金属矿山六大系统方案

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矿山六大系统设计

矿山六大系统设计

矿山六大系统设计说明:该“六大系统”内容是针对小型矿山写的,要用到坑探工程项目,需根据项目实际对该设计内容进行调整。

希望对您有帮助~第五章安全避险“六大系统” 5.1矿山监测监控系统由于本矿规模较小,服务年限短,采用上部平硐下部斜井开拓,单中段长度均不超过2000m。

监测主要为工作面CO和主要工作地点的风速的动态监测,因此本设计建议采用手持或壁挂式传感器进行监测、监控。

即在每个采场的入口,掘进工作面以及主要的人员进出通道内的巷道一侧安装CO传感器和风速传感器,传感器设置报警功能,当超过限值时自动报警,当人员进入需在正常限值内进入,传感器一旦报警需立即撤出。

传感器的布置应随着工作面的推进不断的更换位置。

本监测监控系统具有操作简单,便携,成本低,需加强安全监测监控的教育和监督管理工作。

只要加强监督和管理,提高职工的安全意识,切实按照规程进行操作,本矿监测、监控系统是安全、可靠的。

5.2人员定位系统可靠性分析本矿规模为6万吨/年,属于小型矿山。

本矿全员定额为45人,最大班井下作业人员27人。

当班井下作业人员数少于30人,根据相关要求,只需在平硐口建立人员出入井信息管理系统。

在平硐口设立登记室,设值班人员,对当班下井人员具体情况进行登记管理,包括人员姓名等个人信息,工作地点、下井时间,出井时间等具体内容,并对登记信息挂牌显示在井口显著位置,每个硐口信息及时汇报矿调度室,由矿调度室统一管理井下人员的出入井信息。

由于矿山生产规模属于小型,当班下井人员少于30人,采用人员出入井信息管理系统成本低,管理方便,简单易行,因此该系统是安全可靠的。

5.3紧急避险系统根据《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》(AQ2033—2011),紧急避险设施的设置应遵守以下要求:(1)水文地质条件中等及复杂或有透水风险的地下矿山,应至少在最低生产中段设置紧急避险设施;(2)生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过300m的矿山,应在最低生产中段设置紧急避险设施;(3)距中段安全出口实际距离超过2000m的生产中段,应设置紧急避险设施;本矿水文地质条件简单,开采深度距离地面高度也低于300m,中段走向长也未超过2000m,因此根据规范要求,结合本矿实际情况,本矿不设避险硐室。

矿山六大系统

矿山六大系统

安全避险“六大系统”计划说明监测监控系统依据《关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通知,安检总管一(2010)168》,矿山应按规定要求期限安装使用安全避险“六大系统”,即监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。

矿山必须建立完善的视频监控系统,在+330m、+378m、+433m中段平峒口、溜进口、中段运输巷道及巷道拐弯处、主要作业点和设备附近设备安装视频监控器,系统控制主端及监视器放置在矿调度室及提升机房内。

实现对平峒口、溜进口、人员进出场所等的视频监控。

矿山在施工过程中建立采掘工作面安全监测监控系统,井下安装一氧化碳传感器设置、风速传感器设置及视频监控系统。

(1)一氧化碳传感器设置①独头巷道掘进(包括天井)压入式通风的独头掘进巷道在距工作面5~10m处,巷道出口10~15m处各设置一个一氧化碳传感器;混合式通风的独头掘进巷道在距掘进工作面5~10m处混合风流处设置一个GTH1000型一氧化碳传感器。

②每个采场入口处设置一个一氧化碳传感器。

③一氧化碳传感器报警浓度设定为0.0024%④一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于0.3m,距巷壁不得小于0.2m。

混合风流处的一氧化碳传感器应有防止爆破冲击的防护设施。

一氧化碳传感器的安装,应做到维护方便和不影响行人行车。

目前+330m中段硐口及作业面安装2台视频监控器,+378中段硐口及作业面安装3台视频监控器,+418中段硐口及作业面安装2台视频监控器。

(2)风速传感器设置①矿山各采矿进路应设置风速传感器。

当风速低于或超过《金属非金属矿山安全规程》的规定值时,应能发出报警信号。

②﹢418m回风平峒口主扇附近应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)矿山应按要求建立监测监控系统,同时矿山安全人员应配置GTH1000(A)携带型一氧化碳测定器、CYH30携带型氧气测定器以及AZ8908携带型折叠式风速仪,随时对井下的一氧化碳、氧气及风速进行测定;应经常监测井下空气质量,井下采掘工作面进风流中的0.5%;有害气体浓度超限时应停止作业,撤出人员。

矿山六大系统概述

矿山六大系统概述

矿山六大系统概述矿井安全避险“六大系统”是根据矿井生产企业的安全要求和国家及行业相关标准进行设计开发的,由监测监控系统、人员管理系统、通信联络系统、压风自救系统、供水施救系统和紧急避险系统组成。

其中,监测监控系统、人员管理系统、通信联络系统(含有线调度、无线通信、应急广播)和紧急避险系统,四个系统属自动化控制系统,各系统既可以独立成系统,也可以多个系统集中传输,实现“多网合一”,地面监测软件无缝集成;避免了井下线路的重复敷设,降低了应用和维护管理成本。

矿山六大系统结构示意图六大系统中,我公司自主研发的系统包括:KT191矿用无线通信系统、KT370矿用无线通信系统、KT304矿用广播通信系统、KJ694矿用人员管理系统、环境监测系统,以公司自主开发的“KJJ175(百兆)、KJJ175(C)(千兆)环网系统为载体,真正实现了井下数据多网合一集中传输,地面监测软件无缝集成。

所开发的五大类30余种产品,均已取得煤矿“安全标志证书”、“防爆合格证”、金属非金属“安全标志证书”、“工业产品生产许可证”。

各系统及产品在山西省的五大煤业集团均有应用,且得到用户的一致好评。

KJJ175矿用本安型网络交换机是用于连接井下工业以太网本安终端设备,各终端设备可以通过交换机相互传输数据。

交换机通过光纤收发器接收地面中心站的数据。

交换机对数据进行优化解环处理,把经过交换处理的数据传输到更远的网络交换机或者中心站。

额定工作电压:DC12V;工作电流:≤900mA;接口数量:4对;连接方式:FC接口;传输方式:1310nm单模光纤;传输速率:100Mbps;光发射功率:≤-2dBm;光接收灵敏度:-40dBm;最大传输距离:10km(采用MGTSV(2~72)B煤矿用阻燃通讯光缆)。

接口数量:4个;传输方式:TCP/IP以太网电信号传输速率:10Mbps/100Mbps自适应;信号工作电压峰峰值:1.0V~5.0V;最大传输距离:100m(采用MHY32煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆)。

六大系统

六大系统

井下六大系统--我国深部金属矿山开采调查2010年国发〔2010〕23号提出安全避险“六大系统”,安全避险“六大系统”是指监测监控系统、并下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统,随后安监总管《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定》发布,全国非煤矿山“六大系统”建设正式拉开帷幕。

自大力推进非煤矿山安全避险“六大系统”以来,“六大系统”建设取得了不小的进展,对矿山安全带来了积极地推动作用。

目前,大多数地下矿山的生产主要依靠大量劳动力,随着开采深度加大,安全形势越来越严峻。

“六大系统”在保障安全生产发挥着重要作用自大力推进非煤矿山安全避险“六大系统”以来,对矿山安全生产,带来了积极推动作用。

为煤矿安全管理和避险救援提供决策和调度指挥依据,实现煤矿入井人员动态管理,准确掌握各个区域作业人员的情况,加强对人员的安全管理和及时有效的避险; 对煤矿井下灾害突发紧急情况下的安全避险,为井下作业人员提供应急生存空间; ,确保在井下发生灾变时,现场作业人员有充足的氧气供应,防止发生窒息事故; 实现井上下和各个作业地点通信联络,为防灾抗灾和快速救援提供准确信息%&六大系统#在保障安全生产上发挥重要作用,对维护矿井作业人员的安全与健康&保障煤矿安全生产,具有十分重要的意义’“六大系统”为我国矿山信息化建立了基础平台,是地下矿山从无通信到可视可控的一次质的飞跃,是矿山信息化建设的开端。

下一步,在矿山信息化发展过程中,通信技术是关键的基础环节。

特别是地下矿山,在狭窄的通道内,石头和粉尘严重干扰着电磁波的发送,极大地阻碍了通信畅通。

为此,核心通信技术的研究和发展,将成为实现智能采矿的前提,也是后“六大系统”时代所要攻克的难关“六大系统”设备的性能如何有效改进提高,已成为矿山企业的迫切要求。

目前,大多数地下矿山的生产主要依靠大量劳动力,随着开采深度加大,安全形势越来越严峻。

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。

六大系统建设和方案

六大系统建设和方案

井下安全避险“六大系统”建设规划和方案二零一三年七月二十八日井下安全避险“六大系统”建设规划和方案前言为全面提升我公司安全健康能力,经矿委会组织有关人员认真学习领会通知精神,结合矿井的实际情况,通过讨论研究。

特制定该建设规划和方案。

预计工程总价:428960元。

一、简介该矿山采矿许可证核准生产规模为95万t/a,属于中型铁矿。

本次设计范围为华弹铁矿大理石矿段,根据大理石矿段资源储量情况、矿体赋存特征及业主要求,确定大理石矿段生产规模为15万t/a。

2010年7月9日,国务院印发《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》,即国发【2010】23号文件,文件明文指出强制推行先进适用的技术装备。

煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准,安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备。

2010年8月30日,国务院安委会办公室下发了《关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见>》(安委办【2010】17号文),实施意见中明确指出金属非金属地下矿山(以下简称地下矿山)全部安装使用监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统。

2010年9月26日四川省人民政府安全生产委员会办公室转发《国务院安委会办公室关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见>》的通知(川安办【2010】82号文),通知中指出地下矿山全部安装使用监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统。

为认真贯彻落实《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号文)精神和《金属非金属矿山安全规程》等有关规程,四川省安监局发布了《关于金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查的实施意见》(川安监【2010】351号文)和《关于加快推进金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》(川安监【2011】347号文),制定了相关实施标准和细则。

矿山井下安全避险六大系统和尾矿库在线监测系统建设方案

矿山井下安全避险六大系统和尾矿库在线监测系统建设方案

矿山井下安全避险六大系统和尾矿库在线监测系统建设方案前言矿山是重要的资源开发基地,但在采矿生产过程中,井下作业是最易发生重大安全事故的环节之一。

为了确保矿工的安全,尽可能地减少事故的发生,需要建设一套完善的矿山井下安全避险系统以及尾矿库在线监测系统。

本文将介绍矿山井下安全避险六大系统和尾矿库在线监测系统建设方案。

矿山井下安全避险六大系统瞬变电磁法检测系统瞬变电磁法是一种利用高频电磁波瞬间感应地下矿体的探测方法,其能够快速地探测出井下的矿体和构造,对矿山地质的探测和评估起着至关重要的作用。

此系统应用于矿山地质探测和评估,从而减少因矿山地质问题导致的矿难事故。

视频监控系统视频监控系统是一种可以实时监视井下环境的设备,能够监测采煤工作面、矿井巷道、井下设备等情况,及时发现异常情况并及时处理,减少事故发生的可能性。

此系统应用于井下环境的监测和事故预警。

井下通信系统井下通信系统是矿工之间以及矿工与地面之间通信的关键设备。

在矿难事故发生时,能够迅速传递信息,协助进行矿难事故应急救援。

此系统应用于井下人员的通信和信息交流。

气体检测系统气体检测系统可以检测井下的爆炸和有毒气体,并及时报警,保护矿工的生命安全。

此系统应用于井下环境的气体检测以及异常气体的处理。

矿压监测系统矿压监测系统是一种通过压力传感器实时监测煤矿压力和变形状态的技术,对于有效评估巷道的稳定性、采动过程中地面沉降和煤层压力表现具有非常好的效果,可以提早预警,避免事故的发生,保证井下工作顺利进行。

此系统应用于矿山综放工作面的矿压监测。

安全监管系统安全监管系统是一个综合性的管理系统,是一个用来管理和监视矿山及其设施条件的系统。

此系统可以监控井下的人员与设备的运行,以及矿区各项管理工作的安排和执行情况,预测未来的可能性危险和采取避险措施。

此系统应用于矿山的安全管理和监督。

尾矿库在线监测系统尾矿库在线监测系统是为了确保尾矿库的安全和稳定而设计的一套在线监测系统。

地下矿山安全“六大系统”建设规范Microsoft Word 文档

地下矿山安全“六大系统”建设规范Microsoft Word 文档

金属非金属地下矿山安全“六大系统”建设规范要点和建设期其它应注意的事项国家安全监管总局于2011年7月13日下发了《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),明确了建设“六大系统”的重要意义和建设要求。

“六大系统”是指金属非金属地下矿山监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、紧急避险系统、通信联络系统。

各系统建设的行业标准为:《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》(AQ2031-2011)《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》(AQ2032-2011)《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》(AQ2034-2011)《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》(AQ2035-2011)《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》(AQ2033-2011)《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》(AQ2036-2011)。

金属非金属地下矿山“六大系统”建设规范是强制性标准,已取得安全生产许可证的单位没有达到“六大系统”建设规范的逐步完善,在延证前必须完成。

正在申领安全生产许可证的单位在现场验收前必须达到规范要求。

一、人员定位系统建设规范要求要点1、井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统;井下最多同时作业人数少于30人的地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度,准确掌握井下各个区域作业人员的数量。

2、各单位的井口翻牌制度是出入井信息管理制度一种形式,下井人员牌要和花名册相对应,如人员变动要及时更新。

做到井下各个区域作业人员的情况要一目了然。

3、矿山管理人员下井还要根据《关于建立矿山管理人员出入井登记制度的通知》逐一认真填写《矿山管理人员出入井登记表》。

二、压风自救系统建设规范要求要点1、压风自救系统的空气压缩机应安装在地面,并能在10min内启动。

空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时,可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。

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XXX矿业有限责任公司 地下矿山安全避险六大系统建设

技 术 方 案

北京森科润德科技有限公司概述 根据陕西省安监 局颁发的 《 关于推 进

金属非金 属地下 矿山安全避 险 “六大系统”建设的实施意见》( 2011 ) 56 号文相关要求,结合矿山自身 安全生产实际,积极开展地下矿山安全避险“六大系统”建设工作,并做 好系统的调试和应用,充分发挥其在安全避险和生产调度中的重要作用, 从根本上提升地下矿山灾害防范水平。 XXX公司位于 XXX峪,有2个坑口,在距一坑入口 1300米处贯通,年 含金矿石产量 0.6 万吨。该矿生产规模小,本着尽量减轻矿方经济负担的 前提下,充分利用原有的设备、设施,开展 “六大系统”建设,整体费 用为XXX万元。该项目,我方负责监测监控、人员定位、通讯联络系统的 建设;压风自救、供水施救、紧急避险系统由矿方自行建设,我方进行技 术指导。 该矿监测监控系统需要建设 2个KJ66N中心站,12个模拟量信号监测, 8 个视频观测点;人员定位(包含考勤)系统需要建设 6 个分站;调度通 讯联络系统需要 1 台调度交换机、 9 部矿用本安型电话。 一、 监测监控系统: KJ66N 型矿山安全监控系统是一套集安全、生产、网络管理、工业电 视为一体的大型综合矿山监控系统。系统采用先进的分布式处理模式,主 干连接为树型结构,具体组成如下: 1、 地面监控中心站及网络终端等,是整个监控系统的核心。地面监 控中心站及网络终端等设备之间的连接采用局域网方式;主要有主控机、 数据传输接口、打印机、稳压电源、大屏显示等设备; 2、 监控分站主要完成对所监测的传感器数据采集、数据预处理、分 类显示、报警、断电控制、与地面监控中心站的数据通讯、所接传感器的 集中供电等; 3、 各类模拟量传感器及断电控制器、摄像头等,负责对各监测点的 物理数据采集、显示、超限报警、信号传输、对分站控制指令的执行等。 二、 人员定位系统: KJ271 矿用人员管理系统由系统管理软件和系统硬件两大部分组成 1 、数据采集服务器,使用华北工控机,用作数据采集和 web 发布;矿 用本安型 KJ271-J 传输接口,用于 RS232/CAN 信号转换; KJ271-F 矿用本 安型分站。读取人员识别卡发送的信号,记录时间、地点、卡号,并把数 据通过CAN总线发送到服务器; KJ271-K识别卡,每个下井人员携带一个, 经过读卡器方圆 150 米的范围即可被识别;专用避雷器串接在数据线上, 保证井上发生事故时不会通过线路传到井下。 2、在 Q261 一坑、二坑井口各设置 1 个分站,巷道内安装 4 台分站。 在地面及井下巷道, 共计安装 6 台读卡分站, 实现对人员的活动记录, 并实现人员的动态轨迹回放。 三、调度通讯联络系统: 由主机、调度台、各类接口、本安防爆电话及维护终端软件等组成。 1、 主机由机箱、母板、 MCU板、数字中继板、环路中继板等组成; 2、 在地面及井下巷道,安装 9 台 KTH116/115 型本质安全型高抗噪电 话机,与 KTA110 型安全耦合器、通道避雷器配套,和地面交换机或调度 总机配接,组成煤矿非煤矿井下生产调度通信系统。 针对贵单位“六大系统”建设项目,北京森科润德科技有限公司将本 着良好商业信誉和恪守客户承诺的宗旨,在尽可能减轻业主负担的前提 下,坚持从严控制产品品质、严格施工纪律,确保建设好该项目。此外, 我们会在硐口调度室和井下预留出足够的兼容性端口,便于将来实现集中 调度、统一管理的远程网络建设。 北京森科润德科技有限公司,秉承诚信严谨的专业素养,高标准打造 了众多经济上合理、技术上先进的示范性项目。在陕西华仁矿业、镇安双 龙黄金、纵横金矿、大乾矿业、陕西诚信实业、上营铁矿、李家沟金矿等 “六大系统”建设方面取得了突出成绩:专业性强、项目投资额度低、施 工工期短、 售后服务快捷有效。 建设完成的地下矿山安全避险 “六大系统” 得到了用户很高的赞誉。 我们深知安全责任重大,公司会积极协助矿山企业切实利用好该信息 化平台,从根本上提升矿山企业安全生产管理水平。 目录

一、 项目情况 ............................. 5 二、 监测监控系统 .......................... 8 三、 人员定位系统 .......................... 10 四、 通讯联络系统 .......................... 12 五、系统安装调试与验收 ........................ 14 六、质量及安全保证措施 ........................ 15 七、售后服务体系 ........................... 16 八、压风自救系统 ........................... 20 九、供水施救系统 ........................... 22 十、紧急避险系统 ........................... 24项目情况 1.1项目背景 XXX矿业所属XX矿有2个坑口,在距一坑入口 1300米处贯通,年 含金矿石产量 0.6万吨。 该矿位于XXX,在陕西省关中平原东端。地处北纬 34 ° 23'~34 ° 40', 东经110 ° 09'~110 ° 25'。东邻河南省灵宝市,西连华阴市,南接洛南县, 西北与大荔县毗邻,北与山西省芮城县隔黄河相望。年平均气温 13.0 C, 年降水量625毫米。

1.2建设目标 设计范围: 序号 内容 -——一 监测监控系统 二二二 人员定位系统

-三 调度通讯联络系统

1.2.1建立覆盖井下重要场所和主要作业区域的综合性数字化平台。 首先,该平台采用多个相互嵌套的光纤以太网网络结构,可大幅提高 通讯平台在井下恶劣环境和繁忙生产条件下的可靠性; 其次,该平台采用模块化结构,可实现人员定位、监测监控、视频监 视,乃至今后井下设备远程自动控制等子系统的接入和集成, 实现了语音、 视频、数据的同网传输,大幅降低和减少通讯功能模块的重复建设和维护 管理工作量; 该平台采用 TCP/IP技术,可实现与矿山局域网、乃至外部广域网的 接入,为各级业务主管和监管部门实现远程监视和管理创造条件。 1.2.2 在综合通讯平台上,采用 CANBus通讯技术和 485/232 与TCP/IP转

换技术,实现井下通风质量和地压灾害地在线监测与预警,有效提高矿山 的灾害防范能力。 1.2.3 在综合通讯平台上,采用 WiFI 身份识别技术,实现井下人员的出入 井管理,大幅提高对井下人员的监控和应急救援措施的决策效率和效果。 1.2.4 集中显示视频监视和安全监控效果。 XXX矿业XX矿安全避险系统建设包括监测监控、人员定位、通讯联络 系统三个部分;在一坑调度室设调度台和屏显系统,对两个坑口的安全生 产进行集中调度和管理,方便及时有效沟通联络,避免和预防重大事故的 发生。 系统采用统一的网络平台,采用分层、分布式结构,软件系统采用最 普遍的 B/S,C/S 混合结构,网络通讯采用 TCP/IP 协议。整个系统由系统 层、设备层、网络层组成,有效简化系统结构,加快信息传递速度,减少 系统故障可能性。同时预留扩展接口,方便以后升级和扩容。

1.3 方案依据 本方案依据国家相关规定,符合下列规范要求

GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》国际布线标准 ( ISO11801 ) 5CB4946-95 《信息技术设备包括电气设备的安装》 GB4943-95《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》 GB/T75-94 《安全技术防范工程技术规范》 GB16423-2006 《金属非金属矿山安全规程》 《爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求》 GB3836.1-2000 《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电路和电气设备要求》 36.2-2000

《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求》 GB3836.4-2000

《矿用分站》 MT/T1005-2006 《矿用信息传输接口》 MT/T1007-2006 矿用一般型电气设备》 GB12173-90 《信息技术设备的安全》 GB 4943-90 《低压电气外壳防护等级》 GB/T 4208-93 《矿用一般型电气设备》 GB 2173-1990 《金属非金属矿安全监控系统通用技术

要求》 AQ2011-2006

陕西省安监局颁发的《关于推进金属非金属地下矿山安全避险“六 大系统”建设的实施意见》( 2011) 56 号 国家安全生产监督管理总局颁发的《金属非金属矿山安全避险“六 大系统”安装使用和监督检查暂行规定》 [2010]168 号 系统井下设备除满足上述标准及其他相关标准规定要求外,在结构、 隔爆接合面、外壳机械强度、坚固件、引入装置及电气安全等均符合各自 产品标准规定的要求。监测监控系统 2.1 系统概述 根据XXX矿体实际情况(该矿两个坑口在距一坑入口 1300米处贯通),

本系统采用两台 KJ66-F 大型智能监控分站,设置一氧化碳、氧气、风速 等 12 个模拟信号监测点, 8 个视频观测点,实现对坑口、硐室配电中心、 一平、二平、透点、斜井、采场的整体监测监控。

2.2 安全监控系统实施依据 北京森科润德科技有限公司按矿山的实际需求采用 KJ66N矿山综合监控 系统,在实施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。实施依据为

矿用分站》 (MT/T1005-2006 ) 矿用信号转换器》 (MT/T1006-2006) 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》 (MT/T1008-2006) 金属非金属矿安全监控系统通用技术要求》 (AQ2011-2006) 设备可靠性试验》 ( GB 5080.1-7 ) 电气设备的抗干扰特性基本测量方法》( GB4859-84)

2.3 监测监控系统具体安装 2.3.1 监控中心:监控中心选择在矿部值班室,具体设备如下: a) 监测监控系统主机、矿用传输接口各 1 台,放置于操作台内部; 大屏 1 台,放置于操作台上; b) 打印机:打印机 1 台,用于实现各种报表记录打印功能,放置 于操作台上; c) 矿用稳压电源 1 台,放置于操作台内部; d) 避雷器:在控制电源测安装市电避雷器 1 套,在通信线一侧安 装通信避雷器 1 套,保证雷雨天气系统不受影响; e) 机房语音声光报警器 1 台,放置于操作台上。 2.3.2 摄像监控:覆盖整个矿区,摄像头监控主线路采用光纤传输,坑口处设立

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