矿监测系统总体规划

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矿山安全监管监察信息化建设总体方案

矿山安全监管监察信息化建设总体方案

矿山安全监管监察信息化建设总体方案一、引言随着矿山行业的不断发展,矿山安全问题成为制约矿山可持续发展的重要因素。

为了加强对矿山安全的监管和监察工作,推动矿山安全管理水平的提升,信息化建设成为当务之急。

本文将就矿山安全监管监察信息化建设进行总体方案的提出和规划。

二、目标与原则1. 目标:建立全面、科学、高效的矿山安全监管监察信息化系统,实现对矿山安全的全程监控、快速响应和精准评估,最大程度地保障矿山生产和员工安全。

2. 原则:- 信息共享:建立统一的信息共享平台,实现各部门、各层级之间信息的及时共享和交流。

- 高效便捷:通过信息化手段,简化矿山安全监管监察工作流程,提高工作效率和数据处理速度。

- 精确评估:利用大数据分析技术,对矿山安全风险进行精确评估和预警,提前采取有效措施应对潜在风险。

- 规范管理:建立健全矿山安全监管监察信息化管理制度,确保信息化系统的正常运行和数据的安全性。

三、关键技术与功能1. 关键技术:- 物联网技术:通过传感器、监测设备等手段,实现对矿山各个环节的实时数据采集和监测。

- 云计算技术:建立云平台,实现数据的存储、传输和共享,提供数据支持和决策依据。

- 大数据分析技术:通过对海量数据进行分析和挖掘,提取有价值的信息,实现对矿山安全风险的评估和预警。

- 人工智能技术:应用人工智能算法,实现对矿山生产过程中的异常情况的自动识别和预测。

2. 主要功能:- 实时监测:通过传感器和监测设备,对矿山生产环节进行实时监测,获取相关数据。

- 风险评估:基于大数据分析技术,对矿山安全风险进行评估和预警,提供决策参考。

- 事件管理:建立事件管理系统,对矿山安全事故进行快速响应和处理,及时采取应急措施。

- 信息共享:建立统一的信息共享平台,实现各部门之间的信息共享和交流。

- 统计分析:对矿山安全监管监察工作进行数据统计和分析,提供管理报告和决策支持。

四、实施步骤1. 系统规划与设计:根据矿山特点和安全监管监察需求,进行系统规划和设计,明确功能模块和技术要求。

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。

煤矿安全监控系统工作计划

煤矿安全监控系统工作计划

一、前言为确保煤矿安全生产,预防安全事故发生,提高安全生产水平,根据我国煤矿安全生产法律法规和相关标准,结合我矿实际情况,特制定本工作计划。

二、工作目标1. 建立健全煤矿安全监控系统,实现矿井安全生产的实时监控、预警和应急处理。

2. 提高监控系统的运行效率和稳定性,确保监控数据的准确性和可靠性。

3. 加强监控系统维护与管理,降低系统故障率,提高安全保障能力。

三、工作内容1. 监控系统建设(1)完善矿井通风、瓦斯、排水、供电等关键环节的监控设备,确保监控覆盖范围全面。

(2)引进先进的安全监控系统,提高系统智能化水平,实现远程监控、预警和应急处理。

(3)加强监控系统与其他安全系统的集成,实现信息共享和联动。

2. 监控系统运行与管理(1)制定监控系统运行管理制度,明确运行、维护、检修等环节的责任人。

(2)定期对监控系统进行巡检,确保系统运行稳定,及时发现并处理故障。

(3)加强对监控数据的分析,为安全生产决策提供依据。

3. 监控系统维护与保养(1)定期对监控系统设备进行保养,延长设备使用寿命。

(2)对监控系统设备进行升级改造,提高系统性能。

(3)加强监控系统维护人员的培训,提高维护技能。

4. 应急处理(1)制定应急预案,明确应急处理流程。

(2)加强应急演练,提高应对突发事件的能力。

(3)加强与相关部门的沟通协调,确保应急处理迅速、有效。

四、实施步骤1. 第一阶段(2023年1月至3月):完成监控系统建设,包括设备采购、安装、调试等工作。

2. 第二阶段(2023年4月至6月):开展监控系统运行与管理工作,包括制度制定、巡检、数据分析等。

3. 第三阶段(2023年7月至9月):对监控系统进行维护与保养,提高系统性能。

4. 第四阶段(2023年10月至12月):开展应急演练,提高应对突发事件的能力。

五、保障措施1. 加强组织领导,明确各部门职责,确保工作计划顺利实施。

2. 加大资金投入,确保监控系统建设、运行、维护等各项工作顺利进行。

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1. 引言随着煤矿行业的快速发展,煤矿安全问题越来越引起人们的关注。

为了保障煤矿工人的生命安全和煤矿设备的正常运行,煤矿安全监测监控系统成为一项必不可少的技术手段。

本文将介绍一个基于现代信息技术的煤矿安全监测监控系统设计方案。

2. 设计目标本煤矿安全监测监控系统的设计目标包括:•提供实时监测和报警功能,及时掌握煤矿内的安全状况;•实现对煤矿设备的远程监控和控制,减少人工操作和人力资源的成本;•支持数据采集、存储、处理和分析,为决策提供科学依据;•支持对历史数据的查询和分析,帮助煤矿管理者优化运营模式;•设计稳定可靠、易于部署和维护的系统。

3. 系统架构本煤矿安全监测监控系统采用分布式架构,主要包括以下模块:•传感器模块:负责采集煤矿各项数据,如温度、湿度、气体浓度等;•数据传输模块:使用无线通信技术将采集到的数据传输至服务器;•服务器模块:存储、处理和分析传感器采集的数据,并提供给用户访问;•视频监控模块:通过摄像头实现对煤矿设备和工作人员的远程监控;•报警模块:实时监测数据,并在发生异常情况时通过警报或短信及时报警。

4. 系统功能4.1 实时监测和报警通过传感器模块采集的数据可以实时传输至服务器模块,通过数据处理和分析可以及时掌握煤矿内的安全状况。

当煤矿内出现异常情况时,系统将通过报警模块发送警报或短信通知相关人员,以便及时采取措施避免事故发生。

4.2 远程监控和控制通过视频监控模块,煤矿设备和工作人员的情况可以实时展示给相关管理人员,实现对矿井内部的远程监控。

此外,系统还可以实现对部分设备的远程控制,减少人工操作和人力资源的成本。

4.3 数据采集和存储系统中的传感器模块负责采集各项数据,并通过无线通信技术将数据传输至服务器模块。

服务器模块将采集到的数据进行存储,确保数据的完整性和安全性。

4.4 数据处理和分析服务器模块对传感器采集的数据进行处理和分析,实现对数据的实时监测、查询和分析。

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、引言煤矿是一种危险的工作环境,需要严格的安全措施来保护矿工的生命和财产。

为了提高煤矿的安全性能,本文提出了一种煤矿安全监测监控系统设计方案。

二、系统设计目标本系统设计的目标是提供煤矿安全监测和实时监控的功能,以帮助矿工及时识别并解决潜在的危险情况,提高矿场的安全性。

具体目标包括:1. 实时监测煤矿井下环境参数,如温度、湿度、气体浓度等。

2. 监控煤矿井下人员的位置和行为。

3. 提供远程监控功能,使管理人员能够随时随地监测矿场情况。

4. 建立报警机制,及时发出预警并采取相应措施。

三、系统硬件设计1. 环境参数监测传感器:安装在煤矿井下的各个位置,用于实时监测温度、湿度、气体浓度等参数。

2. 人员定位器:矿工佩戴的定位器,通过无线信号传输其位置信息。

3. 监控摄像头:布置在煤矿井下重要位置,用于实时监测人员的行为。

4. 数据传输设备:用于将环境参数、人员位置和摄像头图像传输至监测中心。

5. 监测中心服务器:接收和处理各种数据,并提供实时监控功能。

四、系统软件设计1. 环境参数监测软件:用于处理传感器采集的环境参数数据,并进行实时显示和分析。

2. 人员定位软件:将定位器传输的位置数据与地图进行匹配,实现实时的人员定位。

3. 监控中心软件:用于接收和显示监控摄像头传输的图像,管理和控制监控系统。

4. 数据处理和分析软件:对传感器、定位器和摄像头数据进行处理和分析,判断是否存在安全隐患,并触发相应的预警机制。

五、系统功能1. 实时监测功能:实时显示煤矿井下的环境参数、人员位置和摄像头图像。

2. 预警报警功能:当环境参数异常或人员发生危险行为时,发出预警并采取相应的报警措施。

3. 数据存储和分析功能:存储历史数据,并进行数据分析,为煤矿管理人员提供决策支持。

4. 远程监控功能:通过互联网连接监控中心,实现远程监测和控制。

六、系统优势1. 提高了煤矿安全性能:通过实时监测和预警功能,及时发现和解决潜在的安全隐患。

煤矿监测监控工作计划范文

煤矿监测监控工作计划范文

煤矿监测监控工作计划范文一、工作目标本次煤矿监测监控工作的目标是确保煤矿生产安全、提高生产效率及保护环境。

二、工作内容1. 煤矿监测监控系统升级为了保障煤矿生产安全,需要对煤矿监测监控系统进行升级,包括传感器、数据采集设备、监控软件等的更新和更换,使系统能够更准确地监测煤矿的瓦斯浓度、温度、湿度、风速等参数。

2. 煤矿监测监控设备维护对已有的煤矿监测监控设备进行定期的维护保养和检修,确保设备运行稳定、数据准确。

3. 煤矿监测监控数据分析对监测监控系统采集到的数据进行分析,发现可能存在的安全隐患和生产问题,并提出改进建议。

4. 煤矿监测监控系统培训组织对煤矿监测监控系统的操作人员进行培训,提高其使用系统的能力和技术水平。

5. 煤矿监测监控系统应急预案制定制定煤矿监测监控系统的应急预案,包括火灾、瓦斯爆炸、坍塌等突发事件的处理措施。

三、工作计划1. 煤矿监测监控系统升级a. 调研市场,选择合适的监测监控设备和软件b. 编制升级计划,确定时间节点和所需费用c. 下达升级任务,督促执行2. 煤矿监测监控设备维护a. 制定设备维护保养计划,包括定期检查、维修、更换等b. 按计划执行,确保设备处于良好状态3. 煤矿监测监控数据分析a. 汇总监测数据,进行数据分析b. 发现可疑情况,制定改进建议,并向相关部门提出4. 煤矿监测监控系统培训a. 确定培训内容和培训对象b. 组织培训,并安排培训考核5. 煤矿监测监控系统应急预案制定a. 组织相关部门制定应急预案b. 定期组织演练,确保预案有效性四、人员安排1. 负责人:XXX负责统筹安排煤矿监测监控工作,协调各部门合作。

2. 监测监控设备维护人员:X名负责监测监控设备的维护保养和检修工作。

3. 数据分析人员:X名负责对监测数据进行分析,发现问题并提出改进建议。

4. 培训人员:X名负责对监测监控系统的操作人员进行培训工作。

5. 应急预案制定人员:X名负责制定煤矿监测监控系统的应急预案,并组织演练。

煤矿安全监控系统工作计划

煤矿安全监控系统工作计划一、引言随着煤矿生产规模的扩大和技术的进步,煤矿安全问题日益凸显。

为了加强煤矿的安全管理,提高事故防范能力和处置能力,煤矿安全监控系统成为必不可少的工具。

本文将制定一份煤矿安全监控系统的工作计划,旨在建立起一套完善的煤矿安全监控系统,保障煤矿生产的安全和高效。

二、工作目标1. 建立完善的煤矿安全监控系统,实现对煤矿各个环节的全方位、实时监控。

2. 提高煤矿事故的预警和处理能力,最大程度地减少事故发生和减轻事故后果。

3. 完善煤矿应急救援机制,提高事故现场救援能力,降低伤亡人数。

三、工作内容1. 系统规划设计(1)调研和了解煤矿安全监控系统的现状,梳理系统需求和功能。

(2)设计煤矿安全监控系统的总体架构,包括硬件和软件。

(3)确定系统的技术方案,选择合适的监控设备和软件系统。

(4)制定系统实施和推广计划。

2. 系统实施和推广(1)制定系统实施计划,明确各个阶段的工作内容和时间节点。

(2)采购和安装监控设备,进行系统的硬件建设。

(3)开展系统软件的开发和测试工作,确保系统稳定可靠。

(4)组织培训和推广工作,培养煤矿工作人员的安全意识和技能。

(5)建立和完善系统运行的监测机制,跟踪系统运行情况,及时发现和解决问题。

3. 预警和处置能力提升(1)加强对各类安全风险的监测和预警,建立预警指标和预警系统。

(2)建立完善的事故应急预案,确保在事故发生时能迅速采取措施。

(3)加强事故现场救援工作,提高救援人员的素质和技能。

(4)开展事故模拟演练,提高应急处置能力。

四、关键工作和措施1. 加强宣传教育,提高煤矿工作人员的安全意识和技能。

2. 制定煤矿安全管理制度和标准,明确责任和管理要求。

3. 建立健全安全监控系统的信息交流与共享机制。

4. 完善煤矿事故报告和分析制度,及时总结和吸取教训。

5. 加强与相关部门的协作,共同推进煤矿安全工作。

五、工作计划1. 第一年:系统规划设计和准备阶段(1)调研煤矿安全监控系统的现状,明确需求和功能要求。

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、引言煤炭作为我国的主要能源之一,在国民经济中占有重要地位。

然而,煤矿开采是一项高风险的作业,安全问题始终是煤矿生产的重中之重。

为了保障煤矿的安全生产,提高生产效率,降低事故发生率,设计一套科学、高效、可靠的煤矿安全监测监控系统至关重要。

二、系统需求分析(一)监测环境参数煤矿井下环境复杂,需要对多种环境参数进行实时监测,包括但不限于瓦斯浓度、一氧化碳浓度、氧气浓度、温度、湿度、风速等。

(二)监测设备运行状态对采煤机、通风机、提升机等关键设备的运行状态进行监测,包括设备的转速、电流、电压、功率等参数,以及设备的故障报警信息。

(三)人员定位与跟踪实时掌握井下人员的位置分布和活动轨迹,以便在紧急情况下能够迅速组织救援。

(四)数据传输与存储将监测数据及时、准确地传输到地面监控中心,并进行长期存储,以便后续分析和查询。

(五)报警与预警功能当监测参数超过设定的阈值或设备发生故障时,系统能够及时发出声光报警,并提供预警信息,提醒相关人员采取措施。

三、系统总体设计(一)系统架构煤矿安全监测监控系统采用分层分布式架构,由感知层、传输层和应用层组成。

感知层主要由各类传感器和监测设备组成,负责采集井下环境参数和设备运行状态等信息。

传输层采用有线和无线相结合的方式,将感知层采集到的数据传输到地面监控中心。

有线传输方式包括工业以太网、RS485 总线等,无线传输方式包括 Zigbee、WiFi 等。

应用层包括数据处理服务器、监控终端、数据库等,对传输上来的数据进行处理、分析和展示。

(二)传感器选型与布置根据煤矿井下的实际情况,选择合适的传感器类型和型号。

例如,对于瓦斯浓度的监测,可选用催化燃烧式瓦斯传感器;对于温度的监测,可选用热电偶或热电阻传感器。

传感器的布置应遵循相关标准和规范,确保能够全面、准确地监测井下环境。

(三)数据传输网络设计数据传输网络是整个系统的关键组成部分,应具备高可靠性、高带宽和低延迟的特点。

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、引言二、系统总体设计(一)设计目标本系统的设计目标是实现对煤矿井下环境参数(如瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、湿度、风速等)、设备运行状态(如通风机、提升机、采煤机等)的实时监测和监控,及时发现异常情况并报警,为煤矿安全生产提供可靠的技术支持。

(二)系统组成煤矿安全监测监控系统主要由传感器、分站、传输网络、中心站等部分组成。

1、传感器传感器负责采集煤矿井下的各种环境参数和设备运行状态信息,如瓦斯传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、湿度传感器、风速传感器、设备开停传感器等。

2、分站分站接收传感器采集的信息,并进行处理和转换,然后通过传输网络将数据上传至中心站。

3、传输网络传输网络用于实现分站与中心站之间的数据传输,可采用有线传输(如电缆、光缆)或无线传输(如 Zigbee、WiFi 等)方式。

4、中心站中心站是整个系统的核心,负责接收、处理、存储和显示监测数据,并对异常情况进行报警和控制。

(三)系统工作原理传感器将采集到的环境参数和设备运行状态信息转换为电信号,经分站处理后通过传输网络发送至中心站。

中心站对接收的数据进行分析和处理,当监测数据超过设定的阈值时,系统发出声光报警,并采取相应的控制措施,如控制通风机加大风量、停止设备运行等。

三、传感器选型与布置(一)传感器选型根据煤矿井下的实际情况和监测要求,选择合适的传感器类型和型号。

传感器应具有高精度、高可靠性、稳定性好、响应时间短等特点。

1、瓦斯传感器选用催化燃烧式或红外式瓦斯传感器,测量范围为 0~4%CH₄,精度不低于 01%CH₄。

2、一氧化碳传感器选用电化学式一氧化碳传感器,测量范围为 0~1000ppm,精度不低于 1ppm。

3、温度传感器选用热电偶式或热电阻式温度传感器,测量范围为 0~100℃,精度不低于 05℃。

4、湿度传感器选用电容式或电阻式湿度传感器,测量范围为 0~100%RH,精度不低于 3%RH。

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】设计目标:本设计方案旨在解决煤矿安全监测与监控过程中存在的问题,通过高效的监测系统,实现对煤矿各项指标的实时监控与数据分析,提高煤矿生产安全管理水平,减少事故发生的可能性。

一、系统架构设计1. 系统整体架构本系统采用分布式架构,包括前端设备、云平台、后端数据库和监控终端四个部分。

前端设备包括煤矿设备传感器、视频监控设备等,通过数据采集模块将监测数据实时传输至云平台。

云平台接收并处理数据,将数据存储在后端数据库中,并通过监控终端向管理人员进行实时展示和预警提示。

2. 前端设备设计前端设备采用多种传感器进行数据采集,包括可燃气体传感器、温湿度传感器、压力传感器等。

同时,还需要布置视频监控设备,对矿井内部情况进行实时监测。

3. 云平台设计云平台采用高可用、高稳定性的服务器集群,并配备相应的数据处理和存储设备。

通过数据接收、处理和存储模块,实现对煤矿各项指标数据的实时监控和分析。

4. 后端数据库设计后端数据库采用分布式数据库系统,保证数据的安全性和高效性。

数据库中存储了历史监测数据,以供后续的数据分析和决策参考。

5. 监控终端设计监控终端通过图形化界面展示煤矿各项指标的实时数据,并及时进行预警提示。

监控终端还能生成统计报表,为管理人员提供决策依据。

二、主要功能设计1. 数据采集与传输功能通过前端设备采集各项指标数据,并通过云平台实时传输至后端数据库,确保数据的及时性和准确性。

2. 实时监测与预警功能通过云平台实时监测各项指标数据,当监测数值超过设定的预警值时,系统将立即发送预警通知,提醒管理人员采取相应的措施。

3. 数据分析与报表生成功能系统能够对历史监测数据进行分析,生成统计报表,为管理人员提供决策依据。

同时,系统还可以进行数据预测和趋势分析,提前预防潜在的安全风险。

4. 远程监控与控制功能系统支持对矿井设备进行远程监控与控制,当发生异常情况时,可以及时采取措施进行解决,保障煤矿生产的安全与稳定。

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**集团**矿
安全监测系统总体规划
一、矿井基本概况
**矿矿井于1967年5月开工兴建,1973年10月简易投产。

矿井分两个水平同时开采,一水平开采戊组煤,于1998年开采结束后封闭,只保留了排水系统。

二水平开采己组煤,分四个采区,己一、己二两个采区已封闭,己三、己四两个采区为生产采区。

经过30余年的开采,矿井资源已近枯竭,采区生产能力受限,矿井已进入收尾时期,并进行破产重组。

现矿井开采活动全部在二水平,开采己三、已四采区下分层残余煤量及采区大巷煤柱和己组工业广场煤柱,开采己16-17煤层。

矿井历年来鉴定均为低瓦斯矿井。

2010年鉴定结果:全矿井绝对瓦斯涌出量1.787m3/min,相对瓦斯涌出量2.659m3/t;二氧化碳绝对涌出量2.413m3/min,二氧化碳相对涌出量2.591m3/t,鉴定矿井等级为低瓦斯矿井。

二、监测系统概况
**矿2001年安装使用重庆煤科院研制的KJ90安全监测系统。

2007年12月13日,根据《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007,安全生产行业标准)规定及平煤办[2007]42号文件要求,在集团公司、重庆煤科院、矿有关业务部门的统一领导和支持下进行了系统的升级。

现使用系统为KJ90升级版Kj90NA,地面监测中心站配备两台服务器,两台主机同时连续对矿井瓦斯实施正常监测,当一
台主机发生故障时,别一台仍可不间断的运行。

服务器通过调制解调器经过避雷器与井下传输线线联接,服务器采集的信息和数据,除CRT显示外另送入网络机柜与互联网联机,系统网络和终端共享矿井监测信息资源。

中心站配备双回路供电,所有监测设备、网络设备由UPS 供电,停电后,UPS供电时间不小于6小时。

井下各地区配备有KDF-3型监测分站,监测分站的各类传感器之间的联接以及通过外线与中心站的联接为本质安全型信号。

监测分站与各类传感器及连接装置的连接全部使用有MA标志的阻燃系统专用电缆。

每一监测分站接入传感器容量为4模4开(模、开可互换组合)。

除可连接瓦斯传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、负压传感器、温度传感器等模拟量传感器;还可接如开关量传感器、馈电传感器、风门开关传感器等开关量传感器。

中心站向井底系统传输总线在付井口均配备有系统避雷器,并有可靠的接地装置。

系统传输干线中的调制解调器、避雷器、传输干支线及其连接装置、监测分站、各类传感器和传感器电缆和连接装置及所有关联设备均具有有效的MA标志。

瓦斯传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、负压传感器、温度传感器等模拟量传感器,和开关量传感器、馈电传感器均具有kj90NA安全监控系统分站关联设备联检证书和煤安证书,系统配置符合《规范》要求。

三、井下监控设备安装和使用情况
1、按照系统《规范》要求,自2007年12月份以来,井下各监测地区瓦斯传感器均更换为稳定器大于15天的传感器。

2、按照《规范》标准要求,系统在井下各采掘地区采区回风、总回风处均安装配备有瓦斯传感器、风速传感器和CO传感器。

3、井下所有掘进工作面,在工作面风流和工作回风流各设置有瓦斯传感器。

4、采煤工作面在工作面风流各工作面回风流各设置有瓦斯传感器。

5、所有煤、半煤岩掘进工作面局扇开关的负荷侧安装有开关量传感器,受控开关的负荷侧安装有馈电传感器。

6、所有煤巷、半煤岩掘进工作面均具备完善的风电瓦斯闭锁功能,断电范围符合《规范》规定。

7、主扇安装有负压传感器。

8、主井底清煤斜下,安装有瓦斯传感器。

9、矿井总回风和采区回风按《规范》要求,安装有温度传感器。

10、为避免瓦斯超限,我矿实施了超前报警断电措施:采掘工作面所有传感器报警点设置为0.50%CH4、断电点设置为0.8%CH4。

报警、断电、异地断电、人为控制断电等断电功能运行可靠。

断电范围符合《规范》要求。

11、井下监测设备现安装使用情况如下:
井下监测分站8个。

瓦斯传感器13个。

CO传感器6个。

风速传感器4个。

负压传感器1个。

温度传感器5个。

开停传感器16 个。

馈电传感器6个。

风门开关传感器3套。

构成了井上下、多参数KJ90NA矿井安全监控系统。

四、安全监控系统运行情况
系统自2007年12月份投入以来,初期运行期间,分站的主板出现过烧坏影响主通迅现象,重庆煤科院技术人员来矿指导,但偶尔还是会出现,坏了的主板返重庆更换,经过磨合调整,截止目前为止,系统连续运行正常,未发生过大的技术中断故障。

自系统开通运行以来,我们通过模拟试验数据对比,对采集数据和状态,经井上下核对,调阅存储数据对照分析,总结如下:
1、系统采集数据周期小于30S,符合《规范》规定。

2、系统采集考察证实:传感器显示、分站显示、计算机显示,数据吻合,状态同步。

3、系统采集数据以数据、曲线、表格等形式显示数据吻合,状态同步。

4、系统采集的模拟量数据,能以为最大值、平均值、最小值分类存储,存储时间符合《规范》要求。

5、采集的数据在日报表中、曲线图中、运行报告中,数据和发生时间相吻合。

6、系统按《规范》要求,能输出各类报表。

7、系统井下监控设备超限、报警、断电功能可靠。

8、系统可根据安全生产应急需要,在矿井遇有灾害紧急情况下或因工作需要,可人为向井下任一分站任一受控区域下发断电指令,强行切断受控范围内电源。

9、系统可根据安全生产需要,在设置就地断电的同时,还具有设置异地断电功能。

断电范围可根据矿井安全需要,灵活扩大断电范围。

六、安全监控系统管理
加强安全监控系统管理,是保证系统正常运行的重要环节,KJ90NA监控系统运行后,我矿及时对系统设备及时逐一登记,建立了完整的《监控系统设备台账》;在原有系统各项管理制度基础上进行修改完善,健全完善了“安全监控系统管理制度”“中心站管理制度”“操作员操作规程”“操作员岗位责任制”“井下监测维修岗位责任制”。

明确了井下作业人员、监测维修人员、通风调度员、通风区值班干部各个岗位对系统应负的管理责任,形成了对安全监控系统从下到上群管群治制度。

监测设备维修人员、系统维修值班人员和中心站操作人员实施二十四小时值班制度。

做到了系统运行中,出现中断有人管,出现异常故障有人负责及时排除,保证了系统正常运行。

系统开通运行后,重庆煤科院还专门对系统操作人员和井下维修人员进行专业培训,提高了对系统维护和故障处理的技能,目前我矿监测队伍稳定,爱岗敬业,为维护好系统正常运行奠定了基础。

井下监测设备按《规范》规定定期进行维护调试,由于系统未经验收,调试周期仍按1周执行。

每10天为系统调校一次,调校日不仅要用标气检验传感器指示精度和跟踪误差,还同时检验风电瓦斯闭锁断电装置执行断电情况。

校验时一旦数据超限跟踪误差大或断电机构异常,及时查找原因在当班处理。

标准气样调校值、断电执行状态要有微机采集存储记录。

五、对系统运行评价及建议:
KJ90NA系统自2007年12月份开通运行以来,通过考察、校对、和地面模拟试验,证实系统采集数据井下、地面显示、报表输出相吻合;井下超限报警、断电等功能可靠;异地断电和人为下发断电功能正常;网络运行正常;能打印输出各类报表。

鉴于上述KJ90NA安全监控系统在我矿运行的运行情况,我们认为该系统符合《规范》标准,能满足当前我矿安全生产和一通三防工作的需要。

系统运行中,厂家技术人员也曾几次来矿根据现场需要和用户要求,对照《规范》标准修改系统软件。

我们认为:对于任何一型号安全监控系统,任何一个监控系
统软件,都有一个认识、改进、再认识、再改进的逐步完善过程,软件功能的完善无止境。

随着运行时间延续,系统在以后运行过程中,必然会发现新的问题,我们要做到努力从细考察系统各项功能,一旦发现新问题或不妥之处,及时向厂家技术人员反馈,及时向领导汇报,力求使系统功能更趋完善。

**矿安通部
2011年3月。

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