煤矿监测监控系统应急联动功能
煤矿安全监测系统应急预案

一、总则为保障煤矿安全生产,提高煤矿安全监测系统的应急响应能力,降低事故损失,根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规,结合本矿实际情况,制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本矿安全监测系统在运行过程中发生故障、异常情况,以及可能对煤矿安全生产造成威胁的事件。
三、组织机构及职责1.应急指挥部成立煤矿安全监测系统应急预案应急指挥部,负责统一指挥、协调、调度应急预案的实施。
应急指挥部组成如下:(1)指挥长:矿长(2)副指挥长:生产副矿长、安全副矿长(3)成员:各相关部门负责人2.应急小组成立应急小组,负责应急预案的具体实施和现场处置。
应急小组组成如下:(1)组长:安全副矿长(2)副组长:安全科科长(3)成员:安全监测系统运维人员、相关部门人员四、应急响应程序1.信息报告(1)安全监测系统发生故障、异常情况时,运维人员应立即向应急指挥部报告。
(2)应急指挥部接到报告后,应立即组织相关人员进行分析、评估,确定事件等级。
2.应急响应(1)事件等级为一般级时,应急指挥部应组织应急小组进行现场处置,恢复正常运行。
(2)事件等级为较大级时,应急指挥部应启动应急预案,组织相关部门进行应急处置,并向上级部门报告。
(3)事件等级为重大级时,应急指挥部应立即启动应急预案,全力组织救援,并向上级部门报告。
3.应急处置(1)现场处置:应急小组应迅速到达现场,对故障、异常情况进行排查、分析,制定解决方案,恢复正常运行。
(2)应急演练:定期组织应急演练,提高应急处置能力。
(3)信息发布:及时向相关部门、员工发布应急处置信息,确保信息畅通。
五、后期处置1.事故调查:对发生故障、异常情况的原因进行调查,查明责任。
2.责任追究:对事故责任人进行责任追究,严肃处理。
3.总结评估:对应急预案实施情况进行总结评估,完善应急预案。
六、附则1.本预案自发布之日起实施。
2.本预案由应急指挥部负责解释。
3.本预案如与国家、地方相关法律法规相抵触,以国家、地方法律法规为准。
《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》考试题

《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》考试题姓名:分数:一、填空题(每空5分,共50分)1.带式输送机下滚筒下风侧米处应设置CO传感器和烟雾传感器。
2.采掘工作面气体类传感器防护等级不低于 ,其余不低于IP54。
3.煤矿安全监控系统应支持多网、多系统融合,实现井下和传输网络的有机融合。
4.煤矿安全监控系统应具有在瓦斯超限、断电等需要立即撤人的紧急情况下,可自动与、通信、人员位置监测等系统应急联动的功能。
5.煤矿安全监控系统主干线缆应当,从不同的井筒或者一个井筒保持一定距离的不同位置进入井下。
6.采煤机应设置机载式或便携仪甲烷检测报警仪。
7.突出煤层采煤工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口应设置传感器。
当风流发生逆转时,发出声光报警信号。
8.压风机应设置传感器,温度超限报警时,声光报警,并切断压风机电源。
9.采煤机、掘进机、转载点、破碎处、装煤口等产尘地点宜设置传感器。
二、选择题(每题5分,共50分)1.串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设(),且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过0.5%。
A 便携仪B 甲烷传感器C 风速传感器2.使用局部通风机供风的地点必须实行( ),保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。
A 瓦斯电闭锁B 风电闭锁C 故障闭锁3.装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置( )。
A 风速传感器B 馈电状态传感器C 一氧化碳传感器4.安装断电控制时,必须根据区域断电范围要求,提供()条件,并接通井下电源及控制线。
A 断电B 供电C 馈电5.采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置( )。
A 甲烷传感器B 风速传感器C 一氧化碳传感器6.配制甲烷校准气样的原料气应选用浓度不低于()的高纯度甲烷气体。
A 90%B 98%C 99.9%7.甲烷传感器应垂直悬挂在巷道顶板(顶梁)下距顶板不大于( ),距巷道侧壁不小于200mm 处。
煤矿监控应急预案方案

一、指导思想为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《煤矿安全监控系统使用管理规定》,确保煤矿生产安全,提高监控系统的应急处理能力,针对煤矿监控系统中可能出现的故障和紧急情况,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本矿所有监控系统的应急处理工作,包括监控系统故障、数据异常、设备损坏等情况。
三、组织机构及职责1. 应急指挥部:成立煤矿监控系统应急指挥部,由矿长担任指挥长,分管安全副矿长担任副指挥长,下设监控应急办公室,负责应急工作的具体实施。
2. 监控应急办公室:负责监控系统的日常维护、故障排查和应急处理,下设以下小组:- 故障排查小组:负责监控系统故障的初步判断和现场处理。
- 技术支持小组:负责监控系统故障的远程技术支持。
- 信息报告小组:负责监控应急信息的收集、整理和上报。
四、应急预案内容1. 监控系统故障应急处理流程- 初步判断:发现监控系统异常后,立即启动应急预案,由故障排查小组进行初步判断。
- 现场处理:故障排查小组到达现场后,根据故障情况采取相应措施,如重启设备、更换故障部件等。
- 技术支持:如现场处理无法解决问题,立即联系技术支持小组,提供远程技术支持。
- 信息上报:故障处理过程中,信息报告小组负责及时上报应急信息,确保信息畅通。
2. 监控系统数据异常应急处理- 数据核查:发现数据异常后,立即进行数据核查,确认异常原因。
- 应急处理:针对异常原因,采取相应措施,如调整参数、重启系统等。
- 数据恢复:如数据丢失,立即启动数据恢复程序,确保数据完整。
3. 监控系统设备损坏应急处理- 设备更换:根据损坏情况,及时更换损坏设备。
- 系统调试:更换设备后,进行系统调试,确保监控系统正常运行。
五、应急保障措施1. 人员保障:定期组织监控人员进行专业培训,提高应急处理能力。
2. 物资保障:储备足够的监控设备备件,确保应急处理所需。
3. 技术保障:与专业技术公司建立合作关系,提供远程技术支持。
六、预案实施与监督1. 预案实施:本预案自发布之日起实施,各部门应认真贯彻执行。
煤矿安全监控系统与检测仪器使用管理规范(AQ1029-2019)

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029—2019)中华人民共和国应急管理部发布1 范围本标准规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、设计和安装、传感器设置、使用与维护、系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。
本标准适用于全国井工煤矿,包括生产、新建和改、扩建矿井。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
AQ6201 煤矿安全监控系统通用技术要求MT/T423 空气中甲烷校准气体技术条件3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1煤矿安全监控系统coal mine safety monitoring system具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主要通风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。
3.2传感器transducer将被测物理量转换为电信号输出的装置。
3.3甲烷传感器methane transducer连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。
3.4风速传感器air velocity transducer连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。
3.5风压传感器wind pressure transducer连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地点通风压力的装置。
3.6一氧化碳传感器carbon monoxide transducer连续监测矿井中煤层自然发火及胶带输送机胶带等着火时产生的一氧化碳浓度的装置。
3.7温度传感器temperature transducer连续监测矿井环境温度高低的装置。
煤矿安全监测监控系统的应用及意义

煤矿安全监测监控系统的应用及意义摘要:矿产资源的开发为国民经济的发展作出了重要的贡献,煤矿的安全生产主要以监测监控系统作为保障,及时预警、准确传输信息和安全善后是其在煤矿生产中必须达到的基本工作能力,煤矿生产不仅是经济发展的重要支撑,也是关乎从业人员人身安全的要事。
因此,能保证煤矿安全生产的监测监控系统就越来越被重视。
关键词:煤矿安全;监测监控系统;应用;意义1煤矿安全监测监控系统应用的意义(1)提升煤矿安全管理水平。
煤矿安全监测监控系统可以实时、准确地监测和分析矿井内的温度、气体浓度、瓦斯压力、岩层位移等关键指标,及时发现异常情况,对矿井的安全状况进行预警和预测,有助于提前采取措施防范事故的发生,提升煤矿的安全管理水平。
(2)实现智能化运维管理。
煤矿安全监测监控系统利用先进的传感器技术、互联网和大数据分析等手段,能够实现对矿井的实时监测和数据分析,帮助煤矿企业进行智能化运维管理。
通过对数据的及时分析和评估,可以准确掌握矿井的工作状态和问题,及时采取相应的措施进行维护和修复,提高设备的可靠性和运行效率。
(3)加强事故应急响应能力。
煤矿安全监测监控系统提供了实时的数据和信息,方便相关部门进行事故应急响应。
一旦发生安全事故,可以迅速调用系统中的监测数据和视频图像,了解事故发生的具体情况,并及时组织救援和处置工作,从而提高事故应急响应的速度和效率。
2煤矿安全监测监控系统的设计和要求2.1煤矿安全监测监控系统的构成2.1.1井上部分煤矿安全监测监控系统的核心是井上的监控中心以及网络终端等,它对整个系统所采集到的信息进行综合的分析和管理。
其中包括地面中心站、主备机服务器、系统运行程序、网络通信工具、网络交换机、系统防雷设备、数据报表打印设备、硬件防火墙、调度录音电话、UPS后备电源、双电源且自动切换装置、声光报警装置等。
(1)地面中心站。
地面中心站需要安装安全监测监控系统的运行程序,程序功能满足参数设置,实时数据、历史数据、历史曲线、状态图与柱状图等以及各类参数报表数值的汇总和查询打印。
煤矿安全生产监测监控系统应急预案

煤矿安全生产监测监控系统应急预案安全生产监测监控系统应急预案一、系统故障应急预案1、引发事故的隐患原因分析1)、由于地面中心站故障(软件、硬件或病毒感染)导致整个系统瘫痪;2)、由于监测分站故障导致区域性信号无法正常监测;3)、由于传感器、断电器等调校不准或故障导致无法正常监测,发生误报、漏报或闭锁误动作、不动作;4)、由于传输线路短路、抽线或其他原因导致地面中心站无法监测、监控现场设备;2、防范措施1)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》有关规定。
整定后的传感器非专职调校人员不得在井下拆卸或调整.2)安全生产监测系统地面主机部分专人专管、专机专用,严禁将主备机和服务器用作他用;严禁利用主备机和服务器上网或其他任何工作;系统必须备足相关备品、备件。
3)安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。
拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时,须报告调度室,并制定安全措施后方可进行。
4)安全监控设备每月至少进行1次调试、校正。
甲烷传感器每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。
每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。
5)安全监控设备发生故障或停电检修时,必须及时处理,在故障期间必须具有安全措施。
6)瓦斯断电器必须按规定吊挂在配电点上方,电缆吊挂整齐,接线附件必须符合完好标准.任何人不得以任何理由甩掉远动开关或甩掉控制线路.串联风时,所用的瓦斯断电器要控制风机开关.7)使用单位必须每天派人对所使用的瓦斯断电器及闭锁开关进行检查,发现问题及时处理,禁止将闭锁开关的控制回路的保护装置甩掉,不准随便改变闭锁开关控制回路的电压电流参数,严禁不通过瓦斯断电器闭锁供电。
8)瓦斯超限时,瓦斯断电器动作实现断电.当瓦斯数值降至复电值时,自动复电正常状态。
9)任何单位和个人不得任意改变安全监测和人员监测设备的位置、中断监测设备的运行,不得损坏监测设备。
煤矿应急联动方案

煤矿应急联动方案一、前言作为煤矿企业,保障职工生命安全是我们的首要任务。
为了应对可能出现的突发情况,煤矿应急联动方案的制定和落实至关重要。
本文档旨在对企业应急联动方案进行规范化、操作化和常态化,提高企业应急处置能力,以最大程度减少突发事件带来的损失。
二、应急响应机制(一)应急响应实体企业应急响应实体由“领导机构、现场指挥部、应急救援队伍、应急资源保障组织、信息管理中心”五部分组成,为企业应急管理体系的最基本组成部分。
(二)应急响应级别企业应急响应级别分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个级别。
不同应急响应级别对应不同的应急响应要求,响应级别由煤矿企业应急响应领导小组根据实际情况进行确定,并对上级有关部门及时报告。
(三)应急响应程序1.发生突发事件后,立即启动Ⅰ级应急响应,启动应急预案。
2.应急响应领导小组召开应急工作会议,研究事故处置方案,并及时向上级有关部门报告。
3.按照应急响应计划组织应急救援队伍参与事故处置。
4.确认事故范围、受灾情况与受损程度,为事故处置提供技术、信息支持。
5.实施人员疏散、伤员救治和现场处理,及时组织救援力量,争取早日解决问题。
6.结束应急响应后进行总结并归档。
三、应急装备和物资煤矿企业应配备相应的应急装备和物资以应对突发事件。
装备和物资应该符合国家及行业标准,并定期进行检查、维护和更新。
企业应急装备和物资主要包括:1.应急救援装备:如呼吸器、防毒面具、安全带、救生绳等。
2.应急物资:如水、食品、发电机、发光棒等。
3.其他辅助设施:如应急通信设备、临时避难所、专用设施等。
四、应急演练应急演练是提高企业应急响应能力的重要途径。
企业应急演练应该由专人组织,定期进行,演练计划和程序应与实际情况紧密结合。
对于演练中发现的问题,应及时进行总结并进行改进。
企业应急演练主要包括:1.Ⅰ级应急演练:模拟企业在发生重大灾害时的应急处置情况,对应急响应实体及应急响应程序进行检验。
2.Ⅱ级应急演练:针对某一类型的灾害,如火灾、瓦斯事故等,对相应的应急响应实体和应急响应程序进行检验。
AQ 6201-2019煤矿安全监控系统通用技术要求-1

AQ 6201-2019煤矿安全监控系统通用技术要求General technical requirements of coal mine safety supervision代替AQ 6201-20062019年8月12日发布2020年2月1日实施中华人民共和国应急管理部发布前言本标准的全部技术内容为强制性条款。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替AQ 6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》。
与AQ 6201-2006相比主要技术变化如下:——删除了甲烷断电仪、风电闭锁装置、甲烷风电闭锁装置的术语和定义(见2006年版的2.17、2.18、2.19);——增加了风向传感器、线缆、异地控制、工作方式的术语和定义(见3.45、3.46、3.47、3.48);——增加了按传输介质分类(4.2.5);——增加了多网、多系统融合的系统设计要求(见5.4.4);——增加了掘进工作面煤与瓦斯突出报警和断电闭锁功能(见5.5.2.3);——增加了采煤工作面煤与瓦斯突出报警和断电闭锁功能(见5.5.2.4);——增加了与应急广播、通信、人员定位等系统应急联动功能(见5.5.2.7);——增加了数据加密存储功能(见5.5.4.2);——增加了数据应用分析功能(见5.5.17);——增加了分级报警功能(见5.6.12.3);——增加了逻辑报警功能(见5.6.12.4);——增加了传输功能MT/T 1116、MT/T 1130、MT/T 1131等有关要求(见5.8);——增加了抗干扰性能评价等级(见5.11.1、5.11.2、5.11.3、5.11.4);——删除了可靠性(见2006年版的4.12);——删除了矿用一般型性能(见2006年版的4.14)。
请注意本文的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国应急管理部提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会(SAC/TC 288/SC 1)归口。
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煤矿监测监控系统应急联动功能
摘要:煤矿是国家经济发展的重要基础能源,应用范围非常广泛,需求量逐年
增加,煤矿开采过程中存在很多危险因素,对职工生命安全造成威胁,因此有必
要加强安全监测。
煤矿监测监控系统在瓦斯超限、断电等需立即撤人的紧急情况下,可自动与应急广播、通信、人员定位等系统应急联动,发出瓦斯超限、瓦斯
突出预警、火灾预警后,根据危险等级控制矿井断电,通过井下应急广播系统通
知危险区域人员撤离,通过人员定位双向通信功能,直接通知危险区域人员进行
撤离。
该系统能提升矿井安全系数,为作业人员提供安全保障。
关键词:煤矿;监测监控系统;应急联动功能
引言
近些年来,煤炭是我国国民经济发展的基础能源。
预测到2020年煤炭在我国一次能源生产和消费结构中将占50%以上,因此,煤炭在相当长的时期内仍将是
我国的主要能源。
煤炭在我国国民经济发展中占有非常重要的位置,目前煤炭占
我国一次能源结构的62%。
近10年来,加之煤炭开采科学技术的不断进步,煤
炭产量大幅度增加,年产量已由2008年的27.9亿t增加到2017年的34.5亿t。
煤炭的生产过程与其它矿产资源一样,需要在井下开采或露天进行开采。
由于煤
炭自身特性及赋存的特点,在井下开采过程中时常伴有因水、火、瓦斯、煤尘、
顶板等造成的灾害发生,直接影响煤矿生产的安全。
同时,由于科技的发展,煤
矿采掘设备能力大幅度提高,随着煤矿开采强度的提高及回采工作面单产的增加,致使矿井瓦斯排放量大幅度地提高,从而造成原来的低瓦斯矿井在局部会形成高
瓦斯区域,低瓦斯矿井发生的瓦斯爆炸事故也逐渐增加,并占有相当大的比重。
1、煤矿监测监控系统技术
与其他发达国家相比,我国在煤矿监测监控技术方面起步较晚。
我国关于该
项技术的研究,是从20世纪80年代开始的。
当时,我国专家学者引进国外先进
生产工艺,结合我国煤矿安全管理实际情况,在少部分煤矿内,开始逐步推动了
煤矿监控系统。
经过这些年的发展,我国在这一方面的技术研究取得了重要突破。
除了继续引进国外先进工艺的基础上,还积极做好自主研发工作,已经拥有这一
方面的自主知识产权。
比如新型的KJ2、KJ4煤矿监测监控系统,已经广泛应用于
日常生产实际。
同时,信息技术的创新发展,也带动了煤矿监测监控技术的完善,多种类型的监测类型不断出现,比如熟知的KJ90系统等等。
此外,数字化网络监测管理系统也得到了很好的普及和应用。
这些都在目前煤矿安全生产管理中得到
广泛应用,对确保煤矿生产正常运转提供了重要保障。
2、人员定位系统
人员定位系统通过在煤矿井口、井下巷道和重要工作地点设置KJ237-F型读
卡分站和KJ237-F-S型动态目标识别器,为井下作业人员配备标识卡,通过对
标识卡信息进行非接触式读取的方式,实现对人在不同状态下的自动识别,从而
实现煤矿井下移动目标的定位、虹膜考勤等信息化管理。
整个系统分为地面和井
下两大部分。
1)井上部分主要由人员定位主机、环网交换机、UPS电源、打印机、地面识
别器、人员标识卡等部分组成。
在地面人员定位系统中心站,主机采用双机热备
配置自动切换,井下读卡分站上传的读卡数据同时写入人员定位主机、备机数据库。
人员定位主备机通过KJ306-J型环网数据接口与井下KJ306型环网交换机形
成工业环网,与读卡分站等设备进行通讯。
员工出入井通道为副井口,副井口以
唯一性检测装置虹膜考勤机进行出入井考勤。
考勤机自动审核员工的入井资格证,对无证件或者证件已超期不具备从业资格的人员发出报警,井口安检人员根据提
示制止其入井。
系统对证件即将到期的入井人员也会有预警提示。
对井下各种报
警信息(如人员呼救、设备故障、证件过期等)有弹出功能。
人员入井考勤必须带
定位卡,识别器识别到定位卡后,经系统验证信息正确才能进行虹膜考勤,若识
别器未识别到定位卡,则虹膜考勤无效。
系统人员档案基本信息健全,包括岗位
资格证证件号和证件有效期、血型、固定联系方式等内容,WEB管理系统实时显
示井下作业人员的数量及分布情况。
2)井下部分主要为KJ237-F型读卡分站+KJ237-F-S型动态目标识别器
+KDW0.3/660(A)型矿用电源箱的组网方式。
分站布置在井下各变电所,井下主
要巷道、各采掘工作面均装有足够数量的目标识别器。
每个识别器与分站之间为485传输制式,采用矿用阻燃四芯通讯电缆相互连接,由读卡分站通过KJ306型
环网交换机接入工业环网,及时采集、处理、存储并传输数据。
3应急广播系统
3.1 KTK113型广播
煤矿安全数字广播(CAN总线)系统适用于矿山井下巷道、停车场、候车室、变电所、工作面等场所。
系统可在紧急情况下作为紧急呼叫系统,一键通知全矿井
或指定区域的人员进行紧急撤离,为突发事件提供快速应急措施,为矿井的安全
提供保障。
另外,系统还可进行文件通知广播与安全知识教育广播,并在需要时
做双向通信用,井下每台广播分站可以对调度紧急对讲报警和区域对讲,实现安
全调度指挥互通功能。
整个系统分为地面和井下两大部分。
1)井上部分包括应急广播主机、麦克风、音响、地面语音网关、地面传输接
口等。
地面传输接口通过地面工业环网交换机与井下广播分站进行通讯,音频数
据传入应急广播主机系统软件。
2)井下部分包括广播分站、广播分站电源、隔爆兼型网络接口等部分。
广播
分站通过型网络接口,就近接入基于GEPON技术的工业环网交换机与地面传输,形成工业环网+现场总线的模式。
3.2 KXY660广播系统
该系统由地面主机、主机系统操作软件、地面音响、麦克风及井下广播音响、广播电话、传输光纤等设备组成。
组网方式及系统功能采用基于IP网络的数字化
音频广播系统,通过井下环网与地面工业网对接来实现井上下的通讯与联系,突
破了传统模拟广播系统的内容局限、空间局限和功能局限。
具体功能有:广播、音
乐播放、广播监听、查询打印、监控录音及自动录音、整点报时、动态图显示及
编辑、程控等。
4应急联动的效果
满足联动条件后,系统会对人员定位子系统井下设备进行呼叫,对广播系统
井下指定区域进行语音广播,并在GIS图形上面展示联动结果。
监测监控系统与
人员定位系统、广播系统融合后实现了应急联动。
当工作面瓦斯超限后,工人所
携带的定位识别卡会发出滴滴的报警声,同时工作面的应急广播会循环播放工作
面瓦斯超限的信息,向所在工作面的矿工发出预警,直接通知危险区域人员进行
撤离,将人员危险系数降到最低,提升了作业安全系数和队组安全作业水平,保
证矿井安全高效生产。
结语
若想实现煤矿系统的信息共享,使得煤矿企业中的各个硬件以及软件都兼容,
就必须要强化煤矿监测监控系统,从多个角度出发,提高煤矿监测系统的质量以及监控效率,提升相关从业人员的素质,都有利于煤矿安全生产的进一步发展,使我国煤炭行业蒸蒸日上。
参考文献
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