煤质检验管理信息系统的研究与开发
煤质管理制度

煤质管理制度一、总则为规范煤质管理,提高煤炭资源的综合利用效率,实现经济、安全、环保、高效的目标,制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司煤炭资源的开发、生产、销售环节,包括煤炭矿山、煤矿选煤厂、煤炭加工厂等。
三、煤质管理体系1. 煤质管理部:公司设立煤质管理部门,负责煤质管理工作的组织、协调和监督。
2. 煤质检测实验室:建立煤质检测实验室,进行煤质检测工作,确保煤炭质量符合国家标准和客户需求。
3. 煤质管理制度培训:对相关人员进行煤质管理制度培训,确保全员了解煤质管理制度要求。
4. 煤炭质量追溯:建立煤炭质量追溯系统,记录煤炭生产、加工、销售等环节的煤炭质量数据,形成完整的质量追溯报告。
四、煤质管理主要内容1. 煤炭采样检验:在煤炭采购、运输、销售等环节对煤炭进行取样检验,确保煤炭的质量符合国家标准。
2. 煤炭质量评价:对煤炭的热值、灰分、水分、硫分、灰熔点等指标进行评价,制定合理的质量管理措施。
3. 煤炭质量控制:对煤炭生产、加工、运输等环节进行质量控制,确保煤炭质量的稳定和可控性。
4. 煤炭质量改善:对煤炭降质、混柜煤等问题进行分析研究,制定改善措施,提升煤炭质量。
5. 煤炭质量监测:建立动态监测煤质数据,及时发现和解决煤炭质量问题,确保产品质量。
五、责任和权利1. 煤炭质量管理部门负责组织公司煤炭质量管理工作,制定和完善相关管理制度和规定。
2. 各生产部门和销售部门配合煤炭质量管理部门的工作,执行相关规定和标准。
3. 煤炭质量管理部门有权对煤炭生产、加工、销售等各环节进行质量检查和监督,要求进行整改并提出整改意见。
4. 各部门负责人对本部门煤炭质量管理工作负总责,确保煤炭质量符合国家标准和公司要求。
六、处罚和奖励1. 对违反公司煤炭质量管理制度的行为,将给予相应的处罚,包括警告、记过、罚款等,严重者给予解聘。
2. 对在煤炭质量管理工作中取得显著成绩或提出重大改进建议的,给予相应奖励。
七、附则本制度自发布之日起施行,如有需要修订,由公司煤炭质量管理部门负责提出修订意见,并经公司领导同意后执行。
煤矿信息化与智能化技术的应用架构及关键技术探究

煤矿信息化与智能化技术的应用架构及关键技术探究摘要:开采煤矿工作的危险系数非常高,矿井的环境条件十分特殊,其中存在易燃易爆气体(如甲烷和一氧化碳等),这种工作环境对井下工作人员的生命健康造成了极大的威胁。
为了降低煤矿事故的出现概率,煤矿企业应在应用智能化和信息化技术的基础上降低工人数目,即以智能化技术手段监测和预警矿井水、电、瓦斯等状况,并且强化地面远程监控,从而建构现代化的安全、高效矿井。
鉴于此,煤矿领域应用信息化与智能化技术具备十分重大的意义。
关键词:煤矿信息化;智能化技术;应用架构;关键技术1煤矿生产环境的特点及其对信息化与智能化技术的要求一是很多可燃性气体存在于矿井中,因此电气设备务必具备防爆特性,并且选用的通信和监控设备应具备非常高的安全系数,并且确保安全地传输电缆信号。
并且,还应确保相关通信设备发射功率为低功率,例如小于6W,以防范严重爆炸事故的形成。
二是因为矿井空间的特点是非常狭小,所以采矿时需要集中放置一系列设备,特别是机电设备具备较大功率,混用一系列设备导致矿井具备尤为复杂的电磁环境。
鉴于此,启停一部分较大功率的机电设备会导致严重的火花现象,不仅对煤矿通信以及监控等设备的正常工作形成不利影响,而且会形成严重的事故。
三是伴随矿井不断推移采掘工作面,为了有效地监控矿井作业情况,应移动通信和监控终端。
并且,矿井工作场地不够集中,以及各个矿井的间距较大,矿井中继无线的传输距离不达标,从而较难进行信息化操作。
为此,煤矿智能化和信息化的操作需要相应的调度通信以及安全监控等设施具备非常强的抗灾应变特点,只有如此,才能够大大地减小相关设备受到的不利影响。
四是矿井生产中会突发一系列安全事故,像是瓦斯爆炸或者是顶板冒落问题,相关问题会使电缆断裂的情况形成,以及对相关操作设施形成严重损坏。
并且,矿井的运行条件非常复杂,低温度和大湿度是其显著的特点。
为此,有关的监控和通信设备需要搞好防腐、防潮、防尘等工作,并且确保信息化操作设备的防护性能在IP54以上。
实验室煤质测试信息管理系统——煤质测试数据处理,质量监控的微机化

实验室煤质测试信息管理系统——煤质测试数据处理,质量监
控的微机化
王亚平;白智玲
【期刊名称】《地质实验室》
【年(卷),期】1994(010)006
【总页数】4页(P369-372)
【作者】王亚平;白智玲
【作者单位】地矿部山西中心实验室;地矿部山西中心实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TQ531
【相关文献】
1.实验室煤质测试管理系统-煤质测试数据处理、质量监控 [J], 刘晓芳;李本军;王静
2.煤质实验室信息管理系统的开发与应用前景 [J], 秘洁芳;李英华;施玉英;韩立亭
3.兖矿集团煤质实验室信息管理系统应用展望 [J], 王纪波
4.自动化测试仪及其技术在煤质检测中的应用探析 [J], 何春瑛
5.自动化测试仪及其技术在煤质检测中的应用探析 [J], 聂文佳
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
煤矿安全质量标准化考核管理信息系统的设计

煤矿安全质量标准化考核管理信息系统的设计孙婧【摘要】随着计算机技术和网络信息技术的进步,企业的信息化管理得到普遍应用.煤矿企业属于高危行业,事故的频繁发生,给经济繁荣和社会稳定造成了巨大影响.因此,安全问题成为目前煤矿急需解决的问题.论述了煤矿安全质量标准化考核管理信息系统开发的必要性,通过分析,将其划分为7个模块,采用Web浏览器/服务器模式进行系统平台模式、流程设计,为提高煤矿安全考核工作的信息化水平,推动煤矿企业实现"数字矿山"及"无纸化办公"提供了现代信息化支持.【期刊名称】《山西焦煤科技》【年(卷),期】2010(034)005【总页数】4页(P4-7)【关键词】质量标准化;管理信息系统;PHP网络开发【作者】孙婧【作者单位】中国矿业大学【正文语种】中文【中图分类】TD791国家安全监管总局、国家煤矿安监局2008年下发的《关于深入开展煤矿安全质量标准化工作的通知》指出:“安全质量标准化工作是煤矿企业的基础工程、生命工程和效益工程。
”[1]目前,全国各大煤炭公司如神华集团、山西焦煤集团、平煤集团、开滦集团等都对煤矿安全质量标准化建设进行了深入探讨和研究。
采用信息化、计算机技术在煤矿安全生产中有着重要的作用和广阔的应用情景。
在我国专门的质量标准化管理信息系统并不多,更多的是煤矿安全生产管理信息系统。
比如潞安安全生产信息管理系统[2]通过引用北京龙软科技发展有限公司的图形操作控件,对矢量图形进行操作,生成图表并茂的操作界面,同时结合WebServices技术对属性数据进行管理,最终实现对潞安安全生产管理信息的有效管理;已在银川煤矿安全监督局成功部署、运行的煤矿安全生产信息管理系统[3]是一个覆盖了各级安全生产监督管理及煤矿安全监察机构的系统,能够及时、全面、准确地反映煤矿安全生产信息管理,为各级领导及政府部门快捷、方便、准确掌握安全生产状况,制定政策措施提供科学依据。
煤炭智能化质量管理系统的设计

De in o e It l cieQu ly Ma a e S se f rCo ln u t sg ft nel t ai n g y t m o a d s ̄ h e v t I
(.uo t no Xi e iesy, a n3 10 , hn;. J nC a Eetc yl t ait o ay L n n34 0 , h a 1 tmao f a nUn rt Xi A i M v i Me 60 5 C ia F i ol lc i mi dlb i C mpn , o g 2 ua — r d i e i ly Ya 6 00 C i ) n
会是错误 的。
对 相 关 检 验 项 目 的统 计 汇 总 , 而 得 出 各 矿 井 不 同煤 种 的质 量 情 从
况 。 煤 炭 行 业 的 信 息 化 现状 是 : 息 化 程 度 普遍 较 低 , 多 数 煤 而 信 大
矿 仍 处 于 人工 统 计 汇 总 的 阶 段 , 上 机 构 不 断 调 整 , 能 不 断 变 加 职 换 . 作人 员不 能相 对 稳 定 , 业 的统 计 不 全 或 断 档 , 使 统 计 汇 工 企 致 总 口径 不 一 . 据 不 全 , 息 收 集 效 率 不 高 , 计 过 程 中人 为 失 误 数 信 统 较多。 针 对 以 上 问 题 ,本 论 文 设 计 了一 种 智 能 化 质 量 管 理 系 统 , 它 不 仅 能 够 自动 读 取 计 量 数 据 , 同时 可 根 据 公 司给 各 矿 点 制 定 的质 量 标 准 来 自动 判 断 煤 质 等 级 , 让 用 户 自定 义 汇 总相 关 的统 计 报 并 表 。 这 套 管 理 系 统 不 但 有 效 的缩 短 了统 计 人 员 的工 作 流 程 , 时 同 也 避 免 了手 工 的遗 漏 和 错 误 , 为 重 要 的是 它 使 得 企 业 上 层 部 门 更 真 正 做 到 了统 一 规 划 , 统一 领导 。 本 系 统 以 福 建 某 煤 炭 公 司为 例 进 行 设 计 和 开发 。 适 用 于 其 可 他 煤 炭 行 业
空间信息系统在煤矿地质测量中的技术研究

关 键 词 : 间信 息 系统 ; 矿 ; 质 测 量 空 煤 地 引言 行管 理是 一 种理想 的选择 就 近 年来 ,信 息技 术在企 业 中的应用 越 来越广 是数 据库 。数据 库包 含煤 矿
泛。目前, 煤矿企业信 息化水平相对落后, 统一的信 地质 、 文地 质 、 水 测量 、 捌 、 采 息化标准体系和共享机制还没有形成, 这就制约了 储量等基本信 息。在功能上 煤矿企业的发展。煤矿开采技术水平的越来越高, 要 满 足不 同 的用户 对 这些 基 综采机械化程度越来越高, 这就对矿井开采的地质 础数据查询 、 录入 、 修改 、 统 条件精细勘探提出了更高的要求。 以往提交的煤矿 计 、 报表的要求 , 且必须为汁 地 质勘探 报告 的资料 已不能 满足矿井 生产 的要 求 , 算 机 成 图 系 统 提 供 数 据 接 需要在采掘中利取先进的技术手段, 查明煤矿开采 口 。系统 可 以采用 基 于 C S — 的详细地质条件 , 从而保证煤矿生产安全和高效生 和 B S的两级管 理模 式 。地 — 图 l 系统 结 构 图 产。因为我国煤矿地质条件非常复杂 , 中经常 质 测量 专业 的技术 人 员通过 生产 编制综合}质图纸 、 l 鱼 进行采掘设计、 量 十 储 算和 受到各种地质因素的制约和影响 , 包括断层 、 岩浆 C 模式操作基础数据,完成数据的动态修改与 造、 —S 也是 T 岩 侵入 、 井水 害 、 曲 、 层 冲刷 变 薄带 、 矿 褶 煤 岩溶 陷 维 护 ,而对 生产 管理 部 门 的主要 领导 则 可 以通过 布置勘 探生 产工程 的基 础资料 , 煤矿 地质 _作 23 - 点 落柱和煤尘与瓦斯突出等等, 对煤矿生产和安全造 B S — 模式来访问基础数据库中的数据, 查询相关信 的三大 基本 图纸之 一 。 3 平 面类 图形 的处 理。 区域边界等值线 、 文字标注等通常使用平 成严重影响。可见, 煤矿生产最重要的基础工作就 息, 对现场生产进行指导。21 . 2现有专业图纸 中数 状标志 、 要 是煤 矿地质测 量工作 , 主要是 研究煤 矿地 质构造 据 的获取 。 其 已经开采 多年 的煤矿 积累 了大量 的生产 面类 图来 表达 。在 平面类 图形 的处理 过程 中 , 解 I 自动对应与动态 规律 、 发育特征等信息。 息 信 技术能够对活跃的、 动 资料和生产图纸。因此 , 从现存煤矿生产图纸中获 决自动生成复杂地质条件下 TN、 自动计算任意切剖面 、 平面图上 态的煤矿地质信启j 行合理的分析和处理, 苎 能够预 取数 据就成 了一项 重要 的途径 。 对现有 图纸 的认 识 修改平面与剖面 、 自动延伸掘工程平面图上的巷道和 防矿井重大灾害事故, 为采矿设计等决策部门提供 除基础资料外, 还要受识图人专业知识的影响。通 储量与损失量 、 基础数 据和分 析决策 , 而实现 煤矿地 质测 量数据 常扫 描的 图纸获 得的数 据要通过 矢量 化处 理 , 其 自动处理 巷道 空间 交叉关 系等 。 从 将 的 自动化 管理 、生 成煤 矿地 质测 量 各种 基础 图纸 转换成矢量数据。21 3煤矿地质测量空间信 系统今后的发展趋 . 3通过其它软件接 口获取所 等。因此, 煤矿地质测量空间信 息系统能够科学合 需 数 据 。煤矿 经 常用 C 、 pno和 Ma S等 势 AD Malf I GI 理地x 资 源进行 评价和科 学开 采及 预测 , 为进 通 用软 件绘制 图纸 ,积 累了大量 的基 础数 据资料 。 随 着数 字摄影 、P 、 感及 三 维地震 勘 探 矿 C S遥 步提高煤矿生产率起着至关重要的作用。 开发的煤矿地质测量空间信 息系统设置 了与上述 井物探、 地面物探等各种先进测量技术在煤矿 中不 1 煤矿地质测量空间信 息系统的内容和体系 其 它软 件的接 口, 过接 口可 以直接获 得所 需类 型 断应用 ,煤矿地质测量空间信息数据也在不断完 通 善。在煤矿地质 、 测量 、 水文地质和采掘信息为基 结合 喋矿地质测量的具体要求和流程,煤矿 的数据 。 础 , 可能 多地 有机 融 人 了矿井 物 探 、 井 、 尽 测 瓦斯 、 地质测量空问信息系统的数据来源是以煤矿地质 2 2煤矿地质测量 G S I 平台的— 十 测量 采掘 空间数据 库为基 础 , 过煤 矿内 建立 的在 通 利用面向对象的软件开发方法 O ,对要解 地压等多源地质信 息。通过图、 像 、 MT 文、 声音等多媒 对这些多源信息进行分析和处理 , 计算机 网络 来 实现各 用 户对 数据 的获 取 、 新 、 更 存储 和处 决的问题进行抽象 , 建立相应的简化模型, 全面地 体牦 , nr e技术可 a 理数据 、 提取与分析信息, 建立各对应专业 的图形 捕捉问题空间的信皂。 在没} 1 煤矿地质测量 G S I 平 信息处理技术具有非常大的优势 。It nt 库和模 型库 。 个煤矿 地质测 量空 间信 息系统通 常 台 中 , 的选择 就是 具有层 次结构 的 图形数 据结 以实现 煤矿地 质测量 空 间信息 的系统 网络化 、 速 — 快 理想 由三个层次组成。 第一层以测得的煤矿地质数据为 构, 能够实现地质测量数据与图形的实时网络查询 它不但描述方便, 而且便于管理。 图形数据结构 化 , 支持决策的智能化和系统的集成化 中心 , 能够实现数据的录入 、 查询 、 修改 、 汇总 与处 中的各个对象都由其成员数据和作用于成员数据 和管理。此外 , 理 , 生产 必需 的专 业 图纸 和数据 表格 ; 二层 的操作 构成 ,面 向对 象技术 和 Wid w 的消息 驱 也 是煤矿 地质测 量空 间信息 系统必 然的发 展方 向。 形成 第 no s 4 论 结 次是基于网络环境以实现通过 We b查询与浏览煤 动结构 的 采用使得软件开发有了一个根本性的飞 矿地质的测量数据, 为其它软件提供开放式的数据 跃。 通过分析和讨论煤矿地质测量工作在煤矿中 对象的封转I和继承『 生 生 大大地提高了软件的 模 接口; 第三层次是基于原始资料及图纸编制的基础 块化 、 结合目前最新的计算机技术来对信 息的获 可操作性 、 稳定性、 代码的可重用性 及可维护 的地位, 上为 煤矿 的安全生 产提供 决策依 据 。 建立 的煤 矿地 性 。 取、 、 分析 处理 、 存储和发布等进行研究, 建立了煤 质测量 空 间系统框 图如 图 l 所示 。 2 ’ 业图纸 的 自动生成 3专 矿地 质测量空 间信 息系统 , 到 了煤 矿地 质测量 信 得 2空 间信息 系统 的关 键技 术 决 管 从煤矿 的勘探 、 采设 计到生 产 , 计 、 开 设 生产 的 息采 集 的多源 化 、 策支 持 的智能 化 、 理 的 网络 煤矿地质测量空间信息系统是一项复杂的系 基础 资料 和依据 为地质测 量 图纸 , 是地 质 测量工 化及与其它系统的集成 , 也 这是煤矿地质测量空间信 统。 要建立这样的系统就要涉及专业基础数据的采 作的最终成果。一般使用的图纸有柱状类图、 剖面 息 系统 今后发 展 的大方 向。 集与 管理 、 业 图约 自动 生成 的算 法研 究 、 型 的 类图 和平面类 图 。 专 模 参 考文献 建立与应 用等 方面 内容。 1 】 2. 31柱状类图纸的处理。柱状类图是地质图 [姜 在炳 煤 矿 地 质测 量 空间信 息 系统及 其 发展 趋 21煤矿地J 0 . 量空间信息数据的采集 J 】 20 , 1 1 48 纸中最 规范 的一种 , 对钻孔 穿过 地层或 区域 地 势l媒 田地 质 与勘探 ,0 5(:-0 其是 煤矿地质测量空间信息 的采集一般通过遥 层的说明性描述。绘制柱状类图时要注意岩f 生符 l姜 在 炳 . 矿 地 质 测量 信 息 系统 m S I2 )] 2 ] 煤 G S5[. J煤 感 、 字摄影 、 S 数 GP( 定 位 系统)勘探 、 下 实测 号 、 系统 与岩层 的说 明文字及 各栏 之 间的关 系 田地 质 与勘 探 ,0 3 :_.  ̄ , 井 2 0 , 45 地层 等 手段获 取 。 据组织上 …般 通过 3 途径来 实 协 调。 在数 种 另外 , 考虑柱 : 图纸格 式定 义 。 32剖 要 次类 2. 作者简介 : 苏艳民(9 5 Oj男, 毕业于吉 17 ,  ̄, 汉, 1 现。 面类 图 形的处理 。 剖面类 地质 图是沿 勘探和 主要石 林 大学 , 工作 于黑龙 江省地 球物理勘 察 院 现 2. .1煤矿地质 、 1 测量 、 采掘等基础数据库的 门方 向进行 切绘 , 基本反 映 出了该剖 面上 的煤 图纸 姜雁 (9 65 ) , , 业于牡 丹 江大 学, 17 ,~ , 汉 毕 女 现 建立。 煤矿中的生产是—个活跃的、 动态的过程, 在 层、 地层界线 、 含水层和标志层的位置和构造形态 工作 于黑龙 江省 地球物理勘 察 院。 生产过程中涌现出大量的实测资料 , 对煤矿生产进 及与 井巷 问 的关 系 。它是 分析 和研 究 煤矿 地质 构
燃煤掺烧全过程智能调度系统的开发与应用

燃煤掺烧全过程智能调度系统的开发与应用摘要:介绍了红海湾电厂燃煤掺烧全过程智能调度系统的开发过程、主要功能及实际应用情况,系统可提供智能化的堆煤、配煤、取煤和燃烧优化决策,实现全过程的协同高效管理,提高燃煤掺烧的科技化水平。
系统自投运以来,创造了良好的经济效益和社会效益。
关键词:电厂;燃煤掺烧;智能配煤;煤仓动态管理0 引言近年来,广东红海湾电厂到港煤种复杂多变,煤质较设计煤种存在较大偏差,使得锅炉不得不燃用部分非设计煤种,由此出现了锅炉结渣、水冷壁高温腐蚀、脱硫系统不适应、污染物排放较高等诸多问题。
为了保证机组安全运行,拓宽锅炉对煤种的适应性,提高锅炉效率,降低污染物排放,从而实现节能减排的重要目标,红海湾电厂开始应用混煤燃烧技术。
根据现场设备及锅炉特点,采取了炉内分层混烧方式[1],并针对燃煤调度的全过程,以安全、经济、环保为目的开发了智能调度系统,为混煤燃烧工作提供了诸多方便,并取得了良好效益。
1 基本概况红海湾电厂一期2×600MW超临界燃煤机组锅炉为东方锅炉厂生产的单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、悬吊结构Π型超临界参数变压直流锅炉,设计煤种为神府东胜煤,校核煤种为晋北烟煤。
煤质资料数据见表1。
表1 燃煤煤质分析表项目设计煤种校核煤种C ar60.5158.86H ar3.623.36O ar9.57.2N ar0.70.79S t.ar0.430.61A ar12.5419.87M t12.79.61V daf27.3332.31Qnet.ar2222.8.41机组采用中速磨煤机正压冷一次风机直吹式制粉系统。
每台锅炉设6台中速磨煤机,6台电子称重皮带式给煤机,相应设置6个原煤仓,其中5套制粉系统运行,1套备用。
燃烧器采用日立-巴布科克公司研制的新型的HT-NR3低NOx燃烧器。
燃烧系统采用对冲布置方式(见图1),共布置有16只顶二次风喷口,36只HT-NR3燃烧器喷口,共52个喷口。
煤质化验管理信息系统的功能及特征

煤质化验管理信息系统的功能及特征陈晓莉【摘要】本文主要阐述了煤质化验管理信息系统的软件开发背景、模块的功能、采用的技术手段和功能特点等问题.【期刊名称】《科技风》【年(卷),期】2011(000)009【总页数】1页(P85)【关键词】煤质化验;管理;信息系统【作者】陈晓莉【作者单位】七煤集团公司运销公司,黑龙江七台河154600【正文语种】中文煤质化验管理信息系统是指煤炭实验室业务,系统地把实验室业务分为若干个模块,综合处理实验室业务。
该系统运用先进的网络和数据库技术,通过局域网或互联网进行数据传输,直接把数据提供给用户,实现数据共享,最大限度地防范数据重复录入,可确保数据安全可靠。
该软件系统利用C/S模式,当作PB6.5开发工具,数据库运用ORACLE8i,操作系统为W IN9X或W l-NNT。
系统操作程序简单,使用方便,人机界面友好,为软件普及提供较好条件。
从应用上软件的功能及其特点有以下几点。
一般的煤炭检验综合实验室,在硬件条件上都实现了部分自动化检测,如自动定硫仪、发热量仪、电子天平等,数据处理系统一般依靠FOXBASF数据库,一些报告的形成还是运用通用的文字处理软件,人工干预较多,查询比较困难,存档和报告形式不能统一。
而手工操作的工作效率比较低,在运用网络技术上还没成熟的煤炭实验室综合应用软件。
该系统要根据地质勘探综合实验室和煤检站业务为背景,开发出业务包括商品煤质检验、矿井水质分析、煤岩鉴定、煤层气组分测定、煤的可选性试验、煤对二氧化碳的反应性试验、泥化试验、实验室样品管理、仓库管理、仪器设备管理等功能的一体化系统。
该系统开发若干模块,如图1所示。
系统开发通过建立计算机管理系统,改变以人工干预为主的管理方式,形成功能完善的管理,准确处理数据信息,提高效率,为管理层实施决策提供服务。
它的功能主要是对数据库初始化清零,在系统维护中进行备份、转存并把软盘数据恢复至服务器。
它包括用户密码、单位名称、煤层名称、钻孔名称、单位人员、化验收费标准等,通过维护公共数据满足各个功能模块的基础数据要求。
- 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)。
煤质检验管理信息系统的研究与开发
本文首先介绍了提高煤质检验准确性的作用,指出了煤质检验管理信息系统
的意见,最后分析了提高煤质检验准确性的方法。
标签:煤质检验 管理信息系统 研究与开发
0前言
煤炭行业是中国经济发展的基础行业,对中国经济的平稳开展起到了重要的
效果。如今市场竞争日益加剧,而煤炭的质量问题也随之出现,煤质检验管理信
息系统的研究与开发的成为煤炭公司需要重视的问题。
1提高煤质检验准确性的作用
提高煤质检验分析的准确性不是简单的,而是一项长久的工作,要不断的提
高自身员工的专业素养,保持器材设备的先进性,进行煤质检验工作的规范化,
保证工作人员的正确优良作风,进行适时的监督。提高和确保对煤质检验分析的
误差,还需要正确的对煤质分析化验的对策,学习先进的方法和勇于创造创新更
是不可缺少的,总之煤质检验分析的准确性还要大家努力。
2煤质检验管理信息系统的意见
(1)从“重视数量”向“重视质量”转变。在平时的工作中,工作人员是按照
上级规定的数量或者是时间进行工作的,这样就可能单纯的重视数量,从而忽视
了质量,为了提高工作的质量这种方法应该得以改进。
(2)提高管理水平,提高员工绩效管理。在工作中员工难免会出错,针对
出现的错误我们不能一味的批评,要给员工足够的自我反省时间,这样可以提高
员工的工作积极性,从而提高工作的效率,确保具体工作保质保量的完成。
(3)加强检验室的培训工作。为了确保检验的精确度,我们需要对检验室
的工作人员进行定期的培训,对传统的企业培训模式进行改革,建立新型的企业
培训模式。通过对员工进行定期的培训提高员工学习知识的能力,掌握与国际检
验水平相近的检验知识。通过学习国家先进的检验管理逐步加强自身的理论水平
提高检验的能力,加强员工的检验效果,通过多种方法的检验提高检查的效果。
(4)对环保型煤质检验分析检测方法的探究。随着科学技术的进步与发展,
煤质的分析技术有了一定的提高,国际对于煤质分析相应的标准也有了相应的提
高,为了减少不小心打碎水银温度计情I况的发生,在分析时将发热量的实验室
中增加自动量热仪的使用,含水银的温度计目前己经较少使用。
3提高煤质检验准确性的方法
(1)制定正确的抽样方法。抽样前,抽样人员应进行业务培训。熟悉抽样
标准,明确采样目的(技术评定、过程控制还是质量控制或商业目的),以确定
试样类型(一般煤样、水分煤样、粒度分析煤样或其他专用煤样),初步了解被
采煤样存储方式及煤质粒度等特性。依据前面所述信息,采样前,首先要先设计
专用的采样方案。采样方案是根据实际情况拟定供采样人员使用的作业指导书的
第一步,因此应当简单、易懂、可行、具有可操作性,方案确定的采样方法和批
量应科学、合理,采样布点及时段应可以涵盖整个被采煤源、子样数量要恰当,
最终样品要具有代表性等。根据不同的采样方案提前准备采样工具、服装、储存
容器等。在送达实验室前,样品的储存一定要保持被采前的原始性,用于水分测
定的样品尤其要注意储存过程中的密封性,要尽可能快的送达实验室。
(2)正确使用和维护仪器。计量器具和检测仪器的示值精确是保证检验结
果准确的基础。检测仪器从选择、申购、验收、检定、使用、维修都应建立一套
科学有效的管理制度,并且使每个环节都切实可行地处于可控制状态下,才能使
检测仪器保持良好的运行状态,从而更好的为检测服务。在煤炭检测中,仪器要
有专人管理和维护,每年测量设备都必须通过检定、校准或其他溯源方式确定其
量值,保证仪器使用的有效性。对于量热仪、测硫仪等仪器,除进行专业机构进
行检定外,检验人员还应定期用标准样品对仪器进行校准,只有对比结果在要求
的误差范围内才可进行样品的检验工作。对于水分、灰分、挥发分等重量分析中,
干燥前后要尽量使用万分之一的天平使用,新的灰皿、坩埚等在第一次使用前,
要洗尽后于测量温度下烘烤一小时以上。
(3)及时制备样品。在煤炭检验中,制样是一个不可忽略过程。煤炭采制
样所造成的误差可占整个检验误差的40%。对此,GB474中作了严格的规定。
因此,制样一定要严格按照标准,不得随意更改标准中的程序。每次破碎、缩分
前,机器和用具都要打扫干净,制样人员在制备过程中应穿专用鞋,以免污染试
样。对不易清扫的密封式破碎机处理每个试样前,可用被采样品预先通过机器予
以冲洗,弃去冲洗煤后再处理试样。在缩分和破碎样品过程中严禁随意拣弃煤矸
石和大块样品。对于湿度较大的煤样不易直接制样时,可在空气中自然干燥,或
于40度烘干煤样制备后要于干燥密封的容器中。
(4)选取合适的标准和方法。检测必须选取正确的标准和合适的方法,出
具的数据才有信服力,出具的检验报告才具有效力。产品属于强制性标准的,应
首先选用强制性標准;产品不属于强制性标准调整范围的,应选用企业执行的国
家推荐性标准、行业标准或企业标准。煤炭检验中主要执行的标准有国标和行标
两种,一般大多为推荐性标准,建议优先选用国标和行标,也可自己制定企业标
准,但方法的精密度和准确度要有与国标、行标的对比记录,只有精密度和准确
度高于国标、行标要求才可采用企标。选择好了标准,就应依据标准规定的检测
方法检测。对于已执行新标准的,不能沿用已作废的旧标准。因为新标准中的的
检测方法往往克服了原有的一些缺陷,更科学,更先进。对于企业采用自动化程
度较高的仪器测定时,所选仪器的方法原理一定要符合相关标准,仪器的精密度
和准确度一定要经过权威机构鉴定或校准后方可使用。
(5)数据记录与处理。①在样品的检测过程中。原始数据的记录应与检测
工作同步进行,原始记录最好记录在专用的记录纸或记录本上,不要将数据随意
记在废纸上,以免丢失,也不得事后凭记忆补记原始记录。处理数据过程中可以
多保留一位有效数字,最终报告结果按相关要求保留有效数字的个数。②煤炭检
测中。检测结果的报告可分为收到分析基和干燥基,由于各实验室及不同时间检
测时所处的环境条件不同,制备和移送样品的过程的差异,导致最终报告结果的
可比性较差,因此,检测结果报告时,一般报告干燥基。
(6)严格按照标准和规程检测。增加平行测定的次数可以使偶然误差接近
消除,所以,为保证试验结果的准确性,试验过程中要严格按照标准进行平行测
试,以剔除偶然误差。煤炭检测中,要尽量使空白降至最低,且要经常通过标样
检查校准仪器。例如,在硫的测定中,只有将仪器调整符合要求至标样的检测值
和其明示值在误差允许范围内才可正式测量样品,如果测量样品较多或测量时间
较长时,中间应穿插做标样,以检测仪器的稳定性;测定水分、灰分时,测量前
灰皿、称量瓶要进行恒重,稍冷后于干燥器中冷却,且测量前后冷却时间和环境
要大致相同;做挥发分时既做到要注意快拿快放、又要保证试样与空气始终处于
隔绝状态,重量分析时试样的称量范围应在标准允许的范围内,以使试样在干燥
过程中均匀受热。无论检测哪种指标,都应严格按照标准和规程,不得参杂任何
随意性和主观性,不得擅自更改规程,最终保证检测结果的客观性和公正性。
4结束语
在竞争日趋激烈的市场经济环境中,煤炭企业应立足于职业特色,充分认清
煤质检验的重要性,并运用科学的化验方法,对煤质进行检验,提高煤质检验准
确性。
参考文献
[1]王志飞,浅谈控制煤质分析检测数据精准度的重要性,煤质技术,2011.
[2]王莉丽,如何保证煤质检验工作的质量科技信息黑龙江,2010.