传感器直接代换使用,工作电源和信号传输完全兼容。
它可与目前所有的监控系统和断电仪配套,特别适用于高瓦斯矿井。
主要技术参数:测量范围:低浓型:0.00-10% CH4;测量误差:基本误差:测值×±10% (典型值:测值×±5%)输出信号:脉冲频率200-1000;200-2000; 0-500等;0-5000;5-15;模拟信号: 4-20mA;1-5mA;串行码元件寿命:≥1.5年显示方式:三位0.5''LED数码管工作电源:DC 9-24V;功耗:≤60mA (18V)接线距离:>2km(1.0mm2电缆)报警方式:声光报警报警门限:0.1-10% CH4可修改断电门限:0.1-10% CH4可修改报警声强:>85db(1米)监控速度:1次/2s工作方式:连续工作使用条件:环境温度:0-40℃相对湿度:≤98%KGF5超声波风速监控仪超声波风速监控仪采用超声波测量原理,具有技术先进、使用方便、长期使用稳定可靠、免维护等特点。
主要用于各种巷道、管道、地铁通道、风口、扇风机井口等处的风速、风量的监控。
主要技术参数:工作电压:DC12V~18V工作电流:不大于100mA输出信号:4~20mA/RS485总线、 200Hz~1000Hz换能器工作频率:140~150kHz测量范围:风速0.3 ~ 15m/s重复性误差:读数值+1%外型尺寸及质量:370mm×160mm×55mm 1kg防护等级:IP65本传感器采用英国进口原装传感元件,工作稳定,寿命长,4位LED 数字显示,本质安全电路,智能化芯片控制,红外线遥控调校,本质安全电路,多种信号输出制式,采用微孔憎水滤膜作为该产品防尘、防潮保护膜,解决了传感器原件防尘放水问题,可与各种监控系统配套使用。