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煤矿监测监控论文

煤矿监测监控论文
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第一章绪论

1.1 概述国内外监控系统及其技术的发展

矿井安全监控技术是伴随煤炭工业发展而逐步发展起来的。1815年,英国发明了世界上第一种瓦斯检测仪器-瓦斯检定灯,利用火焰的高度来测量瓦斯浓度。20世纪30年代,日本发明了光干涉瓦斯检定器,一直沿用至今。40年代,美国研制了检测瓦斯气体的敏感元件-铂丝催化元件。1954年,英国采矿安全研究所制成了最早的载体催化元件。60年代以后,主要的产煤国家都把发展崔体元件作为瓦斯检测仪器的主攻方向。电子技术的进步推动了瓦斯监控装置的进一步发展,首先是研制小型化个人携带式仪器,以后是矿井进空系统,如70年代后期法国研制的CTT63/40矿井监控系统英国的MINOS系统美国的SCADA系统等。

我国监测监控技术应用较晚,80年代初,从波兰、法国、德国、英国和美国等(如DAN6400、TF200、MINOS和Senturion-200)引进了一批安全监控系统,3装备了部分煤矿;在引进的同时,通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况. 先后研制出KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、 KJ13、KJ19、KJ38、KJ66、KJ75、KJ80、KJ92等监控系统,在我国煤矿已大量使用。实践表明,安全监控系统为煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用,各局矿已作为一项重大安全装备。由于当时相当一部分监控系统由于技术水平低、功能和扩展性能差、现场维修维护和技术服务跟不上等原因,或者已淘汰、或者停产。因此造成相当一部分矿井无法继续正常使用已装备的系统。特别是近年来由于老系统服务年限将至,已无继续维修维护的必要,系统面临更新改造的机遇。

本系统分析了近年来我国煤矿安全生产监测监控系统的研制开发、推广使用、维护管理经验和存在的问题,在对系统的软件技术和功能、硬件及接口技术的可靠性和兼容性、传感器技术的稳定性和可靠性、企业安全生产信息化管理技术的深入研究的基础上设计而成。

第二章系统总体设计

2.1 矿井监控系统的组成

矿井监控系统由地面中心站、监控软件、传输接口装置、井下智能分站、各种相关矿用传感器等组成。地面中心站配备监控主机和打印机。主机通过传输接口与各分站通讯,监测主机屏幕可以显示动、静态图形、数据、曲线、通风(流向)图、测点配置图等,打印机可打印监测参数报表。其典型结构如图所示。

监测监控系统结构图

2.11 地面中心站

地面中心站能够实现各种监测数据的处理、显示、查询、储存、打印等功能,另外,操作员发出的设备控制命令也是通过地面中心站完成的。

生产参数的监测主要是指监控井上、井下主要生产环节各种生产参数和重要设备的运行状态参数,如煤仓煤位、水仓水位、供电电压、供电电流、功率等模拟量;水泵、提升机、局部通风机、主要通风机、带式输送机、采煤机、开关、磁力起动器等的运行状态和参数等。

环境参数的监测主要是指监测煤矿井下各种有毒有害气体及工作面的作业条件,如高浓度甲烷气体、低浓度甲烷气体、一氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、井下空气温度、岩煤温度、顶板压力、烟雾等。

同时,地面中心站也有显示测量参数、数据报表、曲线显示、图形生成、数据存储、故障统计和报表、报告打印功能。其中,部分系统可实现局域网络连接功能,并采用国际通用的TCP/IP网络协议实现局域网络终端与中心站之间实时通信和实时数据查询等功能。

2.12 井下分站

2

尽管监测监控系统的井下分站形式多样,但基本上都具备如下功能:

(1)开机自检和本机初始化功能;

(2)通信测试功能;

(3)分站具有自动控制功能(实现断电仪功能、风电瓦斯锁闭功能、瓦斯管道监测功能和一般的环境监测功能等);

(4)死机自复位功能,且可以通知中心站;

(5)接收地面中心站初始化本分站参数设置功能(如传感器配接通道号、量程、断电点、报警上限和报警下限等);

(6)分站自动识别配接传感器类型(电压型、电流型或频率型等);

(7)分站自身具备超限报警功能;

(8)分站接收中心站对本分站指定通道输出控制继电器实施手控操作功能和异地断电功能。

2.13传感器与控制器

传感器的稳定性和可靠性是煤矿监测监控系统能正确反映被测环境和设备参数的关键技术和产品。目前国内生产和用于煤矿监测监控系统的传感器主要有瓦斯、一氧化碳、风速、负压、温度、煤仓煤位、水仓水位、电流、电压和有功功率等模拟量传感器,以及机电设备开停、机电设备馈电状态、风门开关状态等开关量传感器。以上传感器的开发和应用基本满足了煤矿安全生产监测监控的需要,但国产传感器在使用寿命、调校周期、稳定性和可靠性方面与国外同类产品相比还有很大差距,某些传感器(如瓦斯传感器)的稳定性还不能满足用户的需要。

煤矿井下使用的控制器主要是指各种规格的断电仪,其主体是由继电器构成,该断电仪的寿命长,可靠性高。

2.2相关术语及解释

⑴煤矿安全监控系统: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、主通风机开停,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,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。

⑵传感器:将被测物理量转换为电信号输出的装置。

⑶甲烷传感器: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。

⑷风速传感器:连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。

⑸风压传感器: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。

⑹一氧化碳传感器: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。

⑺温度传感器:连续监测矿井环境温度高低的装置。

⑻烟雾传感器:连续监测矿井中胶带输送机胶带等着火时产生的烟雾浓度的装置。

⑼设备开停传感器:连续监测矿井中机电设备“开”或“停”工作状态的装置。

⑽风筒传感器:连续监测局部通风机风筒“有风”或“无风”状态的装置。

⑾风门开关传感器:连续监测矿井中风门“开”或“关”状态的装置。

⑿馈电传感器:连续监测矿井中馈电开关或电磁启动器负荷侧有无电压的装置。

⒀执行器(含声光报警器及断电器) :将控制信号转换为被控物理量的装置。

⒁声光报警器:能发出声光报警的装置。

⒂断电控制器:控制馈电开关或电磁启动器等的装置。

⒃分站:煤矿安全监控系统中用于接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远距离传送给传输接口,同时,接收来自传输接口多路复用信号的装置。分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理、对传感器输入的信号和传输接口传输来的信号进行处理的能力,控制执行器工作。

⒄主机:一般选用工控微型计算机或普通微型计算机、双机或多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。

⒅馈电异常:被控设备的馈电状态与系统发出的断电命令或复电命令不一致。

⒆瓦斯矿井:只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井依照矿井瓦斯等级进行管理,分为低瓦斯矿井,高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井。

(20)便携式甲烷检测报警仪:具有甲烷浓度数字显示及超限报警功能的携带式仪器。

(21)甲烷报警矿灯:具有甲烷浓度超限报警功能的携带式照明灯具。

(22)数字式甲烷检测报警矿灯:具有甲烷浓度数字显示及超限报警功能的携带式照明灯具。

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2.3煤矿安全监测监控系统的主要技术指标

下面以KJ90煤矿安全监测监控系统为例说明:

●系统容量

可接64个分站级设备,其中分站为:4路模拟量输入、4路开关量输入、4路开关量输出;

●信息传输

传输方式:异步串行,FSK(移频监控)调制解调方式

传输速率:1200/2400bps,传输芯线为2芯

传输距离:地面主机到分站信号传输距离15km;

分站到传感器之间信号传输距离1.5km

巡检周期:≤25s

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误码率:≤8

模拟量传感器信号:200-1000Hz

数字量传感器信号:无电位触点信号或0、5mA电流信号

●数据存储

整个系统采用“变值变态、疏密接合、数据库动态生成”的存储方法,使系统的数据存储更为合理。数据的存储期限:根据计算机硬盘的容量一般为20年左右。

●使用环境

温度:0℃~40℃

相对湿度:≤98﹪(25℃)

大气压力:(85-110)kPa

允许周围有瓦斯、煤尘爆炸危险环境中使用

周围介质无腐蚀性气体

第三章井下监控分站

井下监控分站是煤矿综合监测监控系统的关键配套设备,主要实现对各类传感器的

数据采集、实时处理、存储、显示、控制盒以及与地面监控中心的数据通信。具有红外遥控初始化设置功能,可独立使用,实现瓦斯断电仪和瓦斯风电闭锁装置的全部功能。

3.1 井下监控分站主要技术指标

下面以目前煤矿井下常用的KDF-2型监控分站为例说明:

KJF39监控分站

KJF39监控分站内含本质安全电源,省去了向传感器供电的电源箱,结构紧凑,便

于在井下安装使用。按新版煤矿安全规程要求设计,各项功能齐全。具备采集、显

示井下各种安全参数数值、设备运行状态以及接受主机命令传送数据和状态信息等

功能。

容量:16路信号输入端口、4路进程断电控制口、4陆元盛断电控制口、1路

通信口;

信号制式:模拟量

200~1000Hz、高电平>3V、

低电平<0.2V

脉冲宽度0.3ms

开关量1mA/5mA

断电控制:手动、自动、异地

功能简介:

(1)具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。传输线断线或中心站软件故障时,分站仍可独立工作,确保井下安全生产;

(2)具有监控设备故障闭锁功能,防止不接入监控设备违章生产;

(3)配接的传感器种类、量程、断电点、复电点等参数在地面中心站主机定义生成以程序下装到分站,分站免编程;

(4)根据测点定义,分站能够执行异通道断电功能,使井下断电控制更灵活;

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3.2监控分站与井下各关联设备的连接监控分站与井下各关联设备的连接如图所示:

第四章矿用传感器

煤矿井下各种有用、有害气体及温度和湿度等参数,都属于环境参数。矿井环境参数主要有甲烷浓度、氧气浓度、粉尘浓度、井巷硐室和工作面温度、风量与负压、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、二氧化硫浓度和硫化氢浓度等。

采煤、掘进、运输、及通风等各系统的运行及相关设备的工作状况称为矿井工况参数。主要监测的工况参数有风筒风量、风门开关、输送带开停、煤仓煤位、采煤机组位置、排水系统、压风系统、主要通风机工作状态等工况参数。

传感器一般由敏感元件、转换元件和信号处理电路3部分组成,有时需要加辅助电

8 源,其组成原理如图4-1所示。

4.1矿用一氧化碳传感器(以GT500A 型一氧化碳传感器为例说明)

GT500A 型煤矿用一氧化碳传感器

GT500A 型煤矿用一氧化碳传感器是用于连续检测煤矿井下一氧化碳气体浓度的高精度仪

表。传感器使用进口检测元件,使传感器的性能、测量精度、使用寿命都大大提高。具有

红外遥控调校零点、灵敏度、报警点等功能。传感器可以与国内多种监控系统配套使用。

相对湿度

≤95% 大气压力

80kPa-106kPa 信号最大传输

距离

2km

风速

0m/s-80m/s 工作温度

0℃-40℃ 测量范围

0-0.0005% 工作电源

≤80Ma DC 工作电压

本安DC12V-24V 工作场所

无显著震动和冲击的场合、有煤尘和瓦斯存在的场所

(1) 一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm ,距巷壁不得小敏感元件 转换元件 信号处理 被测信号

(非电量)

(电信号) 输出信号 辅助电源 图4-1 传感器组成原理

于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。

(2)开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面必须至少设置一个一氧化碳传感器,地点可设置在上隅角、工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%CO,如图9所示。

图9 采煤工作面一氧化碳传感器的设置

(3)带式输送机滚筒下风侧10m~15m处宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。

(4)自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。

(5)开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。

4.2矿用风速传感器(以KGF15型矿用风速传感器为例说明)

KGF15煤矿用风速传感器

KGF15煤矿用风速感器是采用超声波旋涡测量原理。主要用于连续监测矿井通风总

回风巷、井下主要测风站、扇风机等处的风速,是矿井通风安全参数测量的重要仪

表。具有红外遥控调校、调校简单等特性。传感器可与其它多种监控系统配套使用。

温度0- +40℃

基本误差≤±0.3 m/s

相对湿度≤98%

大气压力85KPa-110KPa

工作电压12VDC-24VDC(矿用本安电源)

输出信号200-1000Hz或1-5mA DC

基本误差≤±0.3m/s

工作电流70mA DC

采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时,应发出声、光报警信号。

4.3矿用负压传感器(以GPD1/5型矿用负压传感器为例说明)

GPD1/5煤矿用负压传感器

GPD 1/5煤矿用负压传感器是采用扩散硅压力传感器芯片开发的固定式仪表。主要用于

连续监测矿井通风总负压、矿井风机差压、井下风门两侧及矿井密闭墙内外压力差,是

矿井通风安全参数测量的重要仪表。具有红外遥控调校、调校简单等特性。传感器除了和本公司KJ83煤矿安全监控系统配套使用外还可和国内其它监控系统配套使用。

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测量范围0-1kPa或0-5kPa

测量误差≤±2%

响应时间小于30s

显示方式三位LED就地显示

输出信号200-1000Hz或4-20mA

工作电压本安DC12V-21V

工作电流≤50mA

主要通风机的风硐内应设置风压传感器。

4.4矿用设备开停状态传感器(以GKT-L型矿用设备开停传感器为例说明)

GKT-L煤矿用设备开停状态传感器

GKT-L煤矿用设备开停状态传感器主要用于监测矿井机电设备运行状态,如矿井主

扇、局扇、链板运输机、胶带运输机、水泵等的开停状态。传感器将机电设备开停

状态信号转换为电流信号,传送到监控分站。

传感器为矿用本质安全型设备,适于在具有瓦斯及煤尘爆炸危险矿井中使用。该传

感器具有灵敏度高,结构紧凑,功耗低,安装使用方便及免维护等特点,该传感器

既可以用于两线三态监测,也可以用于三线两态监测,适合与国内现有监控设备配

套使用。

测量范围0-1kPa或0-5kPa

有效距离≤2km

动作值大于5A

运行显示LED亮/灭

三线两态:5mA /0mA

输出信号

两线三态:6mA /2mA/0mA

工作电压本安DC9V-21V

工作电流整机电流≤10mA

主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。

4.5矿用风门开闭状态传感器(以GFK-L型矿用风门开闭状态传感器为例说明)

GFK-L矿用风门开闭状态传感器

GFK-L煤矿用风门开闭状态传感器主要用于监测矿井主要风门的开关状态。传感器是磁性

驱动的位置开关传感器,将风门开关状态信号转换为电流信号,传送到监控分站。传感

器为矿用本质安全型设备,适于在具有瓦斯及煤尘爆炸危险矿井中使用。该传感器既可

以用于两线三态监测,也可以用于两线两态监测,适合与国内现有监控设备配套使用。

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工作电源本安DC9V-21V、整机电流≤10mA

动作距离不大于30mm

输出形式

二态:4mA /0mA

三态:5mA /1mA/0mA

触发材质氧化物磁钢

有效距离≤2km

矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门开关传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。

4.6矿用断电馈电转换器(以ZQJD-1型矿用断电馈电传感器为例说明)

ZQJD-1矿用断电馈电转换器

ZQJD-1矿用断电馈电转换器是矿井安全监控系统的配套设备,与监控分站配套使用实现远程断电,同时作为风电瓦斯闭锁装置的组成部分之一。传感器监测被控电气设备的断电、馈电

状态,通过监控分站将状态信息传送到地面中心站。

工作电源用作断电器:本安DC9V-21V、整

机电流≤10mA

用作馈电状态转换器:输入端电

压:AC36V

动作距离不大于10m

至分站距离不大于 3km

运行显示LED亮/灭

为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。

4.7 矿用温度传感器(以GW50(A)型矿用温度传感器为例说明)

GW50(A)矿用温度传感器

GW50(A)矿用温度传感器主要用于煤矿井下巷道、工作面瓦斯抽放管道等处的温度

监测,是矿井安全监控系统中监测煤矿井下温度的相关设备

工作温度0℃-40℃

风速≤0m/s-8m/s

工作电流≤80mADC

工作电压(本安)12VDC-24VDC

(1)温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。

(2)开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。如图10所示。

图10 采煤工作面温度传感器的设置

(3)机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34℃。

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第五章瓦斯传感器及相关设计

5.1 矿用甲烷传感器(以KGY-002A智能遥控甲烷传感器为例说明)

KGY-002A智能遥控甲烷传感器

KGY-002A智能遥控甲烷传感器用于检测煤矿井下空气中的甲烷含量。它是一种智

能型检测仪表,具有自动稳零、低功耗、软启动、环保电源、精度高、稳定可靠等

特点。各种操作可通过遥控器来实现,免开盖调试。能与国内各种监控系统、风电

瓦斯闭锁、断电仪配套使用。

测量范围0-4% CH4

测量误差0.00~1.00 % CH4,≤±0.10 % CH4

1.00~

2.00 % CH4,≤±0.20 % CH4

2.00~4.00 % CH4,≤±0.30 % CH4

响应时间小于30s

报警点0.5-2.5% CH4可调

报警方式红色LED灯闪烁、蜂鸣器鸣叫

输出信号200-1000Hz或4-20mA

工作电压本安DC8V-22V

电流50mA

5.2甲烷传感器的设置

(1)采煤工作面甲烷传感器的设置

①长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U形通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非

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本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3

;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a 所示。Z 形、Y 形、H 形和W 形通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b~图1e 所示。

(a )

(b)

(c)

(d)

(e)

a——U形通风方式;

b——Z形通风方式;

c——Y形通风方式;

d——H形通风方式;

e——W形通风方式。

图1 采煤工作面甲烷传感器的设置

②采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置。甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6。采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。

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图2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置

③有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器必须按图3设置。甲烷传感器T0、T1、

T2的设置同图1a;在专用排瓦斯巷设置甲烷传感器T7,在工作面混合回风风流处设置甲烷传感器T8,如图3a、图3b所示。

④高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。

⑤采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

⑥非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,即在上隅角设置甲

烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,在工作面及其回风巷各设置1个甲烷传感器。

(a)

(b)

图3 有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置

(2) 掘进工作面甲烷传感器的设置

①煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须按图4设置,并实现瓦斯风电闭锁。在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3。

图4 掘进工作面甲烷传感器的设置

②高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必须按图5设置。甲烷传感器T1和T2的设置同图4;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T3。

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图5 双巷掘进工作面甲烷传感器的设置

③高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于1000m时,必须在掘进巷道

中部增设甲烷传感器。

④掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

(3) 采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。

(4) 设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器,如图6所示。

(5) 使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器,如图

7所示。

图6 在回风流中的机电硐室甲烷传感器的设置图7 装煤点甲烷传感器的设置

(6)

高瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器,如图8所示。

图8 瓦斯涌出巷道的下风流中甲烷传感器的设置

对我国煤矿安全监测监控系统的认识和研究(2021年)

对我国煤矿安全监测监控系统的认识和研究(2021年) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0062

对我国煤矿安全监测监控系统的认识和研 究(2021年) 摘要:在当前煤炭市场需求旺盛的推动下,为保障煤矿的安全生产,除进一步加强煤矿安全管理意识外,建立完善可靠的安全监测监控系统已成为煤矿安全生产工作必须解决的问题,本人结合自己的工作实际,对我国煤矿安全监测监控系统进行了一定的分析和研究,并提出了自己的看法。 关键词:煤矿安全监测监控系统对策 0引言 我国煤炭资源丰富,但开采条件复杂,自然灾害严重,47%的矿井属于高瓦斯或瓦斯突出矿井。在当前煤炭市场需求旺盛的推动下,部分煤矿存在突击生产或盲目超产现象,造成近几年矿井安全事故发生率居高不下。为保障煤矿的安全生产,除进一步加强煤矿安全

管理意识外,关键是建立煤矿井下安全监测监控系统,形成煤矿井上、井下可靠的安全预警机制和管理决策信息通道。所以当前现代化矿井的生产不仅要解决煤矿生产过程中存在的安全问题、生产自动化的问题、又要了解各种与生产经营相关的信息。建立安全生产、调度和管理网络系统,对井上、井下安全生产全面了解,靠及时准确的信息指挥生产和防止各种事故的发生,已成为煤矿设计工作必须解决的问题。 1煤矿安全监测监控系统的内涵和作用 矿井安全监测监控系统是传感器技术、信息传输技术、计算机应用技术、电气防爆技术和控制技术等多种技术在矿井安全生产监控领域应用的产物,对保障煤矿安全生产,提高生产效率和机电设备的利用率都具有十分重要的作用。矿井安全监控系统一般由三部分组成:①中心站(包括应用软件、计算机及外围设备);②信息传输装置(包括传输接口、分站、传输线、接线盒等);③传感器和执行装置。具体来讲,煤矿安全监控系统是指对煤矿的瓦斯、风速、一氧化碳、烟雾、温度等环境参数和矿井生产、运输、提升、排水等

煤矿安全论文范文:煤矿安全监控系统的研究

煤矿安全论文范文: 煤矿安全监控系统的研究 摘要:近年来,我国煤矿企业的安全生产状况十分严峻,重、特大恶性事故频发,不仅给国家财产和人民生命带来了巨大损失,而且还产生了恶劣的社会影响,煤矿安全问题已成为影响煤炭工业生产以至于社会稳定的重大问题。本文主要论述了煤矿安全监控系统及其危险有害因素的分析与控制,并提出了几点监管措施。 关键词:煤矿;安全生产;监管系统 煤矿安全监控系统是各矿生产、安全及管理方面的实时监测监管系统,对于煤矿的生产运行状况,安全水平、预测预报具有重要的作用。煤炭是我国的主要能源,约占一次能源的70%。煤炭行业是高危行业,瓦斯、煤尘、水灾、火灾、冲击地压、地热等困扰着煤炭工业的健康发展。乡镇煤矿事故频发,百万吨死亡率是国有重点煤矿的7倍,这就充分证明,先进的技术、可靠的装备、合格的人才和到位的管理,是煤矿安全生产的重要保障。 1 煤矿安全监控系统概述 煤矿安全监控系统是煤矿安全高效生产的重要保障。煤矿安全监控系统分井下和地面两部分。井下主要设备是矿用分站,是井下信息收集处理的基本单元,配接甲烷传感器、风速传感器、温度传感器、一氧化碳传感器、负压传感器、机电设备开停传感器风门开闭传感器馈电传感器完成采区数据采集,实现对生产场所的安全监测与控制。地面主要设备是信息采集处理中心:由传输接口、监测管理软件、监控主机、备用机、打印机、监视器以及信号避雷器等组成,主要把井下上传的监测控制信息及时传输到煤矿各个生产部门,对井下环境进行综合分析和科学判断,确保煤矿生产的安全。 煤矿安全监控系统用来监测CH4浓度、CO浓度、CO2浓度、O2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、主通风机开停等,并实现CH4超限声光报警、断电和CH4风电闭锁控制等。当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷道停风时,煤矿安全监控系统自动切断相关区域的电源并闭锁,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瓦斯爆炸;避免或减少采、掘、运等设备运行产生的摩擦撞击火花及危险温度等引起瓦斯爆炸;提醒领导、生产调度等及时将人员撤至安全处。还可通过煤矿安全监控系统监控瓦斯抽放系统、通风系统、煤炭自燃、瓦斯突出等。 煤矿安全监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着重要作用,当煤矿井下发生瓦斯(煤尘)爆炸等事故后,系统的监测记录是确定事故时间、爆源、火源等重要依据之一。 火灾监测系统主要用来监测CO浓度、CO2浓度、O2浓度、温度、压差、烟雾等,并通过风门、风窗控制,实现均压灭火控制、注氮控制等。矿山压力监测系统主要用来监测支架工作阻力、顶板下沉量、顶板下沉速度、锚杆应力、声发射频率与强度等,并实现矿山压力预报。煤与瓦斯突出监测系统主要用来监测煤岩体声发射、瓦斯涌出量、工作面煤壁温度、红外发射、电磁发射等,并实现煤与瓦斯突出预报。 2煤矿危险有害因素分析与控制 煤矿生产是地下作业,环境条件复杂。煤矿除面临地面一般工业企业的危险与有害因素以外,还有其特殊危险与有害因素,而且一种事故的发生,往往会引起另一事故的发生;工作地点和工作条件随着时空的变化而变化,使危险与有害因素产生和消亡呈现出明显的动态性;有的危险与有害因素比较隐蔽,仅凭感官和直觉难以发现,必须通过仪器和专用设备才能检测出来。煤矿主要事故如下:(1)瓦斯爆炸;(2)水灾;(3)煤矿火灾;(4)粉尘;(5)中毒和窒息;(6)高处坠

2021年煤矿安全监测监控考试题及答案

2021年煤矿安全监测监控考试题及答案 1、【判断题】甲烷浓度超过矿用低浓度载体催化式甲烷传感器测量范围上限时,传感器应具有保护载体催化元件的功能,并应使传感器的显示值和输出信号值均维持在超限状态。(√ ) 2、【判断题】矿用低浓度载体催化式甲烷传感器在 1.00%~3.00%CH 范围内,基本误差为真值的±10%CH。(√ ) 3、【判断题】井下发生险情,避险人员进入避难硐室前,应在外面留有矿灯、衣服、工具等明显标志。(√ ) 4、【判断题】发生煤与瓦斯突出事故时,所有灾区人员要以最快速度佩戴隔离式自救器,然后沿新鲜风流方向向井口撤退。(√ ) 5、【判断题】量程为0~100×10CO的煤矿用电化学式一氧化碳传感器,一氧化碳浓度恒定时,传感器显示值或输出信号值(换算为一氧化碳浓度值)变化量不超过2×10CO。(√ ) 6、【判断题】在井下拆卸矿灯会产生电火花,可引起瓦斯和煤尘爆炸事故。(√ ) 7、【判断题】当矿井安全监控系统监测的模拟量大于或等于报警门限时,监控系统软件自动将超限时刻及当前数值在屏幕上列表显示,显示内容包括:地点、名称、监测值等。(√ ) 8、【判断题】矿井安全监控系统软件馈电异常显示,是指当断电命令与馈电状态不一致时,自动显示地点、名称、断电或复电时刻、断电区域、馈电异常时刻等。(√ )

9、【判断题】专用排瓦斯巷内不得进行生产作业,但可以设置电器设备。(× ) 10、【判断题】严禁井下配电变压器中性点直接接地。(√ ) 11、【判断题】瓦斯空气混合气体中瓦斯浓度越高,爆炸威力越大。(× ) 12、【判断题】漏电是由于带电导体的绝缘性能下降或损坏、导体间电气间隙和爬电距离变小、带电导体接壳或接地造成的。(√ )13、【判断题】井下防爆型的通信、信号和控制等装置,应优先采用本质安全型。(√ ) 14、【判断题】发生煤与瓦斯突出事故后,不得停风和反风,防止风流紊乱,扩大灾情。(√ ) 15、【判断题】从防爆安全性评价来看,本质安全型防爆电气设备是各种防爆电气设备中防爆安全性能最好的一种。(√ ) 【判断题】当混合气体中瓦斯浓度大于16%时,仍然会燃烧和爆炸。 16、 (× ) 17、【判断题】煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的,制定安全措施后方可使用。(× ) 18、【判断题】煤矿企业应为接触职业危害的从业人员提供符合要求的个体防护用品,并指导和督促其正确使用。(√ ) 19、【判断题】生产经营单位可以不把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员,以免产生负面影响,不利于生产。(× )

安全监测论文

安全监测论文 安全标准 为保护人和物安全制定的标准,称为安全标准。安全标准一般有两种形式:一种为专门的安全标准;另一种是在产品标准或工艺标准中列出有关安全的要求和指标。从标准的内容来讲,安全标准可包括劳动安全标准、锅炉和压力容器安全标准、电气安全标准和消费品安全标准等。安全标准一般均为强制性标准,由国家通过法律或法令形式规定强制执行。 安全监测有安全和不安全,有些生产品,吃的,用的环保的同时又安全,但有些产品是不安全的,如产品成分不达标,生产故障的出现,等等,都有可安全评价。在安全监测工程中还有进行安全评价。 安全评价也称危险度评价或风险评价。 安全评价是以实现系统安全为目的,应用安全系统工程原理和方法,对系统中存在的危险因素、有害因素进行辨识与分析,判断系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度,从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。 安全评价的目的:1)系统地从计划、设计、制造、运行、贮运和维修等全过程进行控制。 (2)建立使系统安全的最优方案,为决策提供依据。 (3)为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件。促进企业实现本质安全化。 (4)从计划、设计、建设、生产等全过程中考虑安全技术和管理问题,辨识生产过程中的危险因素; (5)对危险因素导致事故发生的原因进行分析,寻求控制事故的最优方案;(6)分析计算研究对象存在的危险性、导致事故后果的严重程度和频率大小,评价其安全性; (7)明确系统的危险所在,制定消除和控制危险的技术措施和管理措施,降低事故频率; (8)促进实现安全管理系统化,形成教育训练、日常检查、操作维修等完整的安全管理体系; (9)实现安全技术与管理的标准化和科学化。可靠性的评价可以使用概率指标或时间指标,这些指标有:可靠度、失效率、平均无故障工作时间、平均失效前时间、有效度等。典型的失效率曲线是浴盆曲线,其分为三个阶段:早期失效期、偶然失效期、耗损失效期。早期失效期的失效率为递减形式,即新产品失效率很高,但经过磨合期,失效率会迅速下降。偶然失效期的失效率为一个平稳值,意味着产品进入了一个稳定的使用期。耗损失效期的失效率为递增形式,即产品进入老年期,失效率呈递增状态,产品需要更新。提高可靠性的措施可以是:对元器件进行筛选;对元器件降额使用,使用容错法设计(使用冗余技术),使用故障诊断技术等。可靠性主要包括电路可靠性及元器件的选型有必要时用一定仪器检测。 可靠性的意义:1)高可靠性产品才能满足现代技术和生产的需要 现代生产技术的发展特点之一是自动化水平不断提高。一条自动化生产线是由许多零部件组成,生产线上一台设备出了故障,则会导致整条线停产,这就要

煤矿监测监控论文

第一章绪论 1.1 概述国内外监控系统及其技术的发展 矿井安全监控技术是伴随煤炭工业发展而逐步发展起来的。1815年,英国发明了世界上第一种瓦斯检测仪器-瓦斯检定灯,利用火焰的高度来测量瓦斯浓度。20世纪30年代,日本发明了光干涉瓦斯检定器,一直沿用至今。40年代,美国研制了检测瓦斯气体的敏感元件-铂丝催化元件。1954年,英国采矿安全研究所制成了最早的载体催化元件。60年代以后,主要的产煤国家都把发展崔体元件作为瓦斯检测仪器的主攻方向。电子技术的进步推动了瓦斯监控装置的进一步发展,首先是研制小型化个人携带式仪器,以后是矿井进空系统,如70年代后期法国研制的CTT63/40矿井监控系统英国的MINOS系统美国的SCADA系统等。 我国监测监控技术应用较晚,80年代初,从波兰、法国、德国、英国和美国等(如DAN6400、TF200、MINOS和Senturion-200)引进了一批安全监控系统,3装备了部分煤矿;在引进的同时,通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况. 先后研制出KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、 KJ13、KJ19、KJ38、KJ66、KJ75、KJ80、KJ92等监控系统,在我国煤矿已大量使用。实践表明,安全监控系统为煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用,各局矿已作为一项重大安全装备。由于当时相当一部分监控系统由于技术水平低、功能和扩展性能差、现场维修维护和技术服务跟不上等原因,或者已淘汰、或者停产。因此造成相当一部分矿井无法继续正常使用已装备的系统。特别是近年来由于老系统服务年限将至,已无继续维修维护的必要,系统面临更新改造的机遇。 本系统分析了近年来我国煤矿安全生产监测监控系统的研制开发、推广使用、维护管理经验和存在的问题,在对系统的软件技术和功能、硬件及接口技术的可靠性和兼容性、传感器技术的稳定性和可靠性、企业安全生产信息化管理技术的深入研究的基础上设计而成。 第二章系统总体设计

煤矿安全监测监控系统的认识和研究

煤矿安全监测监控系统的 认识和研究 Revised by Hanlin on 10 January 2021

煤矿安全监测监控系统的认识和研究摘要:在当前煤炭市场需求旺盛的推动下,为保障煤矿的安全生产,除进一步加强煤矿安全管理意识外,建立完善可靠的安全监测监控系统已成为煤矿安全生产工作必须解决的问题,本人结合自己的工作实际,对我国煤矿安全监测监控系统进行了一定的分析和研究,并提出了自己的看法。 关键词:煤矿?安全监测监控系统?对策 0引言 我国煤炭资源丰富,但开采条件复杂,自然灾害严重,47%的矿井属于高瓦斯或瓦斯突出矿井。在当前煤炭市场需求旺盛的推动下,部分煤矿存在突击生产或盲目超产现象,造成近几年矿井安全事故发生率居高不下。为保障煤矿的安全生产,除进一步加强煤矿安全管理意识外,关键是建立煤矿井下安全监测监控系统,形成煤矿井上、井下可靠的安全预警机制和管理决策信息通道。所以当前现代化矿井的生产不仅要解决煤矿生产过程中存在的安全问题、生产自动化的问题、又要了解各种与生产经营相关的信息。建立安全生产、调度和管理网络系统,对井上、井下安全生产全面了解,靠及时准确的信息指挥生产和防止各种事故的发生,已成为煤矿设计工作必须解决的问题。

1煤矿安全监测监控系统的内涵和作用 矿井安全监测监控系统是传感器技术、信息传输技术、计算机应用技术、电气防爆技术和控制技术等多种技术在矿井安全生产监控领域应用的产物,对保障煤矿安全生产,提高生产效率和机电设备的利用率都具有十分重要的作用。矿井安全监控系统一般由三部分组成:①中心站(包括应用软件、计算机及外围设备);②信息传输装置(包括传输接口、分站、传输线、接线盒等);③传感器和执行装置。具体来讲,煤矿安全监控系统是指对煤矿的瓦斯、风速、一氧化碳、烟雾、温度等环境参数和矿井生产、运输、提升、排水等环节的机电设备工作状态进行监测和控制,用计算机分析处理并取得数据的一种系统。安全监控系统可以为各级生产指挥者和业务部门提供环境安全参数动态信息,为指挥生产提供及时的现场资料和信息,便于提前采取防范措施。另外通过对被测参数的比较和分析,系统可以实现自动报警、断电和闭锁,便于制止事故的发生或扩大;在发生事故的情况下,能及时指示最佳救灾和避灾路线,为抢救和疏散人员、器材,提供决策信息。 2安全监测监控系统目前存在的问题 2.1传感器质量和性能差

煤矿安全监控

1、编制采区设计、采掘作业规程时,必须对安全监控、人员位置监测、有线调度通信设备的种类、数量和位置,信号、通信、电源线缆的敷设,安全监控系统的断电区域等做出明确规定,绘制安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图、井下通信系统图,并及时更新。 每3个月对安全监控、人员位置监测等数据进行备份,备份的数据介质保存时间应当不少于2年。图纸、技术资料的保存时间应当不少于2年。录音应当保存3个月以上。 2、矿用有线调度通信电缆必须专用。严禁安全监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤。矿井安全监控系统主干线缆应当分设两条,从不同的井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。 设备应当满足电磁兼容要求。系统必须具有防雷电保护,入井线缆的入井口处必须具有防雷措施。 系统必须连续运行。电网停电后,备用电源应当能保持系统连续工作时间不小于2h。 监控网络应当通过网络安全设备与其他网络互通互联。 安全监控和人员位置监测系统主机及联网主机应当双机热备份,连续运行。当工作主机发生故障时,备份主机应当在5min内自动投入工作。 当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时,矿井有关人员应当按瓦斯事故应急救援预案切断瓦斯可能波及区域的电源。安全监控和人员位置监测系统显示和控制终端、有线调度通信系统调度台必须设置在矿调度室,全面反映监控信息。矿调度室必须24h有监控人员值班。 3、安全监控设备必须具有故障闭锁功能。当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或者故障时,必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。 安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。当主机或者系统线缆发生故障时,必须保证实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能。系统必须具有

煤矿监测监控考精彩试题库

煤矿安全考试中心 煤矿安全监测监控系统使用相关人员培 训考试题库

目录 第一部分法律法规 (2) 一、判断题 (2) 二、单选题 (4) 三、多选题 (9) 第二部分煤矿安全基本知识 (12) 一、判断题 (12) 二、单选题 (15) 三、多选题 (19) 第三部分专业知识 (23) 一、判断题 (23) 二、单选题 (27) 三、多选题 (38)

第一部分法律法规 一、判断题 1.安全生产教育、培训,应坚持“统一规划,归口管理,分级实施,分类指导,教考分离”的原则。()YES 2.安全生产立法最根本的目的就是为了保护劳动者在生产过程中的生命安全与健康。()YES 3.安全生产违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,可不予行政处罚。()YES 4.安全生产责任制是“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体体现,是煤矿企业最基本的安全管理制度。()YES 5.安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。()YES 6.安全与生产的关系是,生产是目的,安全是前提,安全为了生产,生产必须安全。()YES 7.把作业场所和工作岗位存在的危险因素,如实告知从业人员,会有负面影响,增加思想负担,不利于安全生产。()NO 8.从业人员有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利。()YES 9.从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。()YES 10.法律责任是指违法者对其违法所造成的对社会和受害者的危害应承担的法律后果。()YES 11.凡属违法行为,都应追究违法者的刑事责任,给予刑事制裁。()NO 12.国家对从事煤矿井下作业的职工采取了特殊的保护措施。()YES 13.过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的,由于主观上不希望发生,不是有意识行为,不应对责任人定为重大责任事故罪。()NO 14.矿产资源的开采,不论开采规模的大小,在安全和物质保证上都必须立足于保护矿山职工的人身安全。()YES 15.矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。()NO

煤矿安全监测监控作业

煤矿安全监测监控作业 第一部分安全基本知识 第一章煤矿安全生产法律法规 一、填空题 1.我国煤矿安全生产方针是__________、__________、__________。 2.《安全生产法》于2002年6月29日由第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次全体会议通过,于__________年____月____日起施行。 3. __________、装备、培训三并重的原则是我国煤矿安全生产实践的总结。 4.矿山企业安全生产的特种作业人员必须接受专门培训,经考核合格取得__________,方可上岗作业。 5.强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,处_____年以下有期徒刑或者拘役。 6.《安全生产法》主要规定了__________项基本法律制度。 7. __________是从业人员最基本的义务和不容推卸的责任,从业人员必须具有高度的法律意识。 8.《安全生产法》规定:生产经营单位必须依法参加__________,为从业人员缴纳保险费。 9.《安全生产法》的五项基本原则是__________的原则,预防为主的原则,权责一致的原则,社会监督、综合治理的原则及__________的原则。

答案: 1.安全第一预防为主综合治理 2.2002 11 1 3.管理 4.操作资格证书 5.5 6.七 7.安全生产 8.工伤社会保险 9.人身安全第一依法从严处罚 二、单选题 1.下列选项中不属于煤矿安全“三不生产”内容的是()。 A.不安全不生产 B.隐患不处理不生产 C.事故原因没查清楚不生产 D.措施不落实不生产 2.下列关于《安全生产法》的描述中,正确的是()。 A.该法于2000年12月1日起开始实施 B.该法规定了从业人员的权利和义务 C.该法在安全法律法规体系中属于法规 D.该法在安全法律法规体系中属于专门法律 3.下列关于矿山建设工程“三同时”的描述中,正确的是()。 A.矿山建设工程必须与主体工程同时设计 B.矿山建设主体工程必须与安全设施同时设计、同时施工、同时投入

煤矿安全监测监控论文

作者:煤矿安全生产监测监控系统 第一章绪论 1.1 概述国内外监控系统及其技术的发展 矿井安全监控技术是伴随煤炭工业发展而逐步发展起来的。1815年,英国发明了世界上第一种瓦斯检测仪器-瓦斯检定灯,利用火焰的高度来测量瓦斯浓度。20世纪30年代,日本发明了光干涉瓦斯检定器,一直沿用至今。40年代,美国研制了检测瓦斯气体的敏感元件-铂丝催化元件。1954年,英国采矿安全研究所制成了最早的载体催化元件。60年代以后,主要的产煤国家都把发展崔体元件作为瓦斯检测仪器的主攻方向。电子技术的进步推动了瓦斯监控装置的进一步发展,首先是研制小型化个人携带式仪器,以后是矿井进空系统,如70年代后期法国研制的CTT63/40矿井监控系统英国的MINOS系统美国的SCADA系统等。 我国监测监控技术应用较晚,80年代初,从波兰、法国、德国、英国和美国等(如DAN6400、TF200、MINOS和Senturion-200)引进了一批安全监控系统,3装备了部分煤矿;在引进的同时,通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况. 先后研制出KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、 KJ13、KJ19、KJ38、KJ66、KJ75、KJ80、KJ92等监控系统,在我国煤矿已大量使用。实践表明,安全监控系统为煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用,各局矿已作为一项重大安全装备。由于当时相当一部分监控系统由于技术水平低、功能和扩展性能差、现场维修维护和技术服务跟不上等原因,或者已淘汰、或者停产。因此造成相当一部分矿井无法继续正常使用已装备的系统。特别是近年来由于老系统服务年限将至,已无继续维修维护的必要,系统面临更新改造的机遇。 本系统分析了近年来我国煤矿安全生产监测监控系统的研制开发、推广使用、维护管理经验和存在的问题,在对系统的软件技术和功能、硬件及接口技术的可靠性和兼容性、传感器技术的稳定性和可靠性、企业安全生产信息化管理技术的深入研究的基础上设计而成。 第二章系统总体设计

煤矿监测监控人员试题与答案

煤矿监测监控人员试题 与答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

柳林县金家庄煤矿监控工试卷 队组:姓名:得 分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、煤矿企业应建立安全制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必 须装备矿井系统. 2、煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品。未取 得煤矿矿用产品安全标志的,不得。 3、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。 4、使用局部通风机供风的地点必须实行、,保证停风 或瓦斯超限后切断停风区内全部 电气设备的电源。 5、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 传感器,主要风门应设置 传感器,被控设备开关的负荷侧应设置传感器。 6、安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警器、、分站、电 源、中心站等设备的位置、接线、、传输电缆等,并根据实际布置及时修改。 7、采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类、 数量和,信号电缆和电源电缆的敷设,等做出明确规定,并绘制布置图。 8、矿井安全监控系统必须具备甲烷和甲烷装置的全部功 能。 9、监测工必须掌握监控系统断电状态和馈电状态监测、、显示、存 储和报表等操作功能。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置 和温度传感器。 A 开停传感器 B 一氧化碳传感器 C 风速传感器 2、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超 过 %。 A % B % C % 3、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。

煤矿监测监控论文

第一章绪论 1.1概述国内外监控系统及其技术的发展 矿井安全监控技术是伴随煤炭工业发展而逐步发展起来的。1815年,英国发明了世界上第一种瓦斯检测仪器-瓦斯检定灯,利用火焰的高度来测量瓦斯浓度。20世纪30年代,日本发明了光干涉瓦斯检定器,一直沿用至今。40年代,美国研制了检测瓦斯气体的敏感元件-铂丝催化元件。1954年,英国采矿安全研究所制成了最早的载体催化元件。60年代以后,主要的产煤国家都把发展崔体元件作为瓦斯检测仪器的主攻方向。电子技术的进步推动了瓦斯监控装置的进一步发展,首先是研制小型化个人携带式仪器,以后是矿井进空系统,如70年代后期法国研制的CTT63/40矿井监控系统英国的MINOS系统美国的SCADA系统等。 我国监测监控技术应用较晚,80年代初,从波兰、法国、德国、英国和美国等(如DAN6400、TF200、MINOS和Senturion-200)引进了一批安全监控系统,3装备了部分煤矿;在引进的同时,通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况. 先后研制出KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、KJ13、KJ19、KJ38、KJ66、KJ75、KJ80、KJ92等监控系统,在我国煤矿已大量使用。实践表明,安全监控系统为煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用,各局矿已作为一项重大安全装备。由于当时相当一部分监控系统由于技术水平低、功能和扩展性能差、现场维修维护和技术服务跟不上等原因,或者已淘汰、或者停产。因此造成相当一部分矿井无法继续正常使用已装备的系统。特别是近年来由于老系统服务年限将至,已无继续维修维护的必要,系统面临更新改造的机遇。

本系统分析了近年来我国煤矿安全生产监测监控系统的研制开发、推广使用、维护管理经验和存在的问题,在对系统的软件技术和功能、硬件及接口技术的可靠性和兼容性、传感器技术的稳定性和可靠性、企业安全生产信息化管理技术的深入研究的基础上设计而成。 第二章系统总体设计 2.1 矿井监控系统的组成 矿井监控系统由地面中心站、监控软件、传输接口装置、井下智能分站、各种相关矿用传感器等组成。地面中心站配备监控主机和打印机。主机通过传输接口与各分站通 讯,监测主机屏幕可以显示动、静态图形、数据、曲线、通风(流向)图、测点配置图 2

煤矿安全监测监控作业

煤矿安全监测监控作业安全技术实际操作考试标准 1制定依据 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《煤矿通风安全监测工安全技术培训大纲及考核要求》、《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 )等法律、法规和标准制定。 2适用对象 从事煤矿井下安全监测监控作业的人员,即安全监测监控工。 3考试方式 采用实物操作和手指口述等方式。 4考试点基本条件 4.1具有满足实际操作考试需要的考试场所。考试场所必须按照环境保护、劳动保护、安全和消防各项要求设路,应当设路有关安全指示标志、警示标语、考场规则等,应当安装实时监控系统。 4. 2具有满足实际操作考试需要的实物装路。配路监控分站、模拟量和开关量传感器,传输接口、矿用电源、断电控制器、检测气样、便携式甲烷检测报警仪等实物,或者配路“安全监测监控作业安全操作模拟考试装路。实物装路及仪表应功能齐全、性能稳定、操作可靠、安全环保。 4.3具有满足实际操作考试需要的考评人员。考评人员应具有工程师、讲师及以上专业技术职务或者技师及以上资格,实际从事煤矿机电、通风与安全专业相关工作5年以上,熟悉相应的专业知识和操作技能,掌握考试标准。 5考试要求 5.1考试科目 5. 1. 1矿用传感器安装安全操作(简称K1 ) 5. 1.2矿用传感器安全调校(简称K2,必考科目)

5. 1.3井下监控分站参数设銘安全操作(简称K3) 5. 2组卷方式 从KI、K3中随机抽取一个科目与K2中随机抽取的一个子科目组成试卷5. 3考试成绩 考试成绩总分为100分,80分及以上为合格。 5.4考试时间 考试时间为30分钟。 6.考试内容及评分标准 6. 1矿用传感器安装安全操作,见表Klo 表K1 矿用传感器安装安全操作考试时间:15分钟

[全]煤矿安全监测监控模拟测试题库[全考点]

煤矿安全监测监控 1、【判断题】便携式载体催化甲烷检测报警仪的电池,应采用无“记忆效应”电池或具有防“记忆效应”措施。(√) 2、【判断题】煤矿用高低浓度甲烷传感器中,由低浓度转换为高浓度和由高浓度转换为低浓度,可设置不同的转换点。(√) 3、【判断题】矿用低浓度载体催化式甲烷传感器在1.00%~3.00%CH?范围内,基本误差为真值的±10%CH?。(√) 4、【判断题】本质安全型电气设备,在正常工作状态下产生的火花或热效应不能点燃爆炸性混合物;在故障状态下产生的火花或热效应会点燃爆炸性混合物。(×) 5、【判断题】当作业现场即将发生冒顶时,应迅速离开危险区,撤退到安全地点。(√) 6、【判断题】发生外伤出血用止血带止血时,止血带的压力要尽可能大,以实现可靠阻断血流。(×) 7、【判断题】发生煤与瓦斯突出事故时,所有灾区人员要以最快速度佩戴隔离式自救器,然后沿新鲜风流方向向井口撤退。(√)

8、【判断题】井下急救互救中必须遵循“先复苏、后搬运,先止血、后搬运,先固定、后搬运”的原则。(√) 9、【判断题】当井下作业人员的矿灯熄灭时,可以到附近进风巷道中打开检修。(×) 10、【判断题】抽出式通风也称负压通风,当主要通风机运转时,造成风而中空气压力高于大气压力,迫使空气从进风井口进入井下,再由出风井排出。(×)11、【判断题】当矿井安全监控系统监测的模拟量大于或等于报警门限时,监控系统软件自动将超限时刻及当前数值在屏幕上列表显示,显示内容包括:地点、名称、监测值等。(√) 12、【判断题】利用局部通风机排放巷道中积聚的瓦斯,应采取“限量排放”措施,严禁“一风吹”。(√) 13、【判断题】瓦斯爆炸造成人员大量伤亡的主要原因是一氧化碳中毒。(√) 14、【判断题】井下电话线路可以利用大地做回路。(×) 15、【判断题】发生煤与瓦斯突出事故后,不得停风和反风,防止风流紊乱,扩大灾情。(√) 16、【判断题】不管哪种采煤方法,工作面绝对瓦斯涌出量随产量增大而增加。(√) 17、【判断题】建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(√)

煤矿安全监测监控系统的认识和研究(新编版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿安全监测监控系统的认识和 研究(新编版)

煤矿安全监测监控系统的认识和研究(新编 版) 导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:在当前煤炭市场需求旺盛的推动下,为保障煤矿的安全生产,除进一步加强煤矿安全管理意识外,建立完善可靠的安全监测监控系统已成为煤矿安全生产工作必须解决的问题,本人结合自己的工作实际,对我国煤矿安全监测监控系统进行了一定的分析和研究,并提出了自己的看法。 关键词:煤矿安全监测监控系统对策 0引言 我国煤炭资源丰富,但开采条件复杂,自然灾害严重,47%的矿井属于高瓦斯或瓦斯突出矿井。在当前煤炭市场需求旺盛的推动下,部分煤矿存在突击生产或盲目超产现象,造成近几年矿井安全事故发生率居高不下。为保障煤矿的安全生产,除进一步加强煤矿安全管理意识外,关键是建立煤矿井下安全监测监控系统,形成煤矿井上、井下可靠的安全预警机制和管理决策信息通道。所以当前现代化矿井的生

产不仅要解决煤矿生产过程中存在的安全问题、生产自动化的问题、又要了解各种与生产经营相关的信息。建立安全生产、调度和管理网络系统,对井上、井下安全生产全面了解,靠及时准确的信息指挥生产和防止各种事故的发生,已成为煤矿设计工作必须解决的问题。 1煤矿安全监测监控系统的内涵和作用 矿井安全监测监控系统是传感器技术、信息传输技术、计算机应用技术、电气防爆技术和控制技术等多种技术在矿井安全生产监控领域应用的产物,对保障煤矿安全生产,提高生产效率和机电设备的利用率都具有十分重要的作用。矿井安全监控系统一般由三部分组成:①中心站(包括应用软件、计算机及外围设备);②信息传输装置(包括传输接口、分站、传输线、接线盒等);③传感器和执行装置。具体来讲,煤矿安全监控系统是指对煤矿的瓦斯、风速、一氧化碳、烟雾、温度等环境参数和矿井生产、运输、提升、排水等环节的机电设备工作状态进行监测和控制,用计算机分析处理并取得数据的一种系统。安全监控系统可以为各级生产指挥者和业务部门提供环境安全参数动态信息,为指挥生产提供及时的现场资料和信息,便于提前采取防范措施。另外通过对被测参数的比较和分析,系统可以实现自动报警、断电和闭锁,便于制止事故的发生或扩大;在发生事故的情况下,能及时指

最新煤矿矿井监测监控人员试题答案

监测监控人员考试题 姓名:得分: 一、填空题(每空1.5分×20=30分) 1、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的临时施工的电气设备上风侧 m - m 处应设置甲烷传感器。 2、装备矿井安全监控系统的矿井,每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置,主要通风机的风硐应设置。 3、采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的必须设置甲烷传感器。掘进 机必须设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 4、防爆型煤矿安全监控设备之间的、信号必须为本质安全型信号。 5、《煤矿安全规程》规定:煤矿必须及时填绘反映实际情况的安全监测。 6、安全监控设备布置图和接线图应传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、传输电缆等,并根据实际布置。 7、矿井监控系统一般由、、分站、电源箱、主站、主机、打印机、电视墙、管理工作站、服务器、路由器、UPS电源、电缆和接线盒等组成 8、井下煤仓、地面选煤厂煤仓应设置传感器。 9、甲烷传感器是矿井环境气体中及抽放管道内的装置。 10、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每天必须使用校准气样和空气样调校1次。每天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 二、选择题(每题2分×10=20分) 1、“历史曲线”可显示。 A 2分钟平均值曲线 B 5分钟平均值曲线 C 10分钟平均值曲线 。2、低瓦斯矿井采煤工作面风流中的甲烷传感器的报警浓度≥1.0%;断电浓度≥ CH 4 A 0.75% B 1.0% C 1.5% 3、掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须< m。 A 5m B 10m C 15m。 4、回风流中的机电硐室,必须在入风口处3~5m的范围内设置甲烷传感器,其报警和断电浓度 。 必须≥ CH 4 A 0.5% B 0.75% C 1% 5、监测监控系统必须具有防保护。 A 水 B 雷电 C 尘 6、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,并制定安全措施后方可进行。 A 矿调度室 B 矿办公室 C 生产矿长 7、主要通风机的风硐应设置传感器。 A 压力 B 温度 C 一氧化碳 8、矿井应配备传感器、分站等安全监控设备备件,备用数量不少于应配备数量的 %。 A、20 B、30 C、50

微机监测论文

TJWX-2000型铁路微机监测系统常见故障的处理 铁路信号微机监测是电务部门安全的“黑匣子”,是电务部门维修技术的重要突破,是电务设备实现“状态修”的必要手段,也是信号技术向高安全、高可靠和网络化、数字化、智能化发展迈进的重要标志之一。特别是铁路信号微机监测对保障铁路运输的安全与畅通发挥着重要的作用。随着铁路的快速发展,对铁路信号设备维修提出了更高的要求,但是由于铁路微机监测系统在现场的运行中经常会出现一些故障,严重时会影响铁路行车安全,发生事故。因此,铁路电务部门必须要了解和掌握铁路微机监测系统的构成和功能,通过分析故障原因,找出正确的处理方法,及时恢复设备的正常运用,确保行车安全和行车秩序,才能适应铁路高效快速的发展要求。本文主要通过对TJWX-2000型铁路微机监测系统常见故障的分析处理,列出切实可行的故障处理方法,以此提高故障处理效率,确保行车安全。 1、研究TJWX-2000型铁路微机监测系统常见故障处理的重要性 TJWX-2000型信号微机监测系统,是铁道部微机监测二次联合攻关的成果,于2000年10月9日、10日在郑州召开了技术鉴定会,通过了部级鉴定,并在京哈、京沪、京广、陇海、兰新五大干线推广使用。该系统是由北京全路通信信号研究设计院、郑州辉煌公司、沈阳铁路信号工厂等多家单位联合开发的信号设备微机监测网络系统。用于铁路、城市地铁信号设备的实时监测,将获得的信息通过下层的CAN网及上层广域网送至电务段、分局或路局,供有关人员查寻、分析、统计、汇总,为做出及时、正确的维修决策提供科学依据,是铁路信号维修管理现代化的必备设备,将为铁路信号维修体制实现“故障修”到“状态修”的改革提供技术基础。在铁路信号专家、维护人员和科研开发人员的共同努力下,TJWX系统不断优化、升级,已形成了包括硬件、软件、网络通信等在内的系列产品,除了具有铁道部《信号微机监测基本技术原则》所要求的功能外,可针对不同地区、不同设备制式和资源进行动态配置,使TJWX系统达到最佳的性价比。 实际应用中的TJWX系统集现场总线技术、传感技术、计算机网络技术和数据通信技术为一体,在软件模块化结构的基础上,又实现了硬件“积木式”结构设计,具有机柜式集中安装和小分机分散安装两种方式,充分适应了现场的安装空间。系统体系上采用高可靠隔离技术使系统的安全性、稳定性、抗干扰能力、可靠性都上了一个新台阶。它的广泛应用必将使铁路信号设备的维护、管理水平提高到一个新的层次。 铁路微机监测系统能实时、动态、准确、量化地反映信号设备的运用质量、结合部设备状态,并具有状态信息储存、重放、查询和报警功能。当电气特性超标或违章作业进行局部接点封连时均能按照等级及时报警。这对于防止违章作业,分析判断故障,特别是对瞬间发生、时好时坏的“疑难杂症”故障,或结合部难以界定的复杂故障的分析提供了重要的手段和依据。同时,由于对设备的运用状态能做到“心中有数”,“超标报警”,超前防范,防范未然,能使设备运用质量始终处于受控状态,科学地指导现场合理维修,避免

煤矿监测监控论文正稿

第一章绪论 1.1 概述国外监控系统及其技术的发展 矿井安全监控技术是伴随煤炭工业发展而逐步发展起来的。1815年,英国发明了世界上第一种瓦斯检测仪器-瓦斯检定灯,利用火焰的高度来测量瓦斯浓度。20世纪30年代,日本发明了光干涉瓦斯检定器,一直沿用至今。40年代,美国研制了检测瓦斯气体的敏感元件-铂丝催化元件。1954年,英矿安全研究所制成了最早的载体催化元件。60年代以后,主要的产煤国家都把发展体元件作为瓦斯检测仪器的主攻方向。电子技术的进步推动了瓦斯监控装置的进一步发展,首先是研制小型化个人携带式仪器,以后是矿井进空系统,如70年代后期法国研制的CTT63/40矿井监控系统英国的MINOS系统美国的SCADA系统等。 我国监测监控技术应用较晚,80年代初,从波兰、法国、德国、英国和美国等(如DAN6400、TF200、MINOS和Senturion-200)引进了一批安全监控系统,3装备了部分煤矿;在引进的同时,通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况. 先后研制出KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、 KJ13、KJ19、KJ38、KJ66、KJ75、KJ80、KJ92等监控系统,在我国煤矿已大量使用。实践表明,安全监控系统为煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用,各局矿已作为一项重大安全装备。由于当时相当一部分监控系统由于技术水平低、功能和扩展性能差、现场维修维护和技术服务跟不上等原因,或者已淘汰、或者停产。因此造成相当一部分矿井无法继续正常使用已装备的系统。特别是近年来由于老系统服务年限将至,已无继续维修维护的必要,系统面临更新改造的机遇。 本系统分析了近年来我国煤矿安全生产监测监控系统的研制开发、推广使用、维护管理经验和存在的问题,在对系统的软件技术和功能、硬件及接口技术的可靠性和兼容性、传感器技术的稳定性和可靠性、企业安全生产信息化管理技术的深入研究的基础上设计而成。 第二章系统总体设计

煤矿监测监控系统安全保障措施示范文本

煤矿监测监控系统安全保障措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤矿监测监控系统安全保障措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全监测监控系统是保障矿井安全生产的重要手段, 为了加强对安全监测监控系统的管理,保证安全监测监控 系统的正常运行,特制定此安全保障措施。 一、甲烷传感器故障 1、监控中心发现中心站甲烷浓度显示异常时,应及时 与通风队联系,先用便携式甲烷检测报警仪和甲烷传感器 校对,以测量最大值为准,同时和通风队联系,由该区域 的瓦检员尽快到施工地点用光学瓦斯检定器进行测量,判 定甲烷传感器是否出现故障。 2、在甲烷传感器发生故障时,通风队应将便携式甲烷 检测报警仪悬挂在甲烷传感器吊挂位置,以便对甲烷浓度

进行连续监测。 3、通风队应及时向监控中心汇报现场情况,并派人到监控中心调校一台甲烷传感器,迅速带到施工地点进行更换。 4、监控中心根据甲烷传感器故障情况,如属人为损坏或现场管理原因造成的,应及时通知通风队相关人员进行事故追查,并按矿安全监控管理规定对相关单位及责任人进行处罚。 二、监控设备及线路故障 1、甲烷传感器监控线路出现故障时,监控中心应及时通知通风队安排人员进行检查、处理。 2、如监控主线路和监控设备出现故障时,监控中心应及时安排人员进行处理。无特殊原因必须在8小时内处理完毕。 3、在处理以上故障期间,监控中心必须及时通知所有

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