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矿用钢绳芯无损探伤在线监测系统设计方案(竖井)

矿用钢绳芯无损探伤在线监测系统设计方案(竖井)
矿用钢绳芯无损探伤在线监测系统设计方案(竖井)

矿用单绳缠绕双滚筒提升机竖井钢丝绳在线实时监控系统

设计方案

二○一三年八月二日

钢丝绳在线实时监控的设计方案

一、目前检测的现状

煤矿的主副井提升钢丝绳在遭遇淋水、粉尘、含硫气体的恶劣环境下频繁工作,钢丝绳断裂的事故时常发生。为了保证安全,煤矿安全规程以很大的篇幅对钢丝绳的使用进行严格的规范。各种股捻钢丝绳在1个捻距内断丝断面积与钢丝总断面积之比或直径量减小量达到煤矿安全规程第404条、405条、406条规定,提升钢丝绳必须每天检查1次,必须更换。

每天眼看、手模、尺量检查钢丝绳。几千米长的提升钢丝绳由人工检查,企图及时发现缺陷,真有点勉为其难,内部的断丝就更不可能发现。

在便携式钢丝绳电脑探伤仪诞生,从技术上解决了煤矿钢丝绳的在线检测,众多煤矿已率先投入使用。我们现行的检测仪器是虚拟式的,利用现代的功能强大的IT技术,将该设备的的技术性能加以拓展与衍生,应用于钢丝绳在线实时监控,成为煤矿保障安全的工具。

二、现场条件与要求

目前需解决煤矿主副井钢丝绳实时在线监控方案,其现场条件:(一)主井为竖井,四绳摩擦式提升机的提升机,钢丝绳的直径为24.5mm,正常运行速度为m/s,。

监控要求:在每根钢丝绳上安装一个传感部件,并将采集的监控信号送入操作机房,由机房的计算机进行采样控制与实时观察,当钢丝绳往复运动时,系统自动进行采集信号,可定时对数据进行存储;能对数据进行处理分析可生成检测报告,同时有报警提示;同时将机房内计算机的钢丝绳实时监控信息上传到调度监控中心。

现场与机房图

三、监控方案的设计

1、工作原理:

GNDT钢丝绳在线监控系统采用双重监控方式:电磁监测与视频监控两大功能。可同时将两种不同方式的监控信息及时上传到监控主机,以确保设备的正常运行,真正实现了防患于未然的效果。

监测系统的传感探头外观采用圆形结构、周向环绕、轴向磁化,当钢丝绳快速通过传感探头时,传感探头中的永久磁钢深度磁化钢丝绳,并达到饱和。钢丝绳的局部损伤等缺陷同步产生向外扩散的漏磁场,向空间扩散的信号经集聚并被磁敏元件接收;同时金属截面积变化同样产生磁通量的变化,传感部件中的磁桥回路的装置及时地测量到磁通量变化的信号,两路信号同步通过模数转换模块后,将转换后的压缩数字信号输入固定的计算机,由在线监控系统的程序对转换的数据进行实行地、连续地、动态地显示与观察数据信号及其变化,并对数据实时处理分析,对缺陷超出限值及时发出预警信号,及时将预警数据与分析报告上传至监视与控制机构。以便采取进一步的合理预防手段,防范隐患扩大或事故发生。

在采用电磁原理监测同时,设备增加了可选择的现场视频监控,可及时将监测现场的各种信息以视频图像的形式传送控制监控主机,能可靠地随时掌握现场的信息,更好了保证监测的效果。

2.技术参数

对煤矿提升运输钢丝绳进行实时在线监测,并对钢丝绳内外部各类缺陷(钢丝绳的内外部断丝、锈蚀、变形、磨损等)提出预警信号。

根据不直径的钢丝绳选配传感导套。

钢丝绳允许运行速度:不大于 3m/s(在线固定安装)

根据煤矿安全规程中钢丝绳的报废要求的规定值予以报警:

危值损伤实时检出率:=100% 危值损伤定量判准率:>95%

限值损伤实时检出率:=100% 限值损伤定量判准率:>95% 金属截面积定量变化率(LMA)检测能力:

检测灵敏度重复性允许误差:±0.055%

检测精度示值允许误差:±0.5%

位置(L)检测能力:检测长度示值百分比误差:±0.3%

钢丝绳振摆幅容值域:0-20mm

红外夜视距离:≤ 5M

红外遥控距离:≤ 8M

镜像功能: N/A

镜头安装:Pin-hole 4.2mm lens

红外发视发光波长:850nm

系统工作电压:AC220V±20%

工作环境温度:-20℃-+60℃

3.主要功能:

1)产品严格按照《煤矿安全规程》和国家标准GB/T21837-2008《铁磁性钢丝绳电

磁检测方法》。

2)固定式安装,可对钢丝绳寿命全过程进行实时检测和监测功能;

3)同时系统增加视频监控功能,及时将监控现场的信息以图像的形式上传至监控

主机,达到双重监控效果。

4)可对钢丝绳剩余载荷进行计算与可靠评估

5)能准确地检测出在线钢丝绳的断丝、锈蚀、变形、金属横截面积损失等各类缺

陷;

6)能够准确判断钢丝绳断丝部分的准确位置;

7)可对被测钢丝绳全程状态信息进行提取、转换、处理及存储;

8)可对钢丝绳各种损伤进行定性、定量检测,并对超过一定范围的损伤实时声光

报警;

9)可对钢丝绳进行全天候自动监测,并及时提供完整的损伤检测报告。系统能按

日期自动生成数据库,保存检测数据,具有打印曲线及报表功能;

10)能够在同一界面显示一根、或多根钢丝绳检测曲线;

11)对钢丝绳循环或往复运动时,系统可自动控制往复周期,进行连续地跟踪监测;

12)能实时对处理数据,对超限数据,装置可以自动发出声光报警;可根据设定的

危值和限值的量,进行各类不同形式的报警,以提示核查超限点;

13)可对钢丝绳损伤信号进行有线或无线的通讯传输;

14)具有良好的自适应能力,检测结果稳定、可靠。

15)具有系统防水,满足特殊工况条件下的正常使用。

16)可在钢丝绳浸油、抖动等未超限情况下使用。

17)该系统采用永磁劢磁技术,监控结果的可靠性高、重复好。

18)硬盘空间满足监测记录(五年以上)的存储。

4、系统框图:

系统布局示意图

5、适用范围:

适用于煤矿提升钢丝绳的实时在线监测与无损检测,并对实时在线的钢丝绳的缺陷提出预警信号。

6、系统配置:

监控系统采用虚拟仪器形式,主要是传感部件、电气控制部件、多媒体计算机、监控系统软件。将装有监控系统软件的计算机安装在机房,与操作控制主机一起,可由值班人员对其进行实时观察。具体地从传感部件安装处将信号传输线直接牵入机房,连接在监控系统的主机,直接将模数转换后的数据信号传输到主机上,并由该部主机进行设置、控制、存储、处理等功能操作。

7、系统安装设计

1)、传感部件

对于单绳缠绕式竖井提升机,传感部件有两个部位可选择性安装:(一)安装绞车机房出绳口;(二)安装在提升机的室外天轮下方。针对两个不同地方安装传感部件是根据不同的现场状态进行有目的选择:当提升机的正常速度一直处于低速运行时,同时钢丝绳在机房出绳口处运行时瞬间振幅不大的情况下,建议将传感部件安装在出绳口,安装在此的优点是对设备的维护保养方便,检测的效果相对来说,不比天轮处好,该处运行时均会产生瞬间振幅。对于竖井提升机,传感部件首选天轮处,安装在此处有几大优势:首先钢丝绳重复经过天轮,钢丝绳的损伤大多是由于长期反复弯折,同时加载重力后挤压,造成疲劳损伤的概率大,也就是说反复经过天轮处的钢丝绳损伤的可能性就大,因此要监测钢丝绳的损伤,将传感部件安装此处位置应比较合理;其二、在接进天轮处是钢丝绳与天轮接触的切线出发点,此处钢丝绳瞬间振幅最小,即便是紧急制动或突然断电等突发情况,该处钢丝绳的振动幅度也是最小处,钢丝绳的振幅越小对监测结果的效果就会越好;其三,此处钢丝绳呈垂直状态,传感部件也

呈垂直状态,传感部件安装在伸缩式摇臂上,将随钢丝绳的周向摆动而做相应该的运动,此时传感部件与钢丝绳的接触没有重力负载,因此很大程度减少了传感部件与钢丝绳接触件(定位滚轮)的磨损,同时减少了目前维护的任务。综合上三点所述,并结合该矿竖井提升机的钢丝绳的高速运行状况,且瞬间振幅过大等因素,故该矿两台提升机的钢丝绳监测设备的传感部件安装在天轮下方较为合理。

具体的实现方案:在绞车架的天轮下方一般均有检修等工作平台或支架,借助此处将传感部件的底座可调支架固定在平台上,在滑动支架上安装一组可伸缩式摇臂,再将传感部件固定在摇臂上,这样可有效地控制传感部件将随着钢丝绳的周向摆动而动。同时调节传感部件上的六只定滚轮,可将钢丝绳有效地控制在其中与不与导套壁接触,不会造成检测器件的损坏,同时也不会对钢丝绳和传感器的导套产生磨擦而造成损伤。每根钢丝绳上均安装一组同样的传感部件。

视频监控探头直接安装在井架平台上,直对于传感部件后部,全面观察到传感部件运行情况为宜。

传感部件

垂直安装式减振支架

安装机房的万向式支架

2)、电气控制部分(模数转换)

电气控制箱中包括模数转换部分、数据网络交换部分和电路电源控制部分,外机箱采用防水、防潮的金属外壳,一般情况下直接安装于复合支架的背面或安装在井架平台处。

3)、监控主机的安装

多媒体监控主机采用红外多点触摸屏,同时配备声光报警和高容后备电源,以防突然断电造成的数据丢失,可直接屏幕操作,机器内均配有备用键盘与鼠标;可直接放置在控制机房内,当系统监测到缺陷预警时,司控人员可观察的地方。

4)、各单元之间的连接

传感部件与电气控制箱采用信号屏蔽电缆,距离≤10米;使用矿用阻燃电缆将220V 的电源送到电气控制箱内;视频装置、电气控制箱与多媒体计算机分别采用同轴电缆与以太网信号传输电缆连接。

5)、机房与调度中心的对接

在机房中安装多媒体式监控主机,在此处加设一组网络交换机,通过网络数据传输线与调试中心的监控网络对接(以RJ45接口),用网络共享的方式将主机中实时监控信息及时的上传至调试监控中心网络。实现全矿局域网络共享功能。

8.软件的功能

由于系统采用了减振安装支架,减小钢丝绳振动,并将聚磁技术和平衡技术的传感器安装在钢丝绳平稳段处,即能收集精确的检测信号,将模拟信号输入模数转换器中将其轮换为数字信号,再由钢丝绳在线实时监控系统程序(监控软件图)实时解压处理分析,并按现行标准和规程规定的限值对钢丝绳缺陷的进行预警显示和定量、定位的数据结果,最终可生成下图所示的表格中的检测结果报告;计算机同时可能通过视频监控实时察看到监测设备的运行状况。

钢丝绳在线监控软件图(三种版本)

局部损伤报告表(LF )

钢丝绳局部损伤表金属横截面积损失表(LMA)

钢丝绳金属横截面积损失表四、成功案例

单绳竖井监控模式

双绳竖井监控模式

安装机房图

四绳摩擦轮式监控模式

在线监测系统设计方案

在线监测系统设计方案

水质在线监测系统 设计方案 ***********有限公司

******环保设备有限公司 二零******年**月 目录 1、企业简介 (4) 2、设计依据 (4) 2.1设计依据的主要相关规范及标准 (4) 2.2设计原则 (6) 2.3系统设计 (6) 3、技术部分 (7) 3.1监测因子 (7) 3.2监测点位 (7) 3.3监测站房 (7) 3.4其他建设要求 (9) 3.5企业监控中心 (16) 3.6监测设备性能及组成部分 (16) 3.7项目实施方案 (22) 4、售后服务 (24) 4.1升级服务 (24) 4.2联系方式和技术服务 (25)

4.3技术信息 (25) 4.4保修 (25) 5、资质文件 (27) 5.1企业法人营业执照复印件 (27) 5.2税务登记证复印件 (27) 5.3组织机构代码证复印件 (27) 5.4环境污染治理设施运营资质证书 (28) 5.5 ISO9001认证 (28) 5.6计量器具生许可证书 (28) 5.7中国环境保护产品认证证书 (30) 5.8国家环保部出具的检测报告 (30) 5.9纳税凭证 (33) 5.10产品认定证书 (33) 5.11近年来业绩和用户证明 (35) 5.12其他证明文件 (40) 5.13专利情况专利证书统计 (44)

1、企业简介 **********有限公司位于经济技术开发区*****工业园区,是一家*******************。 本公司主要污染物排放总量在**市环保局总量控制指标内核定:化学需氧量******吨/年,氨氮******吨/年,总磷*******吨/年。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口,预安装废水排放自动在线监测装置并与环保部门联网。 2、设计依据 2.1设计依据的主要相关规范及标准 1)《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(试行) (HJ/T 352-2007) 2)《水污染源在线监测系统安装技术规范》(试行)(HJ/T 353-2007) 3)《水污染源在线监测系统验收技术规范》(试行)(HJ/T 354-2007) 4)《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(试行) (HJ/T 355-2007) 5)《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(试行) (HJ/T 356-2007) 6)《环境保护产品技术要求-化学需氧量CODcr水质在线监测 仪》(HJ/T 377-2007)

矿山竖井提升

矿山竖井提升 【摘要】竖井提升方案比较,主、副竖井提升系统计算:钢丝绳单重、安全系数计算,提升能力计算,电动机计算,罐道钢丝绳的计算。 【关键词】“提升系统”钢丝绳安全系数电机功率提升机 1.前言 竖井提升是联系井上、井下的咽喉要道,它担负着矿石、废石、人员、材料和设备的垂直提升任务。因此,提升系统选择的正确与否是直接影响矿山生产能力的重要问题。 竖井提升系统的选择,影响因素很多,诸如矿山规模,运输方式,矿井通风,具体提升任务(主、副或混合提升),矿、岩物理性质等。因此,提升系统一般应经过方案比较后方可确定。 2.以哈密黄山东铜镍矿12号矿区为例详细说明 本矿生产规模66万t/a,采用主、副井提升。 2.1主、副井提升有两个方案可选用。 方案一:主井井筒内装备两台3.2m3单绳翻转式箕斗互为平衡的单绳缠绕提升系统,井深760.344m。主井只担负2000t/d矿石的提升任务。经提升校核计算:选用2JK-3.5×1.7/11.5E单绳提升机,电动机选用Z800-1型,N=1520KW,n=600r/min,U=750V。副井井筒内装备一套4#多绳双层罐笼与1500×500mm多绳平衡锤互为平衡的多绳摩擦提升系统,井深为785.344m。副井担负160t/d废石、人员、设备的任务。经提升校核计算:选用JKMD-2.8×4(I)E型多绳摩擦落地提升机,电动机选用Z560-2A,N=750kW,n=600r/min。 方案二:主、副井井筒内各装备一套4#多绳双层罐笼与1500×500mm多绳平衡锤互为平衡的多绳摩擦提升系统,井深均为725m。主、副井各担负一半矿石(1000t/d)一半废石(80t/d)及其它的提升任务。经提升校核计算:主、副井分别选用一台JKMD-2.8×4(I)E多绳提升机,电动机各选用一台Z450-5A,N=700KW,n=600r/min,U=750V。 通过对以上两个方案的技术经济比较,方案一的主井双箕斗定点装矿的提升能力强,有回旋余地。充分利用势能使操作人员少,装、卸矿简单。由于箕斗提升有粉矿洒落,需要回收,因此主、副井的井筒较深,还必须有矿石主溜井,基建时间较长,投资比方案二略大。方案二的主、副井为罐笼井,矿车进出罐笼复杂,操作环节多,需人员多。但井筒较浅,投资较少,基建时间较短。

实验室监测系统设计方案

楚秀科技监测系统设计方案 前言 一.为什么要监控报警? 随着市场的发展,生物、医学、制药、农业、食品、冷链物流等行业对温湿度的规范管理需求越来越大,我国对温湿度的监管已逐步进入规范化,并出台了GSP等相关法规政策。 1)过程需要:这些行业的物料(原料、检测试剂、中间产品、成品等)在研发、生产、储运、流转过程中,往往需要严格控制温度、湿度、气体浓度等参数。例如:疫苗生产、动物细胞、血液、组织等生物样本储存温度必须严格控制,否则就有可能变质而失效…… 2)法规要求:有些特殊行业,如制药、医疗器械、诊断试剂等行业,国家出台了一系列强制性法律法规,对研发、生产、储运过程的温湿度等参数加以限定和监控,以保障产品质量和人们生命健康安全。 3)安全防范需要:在企业管理过程中,存在各种不确定因素,如意外断电、设施设备老化或发生故障、人员在操作过程中发生失误……从而导致有温度、湿度等参数要求的环境设施设备出现意外,从而产生重大经济损失和安全事故的可能性时刻存在,监控报警措施对于安全防范必不可少。尤其对冰箱或液氮罐储存重要物品、SPF级的实验动物房来说,由于以上任何一个原因出了问题,后果将不堪设想。 4)监管需要:对于以上行业,以往,相关主管部门只能通过到现场抽查或要求相关单位送样品检测的方法加以监管,这种方法无法实时地反映相关行业各个环节的实际情况。 5)法律问责需要:有些行业,商家之间互相合作时,经常会发生一些说不清的责任,以海鲜运输为例,如果物流公司采用了带GPS定位功能的温度监控报警系统,雇主和物流公司都能实时看到冷藏车当前位置及温度变化,并且可以保存历史记录,即使出了问题,责任自然清晰。 二.为什么要互联网+? 传统的温湿度监测采用人工监测的方式,耗费大量精力和时间,控制的精度很低,实时性也很差,难以及时发现问题,风险无法控制。传统的监控报警已经在各行各业广泛应用并发挥作用,例如传统的中控室、中控台,但一个非常严峻的问题是,它严重地束缚了人的活动空间,要想发挥作用,必须有人在中控室24小时值班,以防止意外断电或设备故障,而其他不在现场的人员尤其是管理人员只能通过值班人员的汇报才能了解现场的情况,极大地增加了沟通成本,浪费了大量的时间和资源。 所以,将监控报警功能与互联网结合,通过手机、Pad或电脑等各种高科技手段实时监控查询,异常情况通过更专业更便捷的方式实时报警变得非常有意义。 基于互联网+的实验室智能监控报警系统要解决的问题:远程实时监控实验室环境设施设备,以便在下班后、假期中也能够远程实时监控现场环境设施设备的运行情况,实时跟踪环境设施设备的温度、湿度等参数变化;避免由于断电、设备故障、损毁、老化、人为过失等原因造成不必要的损失及危险。

ZSX127D矿用钢丝绳输送带X射线探伤装置的应用 - 副本

ZSX127D矿用钢丝绳输送带X射线探伤装置的应用 在煤矿生产中强力输送带是必不可少的设备,钢丝绳芯皮带在运载过程中不可避免的会出现被障碍物划伤、老化及接头伸长等现象,这些现象的发生会不同程度地造成设备的损坏、矿井停产停运、甚至是人员伤亡,而强力皮带接头状况的好坏,将直接影响皮带的安全运行。由于煤矿环境的特殊性,要想了解输送带钢丝绳的断绳、锈蚀及接头抽动等运行情况,就必须要有可靠的检测装置对输送带进行检测。2014年我矿矿暗斜井强力皮带安装了ZSX127D矿用钢丝绳输送带X射线探伤装置,下面就该装置的应用进行阐述。 一、钢绳芯输送带传统检测方式概述 传统方式采用X光透视机透视检测可以较直观地看到接头处钢丝绳的大幅抽动情况,也可看到钢丝绳的大幅断绳情况,但存在以下弊病:检测时必须停止生产,且需采取加大通风量、严格监测瓦斯等特殊措施;因X光源较小,故对整条输送带及所有接头进行全部检测难度较大,时间较长;对输送带的锈蚀、小幅度断绳及接头小幅度抽动等情况不容易发现,从而会给输送带的安全运行留下极大的隐患;工人的劳动强度大,且X光会产生辐射,对工人的身体造成损害。 ZSW-II单电磁型矿用钢丝绳芯输送带无损检测装置对输送带进行在线检测时,虽然实现了电磁监测,对输送带无损、对人体无害,实现了在线监测,无需停车,不影响生产;但不能直观地看到接头处钢丝绳的大幅抽动情况,也看不到钢丝绳的大幅断绳情况。 而SX127D矿用钢绳芯输送带无损监测装置即结合了以上两种方式的优点,又避免了它们的缺点。 一、ZSX127D无损监测装置组成及原理 ZSX127D矿用钢绳芯输送带无损监测装置包括、发射箱(1)、X射线接收箱(2)、控制器(3)、数据存储器(4)、稳压开关电源(5)、连接电缆(6)、支架(7)和防护铅板(8)等,样机如图一所示。 该装置是由X光发生器、高速X光探测器、计算机及软件和供电电源等组成,其组成框图如图二所示。高速X光探测器由光电转换模块、信号采集模块、信号处理传输模块和电源模块组成。 其工作过程是X光发生器发射的X光穿过运行着的钢丝绳芯输送带照射到高速X光探测器的光电转换模块上,光电转换模块将输送带钢丝绳芯图像的光信号转换为电信号;该电信号通过高速X光探测器的信号采集模块转换为数字信号,送给信号处理传输模块;信号处理传输模块对该数字信号进行处理后,通过以太网传输到计算机(PC机);计算机接收到信号处理传输模块的信号后,通过软件实时显示、存储输送带钢丝绳芯图像,运用图像处理、识别算法对输送带钢丝绳芯的断裂、划伤、锈蚀、接头伸长或接头搭接不规范等故障进行提取、分析和判断,及时报警,给出强度性能分析结果。 三、ZSX127D无损监测装置主要功能 该装置能够利用计算机通过以太网远程在线检测输送带钢丝绳芯图像,具有实时存储、显示钢丝绳芯图像,建立图像档案的功能;也能够利用数据存储器在线检测、存储输送带钢丝绳芯图像,再通过以太网接口传输给计算机进行存储、显示和建立档案。 该装置具有对检测的钢丝绳芯图像进行放大、缩小、距离测量,以及接头的筛选、拼接、比对等处理功能,图像处理功能强大,故障检测准确。

智慧环保在线监测系统解决方案

( 环保在线监测系统设计1总体设计 系统由污染排放在线监测系统、污染净化设施运行监测系统、预警预告系统、初级控制执行系统、紧急控制执行系统五大系统组成。 对排污数据和环境治理设备运行状况同时进行监测,综合分析两方面的数据,确保排污单位排污状况真实可靠,污染净化设施有效运行。 对企业污染物超标排放或者环保设备偷停不运转的情况,系统会启动生产控制执行程序,远程下达命令,分层断电,及时制止排污行为,改变了传统设备“只监不控”的方式。 对突发性污染事故隐患和污染物泄露事故,系统会立即执行重大事故应急预案,启动排污单位的紧急ESD系统,紧急规避危险,预防灾难性污染事故的发生。 如果企业排污超标,系统会在排污单位和环保部门同时报警,并将报警信息通过短信息在第一时间发送到相关单位负责人和管理者的手机上,督促管理者及时处理问题。 系统监控设备监控一体化功能,使排污单位必须自觉维护好系统,因为一旦运行不好,上传数据不正确,没有数据上传视同违法,系统仍然会报警,有效遏止人为破坏,保证系统运行正常。

} 2功能设计 方便的污染源管理 本模块利用GIS技术把环境污染源应用软件构筑于污染源数据库管理系统和图形库管理系统之上,提供具备空间信息管理、信息处理和直观表达能力的应用。能综合分析环境情况,实现污染源信息的综合查询,为计划决策提供信息支持,为有关的评价、预测、规划、决策等服务。其检索查询功能,可对行政区划、年份等进行条件统计汇总,统计结果可用表格、统计图、文字等多种方式表示。 动态数据成图 系统可根据测量得到的数据,自动对区域环境状况进行直观表现,提供描绘全场平面、立体等值线图,各种数据可生成饼图、柱状图、线状图等多种表现形式,能动态外挂图、文、声、像等多媒体数据。 环境质量监测 系统分为对大气、水、噪声、固体废弃物、土壤及农作物等方面的监测,其主要功能:专题的监测点位图的显示、点位查询、区域查询、信息查询、全区环境分布、全区或个别点环境平均状况随时间的变化情况等。并实现了数据地图化功能,可自动生成交通线上的噪声

矿山竖井提升安全的方法和要求(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿山竖井提升安全的方法和要 求(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿山竖井提升安全的方法和要求(通用版) 竖井提升就是通过安装在竖井井口、井筒和井底的设备、装置进行的提升运输工作。竖井提升系统使用的主要设备和装置包括提升机、井架、天轮、钢丝绳、连接装置、提升容器、井筒导向装置、井口和井底的承接装置、阻车器、安全门以及信号装置等。这些设备和装置是竖井提升中不可缺少的部分,同时也是提升安全工作中必须注意的重要环节。 按照提升机的不同,竖井提升分为竖井单绳缠绕式提升、双筒双绳缠绕式提升和多绳摩擦式提升,一般单绳缠绕式提升多用于深度小于600m的矿井,双筒双绳和多绳摩擦式提升多用于深度大于300m的矿井。 按照提升容器的不同,竖井提升可以分为罐笼提升、箕斗提升和吊桶提升。小型矿井使用罐笼提升较为普遍。一般在井筒断面大、

提升量多而提升水平又少的矿井采用双罐笼提升;并筒断面小、提升水平多的矿井可采用单罐笼带平衡锤提升;井口断面小、提升量少的矿井可采用单罐笼提升。在竖井开凿和延伸期间,一般采用吊桶提升。 提升机又称绞车或卷扬机,其用途是利用钢丝绳的缠绕,以完成提升或下放货载的任务,是矿井提升的主要设备。非煤矿山使用的提升机主要有三种系列,即单简单绳缠绕式系列、双筒双绳缠绕式和多绳摩擦式系列。 1.卷筒缠绳要求 钢丝绳在卷筒上缠绕后,会对卷筒产生缠绕应力,缠绕应力过大会造成钢绳损坏过快和筒壳变形损坏。为了使筒壳应力分布均匀,在筒壳外面装设衬木,并在上面刻有绳槽,以使钢绳排列整齐。为了限制缠绕应力和避免跳绳、咬绳,安全规程对钢丝绳缠绕的层数作了规定。并规定缠绕层数在两层以上时,卷筒边缘高出最外一层钢丝绳的高度不小于钢丝绳直径的2.5倍;钢丝绳由下层转到上层临界段(相当于四分之一绳圈长)必须经常加以检查,每季度应将钢

钢丝绳探伤仪的原理介绍

钢丝绳探伤仪的原理介绍 钢丝绳作为起重、运输、提升及承载设备中十分重要的关键构件,被广泛应用于煤炭、冶金、建筑、水利、旅游、港口码头、交通运输等国民经济各个部门。钢丝绳的使用与各个行业重大装备和重要设施的安全运行密切相关。为了保证钢丝绳的安全运行,各国的科学家就一直在钢丝绳的无损探伤方面进行着不懈的探索和研究。 从1906年南非研制出世界第一台钢丝绳探伤仪至今,已有整整100年的历史。世界范围内,围绕钢丝绳无损探伤而采用的各种检测技术原理已经几乎覆盖了近代物理学的各个分支学科,如具有代表性的声学检测、射线检测、机械检测、电涡流检测、超声波检测、振动检测、磁检测等技术原理。如果根据不同的技术细节或不同的技术单元组合,则可划分出上百种的检测技术和方法。习惯上通常将磁检测技术和非磁检测技术分列为钢丝绳无损探伤技术的两大分支: (1) 非磁检测技术 非磁检测技术一般是在特定的技术条件下采用的。由于涉及的检测媒质形成条件苛刻,技术复杂,设备费用和使用费用很高,所以只在学术成就方面受到一时的推崇,之后并未真正获得实际应用。 电涡流检测技术:1976年由法国人发明,其检测灵敏度很低,只能对钢丝绳外部断丝等缺陷进行定性检测; 1)声发射检测技术:1984年由英国人发明,利用声发射原理进行钢丝绳的定性检测,由于其只能用于深海等特殊环境检测而无法进行广泛推广; 2)光学检测技术:1987年由德国人发明,主要利用激光扫描和光传感器技术,通过测量绳股直径的变化定性地推定钢丝绳的损伤状况; 3)超声波检测技术:1988年由日本人发明,主要利用超声波的反射特征和超声波传感器技术进行定性的钢丝绳损伤检测,只能对完全静止、悬吊用钢丝绳的局部缺陷进行一般性检测,也未能在工业现场广泛应用; 4)横向激励振动波检测技术:1988年由美国人发明,主要利用横向激励振动波和振动波传感器技术,对固定的钢丝绳进行定性检测。其工业应用情况与上述几种检测技术相似。

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

污染源在线监测系统建设方案

水污染源在线监测系统工程 建 设 方 案 贰零壹陆年肆月

目录 一.系统概述 1.1 项目概述 1.2 系统建设要求 1.3 系统构成 1.4 在线监测因子种类 1.5 仪器选型 1.6仪器简介 1.6.1 COD在线分析仪技术参数 1.6.2 氨氮在线分析仪技术参数 1.6.3 总磷在线分析仪技术参数 1.6.4 工业PH计技术参数 1.6.5 明渠流量计技术参数 1.6.6 数据采集仪技术参数 二.系统建设 2.1 系统建设时间表 2.2 站房建设方案 2.3 超声波明渠流量计堰槽建设 2.4采样系统建设方案 2.5数据采集传输系统建设方案 2.5.1数据采集仪 2.5.2数据传输 2.6 在线分析仪安装方案 2.6.1 操作员基本要求 2.6.2 现场机箱安装 2.6.3 现场管路材料及工具的配备 三.质量及服务承诺 3.1质量保证 3.2 售后服务 四.资金预算

编制说明 依照国家有关标准和关于水质在线自动监测系统建设的相关要求,在指定排水口安装水质在线监测仪器,对相关水质参数(化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等)进行监测,以达到相关管理及监管部门对现场处理水质的实时监控和管理。 本方案将分析仪测量系统、采样系统以及数据传输系统进行集成,作为一体化水质在线自动监测系统进行详细的方案设计。 一、系统概述 1.1 项目概述 根据环保局对废水污染物排放进行总量控制、安装在线监测系统的要求,拟在的总排口安装污染源自动监控系统。本项目建设拟选用提供的COD、氨氮、总磷在线分析仪,PH,超声波明渠流量计,并负责安装、调试、运行、保修、快速反应服务及协助项目验收、技术支持、用户培训。 1.2 系统建设要求 该系统应达到以下要求: ①系统具有实用性、先进性、专业性、开放性、安全性、集成性和经济性。 ②总体结构的先进性、合理性、兼容性和可扩展性。 ③监测参数分析方法符合国家、行业有关技术标准和规范。 ④监测数据准确、可靠。 ⑤取样方式经济、合理,便于维护。

井工矿山安全设施设计

井工矿山安全设施设计 1.1 建设项目依据的批准文件和有关的合法证明 1、采矿许可证证号:C1500002009062120038320 2、企业法人营业执照注册号:150302000001612 3、《内蒙古自治区乌海市海勃湾区阿拉坦图矿区铁矿生产详查报告》评审意见书(内国土资储评字[2011]005号)和矿产资源储量评审备案证明(内国土资储备字[2011]26号)。 4、乌海市安全生产监督治理局“关于对海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿年开采30万吨铁矿石技改扩建项目安全预评判报告备案审核的通知”(乌安监发[2013]102号)。 5、内蒙古自治区经济和信息化委员会“关于核准海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿年开采30万吨铁矿石技改扩建项目的通知”(内经信投规字[20 15]36号)。 1.2 国家有关安全生产的法律、法规、规章 1、《中华人民共和国安全生产法》(主席令〔2014〕13号)2014.12.1; 2、《中华人民共和国矿山安全法》(主席令〔1992〕65号)1993.5.1; 3、《中华人民共和国矿产资源法》(主席令〔1996〕74号)1997.1.1; 4、《中华人民共和国环境爱护法》(主席令〔2014〕9号)2015.1.1; 5、《中华人民共和国劳动法》(主席令〔1994〕28号)2013.7.1; 6、《中华人民共和国消防法》(主席令〔2008〕6号)2009.5.1.; 7、《中华人民共和国职业病防治法》(主席令〔2011〕52号)2011.12. 31; 8、《地质灾难防治条例》(国务院令394号)2004.3.1; 9、《安全生产许可证条例》(国务院令397号)2004.1.7; 10、《民用爆炸物品安全治理条例》(国务院令466号)2006.9.1; 11、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)2007.6.1; 12、《地质灾难防治条例》(国务院令第394号,2004); 13、《劳动防护用品监督治理规定》国家安全生产监督治理总局1号令,2005。

钢丝绳探伤系统方案

技术方案钢丝在线无损探伤系统方案 设计单位:太原市鑫怡达机电设备有限公司

第一章 KJ920钢丝绳在线无损探伤系统原理概述钢丝绳作为重要提升、起重、运输设备中的高度危险构件,被视为诸多工业领域的“生命线”。长期以来,由于缺少科学可靠的检测设备,钢丝绳的安全一直是重大设备管理过程中的“盲点”。 太原鑫怡达机电设备有限公司以经典的电磁理论为基础,研制出了三维微型磁通门传感元件,该磁通门传感元件采用了MEMS技术,其具有体积小、重量轻、功耗低、测量精度高、测量范围宽等优点,鑫怡达机电利用这种三维微型磁通门传感元件制成了检测准确率更高,稳定性更强的钢丝绳探伤用传感器,该技术对重大设备在线钢丝绳的断丝、磨损、锈蚀、疲劳等各种局部缺陷(LF)有极高的检出率,对在线钢丝绳的径缩、有效金属截面积的损失(LMA)等缺陷,有准确的分辨力,是目前世界上最先进的钢丝绳无损探伤技术。鑫怡达机电利用这些技术开发出了一系列钢丝绳检测产品,KJ920钢丝绳在线无损探伤系统是其中最重要的一种,它利用大容量数据采集装置及计算机通讯和数据处理技术,通过专业化设计的监测软件对钢丝绳实施全方位在线自动检测。为重大设备钢丝绳用户成功地解决了“隐患、浪费、低效”同在的三大管理矛盾,实现了“安全、节约、高效”的三重管理目标。 我公司的钢丝绳无损探伤系统是根据电磁感应原理研制而成的,它符合法拉第电磁感应定律。我公司的钢丝绳无损探伤系统有一个非常重要的组成部分,那就是传感器组,每一个传感器组都有两种传感器组成,一种是钢丝绳磁场规划传感器,一种是钢丝绳探伤用传感器。钢丝绳磁场规划传感器主要作用是消除钢丝绳上的杂磁信号,使钢丝绳上的磁场

智能化监控系统设计方案

智能化监控系统设计方案 一、系统组成 本项目智能化监控系统由视频监控子系统、智能门禁子系统、车辆出入管理子系统、可视对讲子系统、周界防卫子系统、公共广播子系统、巡更子系统7个子系统组成。 系统总体结构如下图所示: 二、多媒体综合监控系统整体设计方案 监控中心平台作为本监控系统的核心,是一个基于TCP/IP协议的监控管理系统,主要包括中心管理平台和业务应用平台。本监控中心平台具备媒体浏览、控制、存储等业务功能外,同时具有系统用户管理、设备管理、控制管理、存储管理、调度管理、告警管理等系统管理功能,实现区域综合监控系统集中、统一管理。 1、实现了权限的集中管理 2、所有子系统共用网络系统,在监控中心实现统一管理。 3、所有子系统全部信息(视频信息、车辆信息、门禁信息、告警信息、广播信息、巡更信息等)全部存储在监控中心,实现统一存储。

三、系统传输方案 选用LAN网络来进行监控的媒体信息传输,通过TCP/IP网络传输到监控中心。监控点采用多媒体接入单元实现对媒体信息进行编码压缩和远程管理。 组网方式如下图所示:

四、各子系统设计方案 1、视频监控子系统 以IP网络为基础,将分散、独立的现场采集点进行联网,实现跨区域、统一监控和统一管理。它由监控现场、网络设备及监控中心三部分组成。 (1)监控现场 监控现场的监控设备主要包括:多媒体接入单元、摄像机、各类报警探头等,主要负责监控现场现场视频及环境告警信息的采集,并且执行监控中心的控制指令。 监控现场的典型设备连接示意图如下:

在监控现场,由摄像机、报警探头等设备采集的所有现场信息,在多媒体接入单元经过数字化编码压缩处理后,直接上传至上级监控中心。监控中心将以IP单播/组播的方式实现一对多(一个业务/管理客户端同时连接监控多个监控现场内的监控目标)和多对一(多个业务/管理客户端同时监控一个监控现场内的监控目标)的远程实时监控功能。 当发生特定的报警情况时(如:人员非法入侵、设备状态变化及故障、消防报警等),系统将接收相应的报警信息,并根据预先设定的联动策略,联动相应的摄像机转动到指定的预置位,进行录像、抓图等相关操作。报警信息能与录像、抓图无缝结合,即可由报警信息检索回放相应的现场录像与抓拍图片,以便作为日后事故追忆和调查的有力辅助手段。 监控现场内同时发生多点报警时,系统将按报警级别高低和时间优先的原则进行处理:先上传严重报警点的视音频等告警信息,同等级别的报警将按时间优先顺序上传。 另外,根据实际需要,可配置话筒、扩音器、音箱、音柱等音频对讲设备,将它们通过多媒体接入单元的语音对讲接口与音频输入接口接入监控系统,以实现监控中心和监控现场的双向语音对讲与中心语音广播,以便在发生异常、设备故障时,进行及时的沟通、指导,满足调度指挥的需要。 (2)网络设备 监控现场与监控中心设备均部署在同一IP局域网下,如果采用

矿用钢丝绳选择标准

矿用高品质钢丝绳选择标准 矿用钢丝绳一般对钢丝绳的要求比较严格。评断矿用钢丝绳的 品质要从钢丝绳的生产过程中来看。矿用高性能钢丝绳的优势在于钢丝绳采用优质钢丝,绳芯,高品质防腐润滑油脂以及钢丝绳生产工艺的制定。具体来看下这几个方面对高性能钢丝绳的影响。一矿用高性能钢丝绳选择标准-高品质钢丝 钢丝的质量主要由生产钢丝的材料和生产工艺所决定。而WDI 公司掌握了独特的冷拔工艺,从而生产出了高品质的钢丝,也因此成为欧洲最大的钢丝供应商,为多家国际知名钢丝绳厂家供货。百神圆股钢丝绳均采用WDI公司自产的钢丝。 二矿用高性能钢丝绳选择标准-绳芯 钢丝绳的绳芯在钢丝绳中起支撑作用,绳芯浸含油脂,保证钢丝绳内部的油量平衡,可以保证整体钢丝绳的使作寿命。 现在目前市场上的绳芯有多种 ?天然麻芯:储油多,钢丝绳在工作时,内部有足够的润滑,并 能减缓钢丝的腐蚀。此类钢丝绳一般使用于腐蚀性较强的矿井?合成纤维芯:具有强韧性好,不吸水,耐酸、耐碱、耐腐蚀, 耐挤压等特点,钢丝绳在动载荷使用中不易变形,直径均匀稳定。?加强纤维芯:支架结构较大,自身的旋转降低。此类绳芯适用 于深井钢丝绳

?钢芯:具有破断拉力大,抗挤压,耐高温等特点。但其柔韧性较弱。 不同的绳芯钢丝绳的整体性能就会有所不同。油脂的含量要占到钢丝绳总重量的1.5%左右,圆股钢丝绳与三角股相比,其容丝量要小于三角股,与此同时,圆股绳的麻芯含量要远远大于三角股的含量。相同长度内三角股和圆股的油脂含量基本相同,但是由于三角股的麻芯含量小于圆股绳的麻芯含量,三角股麻芯中油脂的含量就远远大于三角股。由此可以得出,圆股钢丝绳在使用中,恶性出油的几率就小于三角股钢丝绳。 三矿用高性能钢丝绳选择标准-钢丝绳的防腐润滑油 安徽某矿(油脂质量问题)。2005安徽某矿JKMD4.5 ×4遇雨天滑绳,后将钢丝绳绳样及钢丝绳所出油样送德国DMT检测中心检测,证实是麻芯油质量问题,最终该矿获得赔偿250多万元绳芯油脂过多造成的出油严重现象 四矿用高性能钢丝绳选择标准-钢丝绳的生产工艺 钢丝绳的生产与企业的工艺设计能力,工艺路线制定,以及专业的技术人才和实践经验密切相关。生产工艺以及工艺卡具的设计等都属于技术保密的范畴,每一家单位都有其独特之处。选择一家成熟的钢丝绳厂家才能保证各项工艺的顺利进行。

在线监测系统运营建设方案

污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气自动监测(CEMS)、空气质量监测、以及视频监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监理与环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求。 【部分正文预览】污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气自动监测(CEMS)、空气质量监测、以及视频监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监理与环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求。 1. 污染源在线监测系统的构成 一套完整的污染源在线监测系统能连续、及时、准确地监测排污口各监测参数及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理 污染源在线监测系统特点 ?整合污染源在线监测系统与视频监测系统,在全面监测企业污染物排放状况的同时,还可以将企业现场的实时画面传送到环保局,实现污染源可视化管理。 ?采用GPRS无线数据传输方式,彻底摆脱“有线”的束缚,适用范围广,运行成本低。 ?利用GPRS无线网络实时在线的特点,建立污染源在线监测系统(环境监理信息系统)的无线网络,及时准确地掌握各个企业污染物排放口的实际运行情况和污染物排放的发展趋势与动态。 ?人性化的报警和预警功能,可以提醒管理人员及时地关注和处理可能发生或已经发生的事件。 ?监测仪表的类型不受限制,只要在系统中进行相应的设置即可对任意仪表类型自动进行识别,从而扩大了系统的监测种类和应用范围。 ?涵盖在线监测的多种应用,包括水质在线监测、烟尘在线监测。 ?围绕污染源在线监测的核心,拓展了在环境监理方面的功能,使得本系统同时也是一套环境监理信息系统。 污染源在线监测系统功能

某竖井设计分析

某竖井设计分析 案例说明 目前国内竖井支护设计的一般步骤是:第一步根据圆柱形挡土墙原理或平面挡土墙原理论确定竖井井壁侧压力,第二步按照能量理论和拉麦公式确定井壁支护材料和支护混凝土的厚度。 本文采用GEO5竖井设计模块,对某竖井工程所受荷载及结构内力进行计算分析。 工程概况 本竖井工程设计深度为20.0m,设计半径为5.0m,采用的支护方式为板桩支护。腰梁安装位置分别为距井口5.0m、10.0m及15.0m处。竖井周边分布有两个矩形超载,矩形边长分别为(2, 2)、(5, 3),超载大小分别为100kPa和 150kPa,超载中心相对竖井中心的坐标分布为(-5, -5)、(8, 8)。 场地地下水埋深为8.0m,地层分布及土层物理性质如表1所示。 表1 土层参数表 验算操作流程 尺寸 在【尺寸】设置界面中定义竖井类型、直径、深度和腰梁位置。竖井类型选择为“半刚性”,竖井直径设置为5.0m,竖井深度设置为15.0m,点击“添加”按钮,分布在5.0m、10.0m和20.0m处添加腰梁。

图1 竖井尺寸设置 剖面土层 在【剖面土层】设置界面中添加三条地层线,各地层线的Z坐标分别为3.0m、8.0m和14.0m,这样便定义了四个土层。 图2 添加地层线 岩土材料 在【岩土材料】设置界面中添加岩土材料,点击按钮,在弹出的设置窗口中参照表1进行参数设置。采用同样的方法添加完所有的土层材料。 图3 添加岩土材料

指定材料 在【指定材料】设置界面中将刚刚添加的岩土材料指定给对应的土层。选择岩土材料图例,然后在显示窗口中点击要指定的土层。也可以在地层列表中通过下拉菜单选择与土层对应的岩土材料。 图4 指定岩土材料 地下水 在【地下水】设置界面中添加地下水位。勾选“地下水”复选框,“地下水位”输入8.0m。 图5 添加地下水位 超载 在【超载】设置界面中添加地面超载。点击添加按钮,在弹出的设置窗口中选择超载类型为“局部超载”,作用类型为“永久作用”,超载大小为100kPa,中心x s、y s均为-5.0m,超载x、y均为2.0m,转角为30度。

矿用钢丝绳无损检测

矿用钢丝绳无损检测 摘要:矿用钢丝绳作为矿井提升、运输及承载设备中的关键零机构,其安全性极为重要。本文以矿用钢丝绳为研究对象,简述矿用钢丝绳无损检测的意义,分析了矿用钢丝绳的结构、缺陷类型及报废标准,针对矿用钢丝绳的局部LF缺陷,简述了矿用钢丝绳漏磁检测原理和合适的励磁技术,根据磁荷分析理论和磁场矢量叠加基本原理,采用局部缺陷LF法对钢丝绳断丝漏磁理论进行了分析,最后阐述了矿用钢丝绳漏磁检测系统的构成。 关键词:矿用钢丝绳断丝漏磁检测 Nondestructive Testing for Mine Wire Rope Abstract:Mine wire rope, as key transport and hoist equipment in the production of mine, whose safety is very important. This paper, takes the mine wire rope as the object of study, describes the significance of nondestructive testing of mine wire rope, analyzes its structure, fault types and scrapped rules. In the light of the Localized Fault of the steel rope, researches the principle and appropriate excitation technique of magnetic leakage detection for mine steel wire rope, according to the analysis of the basic theory of the principle of magnetic charge and the magnetic field vector superposition, uses the Localized Fault method to analyzes the broken wires of wire rope magnetic flux leakage theory. and

智慧环保在线监测系统解决方案

环保在线监测系统设计 1 总体设计 系统由污染排放在线监测系统、污染净化设施运行监测系统、预警预告系统、初级控制执行系统、紧急控制执行系统五大系统组成。 对排污数据和环境治理设备运行状况同时进行监测,综合分析两方面的数据,确保排污单位排污状况真实可靠,污染净化设施有效运行。 对企业污染物超标排放或者环保设备偷停不运转的情况,系统会启动生产控制执行程序,远程下达命令,分层断电,及时制止排污行为,改变了传统设备“只监不控”的方式。 对突发性污染事故隐患和污染物泄露事故,系统会立即执行重大事故应急预案,启动排污单位的紧急ESD系统,紧急规避危险,预防灾难性污染事故的发生。 如果企业排污超标,系统会在排污单位和环保部门同时报警,并将报警信息通过短信息在第一时间发送到相关单位负责人和管理者的手机上,督促管理者及时处理问题。 系统监控设备监控一体化功能,使排污单位必须自觉维护好系统,因为一旦运行不好,上传数据不正确,没有数据上传视同违法,系统仍然会报警,有效遏止人为破坏,保证系统运行正常。

2 功能设计 2.1 方便的污染源管理 本模块利用GIS 技术把环境污染源应用软件构筑于污染源数据库管理系统和图形库管理系统之上,提供具备空间信息管理、信息处理和直观表达能力的应用。能综合分析环境情况,实现污染源信息的综合查询,为计划决策提供信息支持,为有关的评价、预测、规划、决策等服务。其检索查询功能,可对行政区划、年份等进行条件统计汇总,统计结果可用表格、统计图、文字等多种方式表示。 2.2 动态数据成图 系统可根据测量得到的数据,自动对区域环境状况进行直观表现,提供描绘全场平面、立体等值线图,各种数据可生成饼图、柱状图、线状图等多种表现形式,能动态外挂图、文、声、像等多媒体数据。 2.3 环境质量监测 系统分为对大气、水、噪声、固体废弃物、土壤及农作物等方面的监测,其主要功能:专题的监测点位图的显示、点位查询、区域查询、信息查询、全区环境分布、全区或个别点环境平均状况随时间的变化情况等。并实现了数据地图化功能,可自动生成交通线上的噪声污染图,功能区噪声图等。

YSJ 021-93 有色金属矿山井巷工程设计规范

中国有色金属工业总公司标准 有色金属矿山井巷工程设计规范 YSJ 021—93(试行) 1993年北京 主编单位:北京有色冶金设计研究总院 批准部门:中国有色金属工业总公司 试行日期:1993年10月1日 中国计划出版社 1993 北京 关于颁发《有色金属矿山井巷工程设计规范》(试行)的通知 (93)中色投字第0484号 由北京有色冶金设计研究总院主编、昆明有色冶金设计研究院参编的《有色金属矿山井巷工程设计规范》,经审查,现颁布给你们,作为中国有色金属工业总公司标准(YSJ021—93),自1993年10月1日起试行。各单位在执行中要注意总结经验,积累资料,如有意见和建议,请与中国有色金属工业总公司工程建设标准规范管理处联系。 中国有 色金属工业总公司 1993年6月28日 编制说明 本规范是根据1988年5月中国有色金属工业总公司(88)中色基设字第36号《关于下达标准、规范、定额、指标和业务建设计划的通知》要求编制的。 本规范编制过程中,编制组在总结国内多年实践经验,并在吸取国外有益经验的基础上,进一步调查研究,收集资料,先后提出了征求意见稿、初稿和送审稿,经广泛征求意见,反复讨论修改,最后通过审查定稿。 本规范共分10章50节354条,其主要内容包括:总则,基本规定,竖井,斜井,平巷与平硐,溜井、溜槽与装卸矿硐室,地下破碎系统,硐室,锚杆喷射混凝土支护,地下动力设备基础。 《有色金属矿山井巷工程设计规范》编制组 1993年6 月 第一章总则 第1.0.1条为统一有色金属矿山井巷工程设计技术要求,推动技术进步,提高设计质量,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建一、二类有色金属矿山井巷工程设计,三类矿山和改扩建矿山设计可参照执行。 第1.0.3条有色金属矿山井巷工程设计,应从技术方案、材料选用及结构设计等方面,做到技术先进、经济合理、安全适用。 第1.0.4条有色金属矿山井巷工程设计必须坚持安全第一、预防为主的方针,认真贯彻执行《矿山安全法》、《矿山安全条例》、《矿山安全监察条例》、《冶金地下矿山安全规程》、《有色金属矿山生产技术规程》等国家现行的有关法规。 第1.0.5条有色金属矿山井巷工程设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定 第二章基本规定 第一节基础资料 第2.1.1条井巷工程应根据矿区地质变化规律和生产工艺要求进行设计,对竖井、斜井和其他重要工程设

钢丝绳定量无损检测现状.

钢丝绳定量无损检测现状 曹印妮,张东来 1 , 徐殿国 (哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,哈尔滨 150001 摘要 :钢丝绳无损检测的目的是保证钢丝绳的安全运行, 并在安全运行的前提 下尽量减少因过早报废而产生的浪费。对目前主流的钢丝绳无损检测方法的检测原理及特点进行分析比较, 给出各种方法的研究现状和实践效果, 包括 20世纪 90 年代以后提出的新检测方法, 如磁致伸缩法和声发射一超声法。最后讨论目前钢丝绳定量无损检测面临的问题。 关键词 :钢丝绳;定量检测;传感器;电磁检测;声发射一超声检测 中图分类号:TGll5. 28 文献标识码:A 文章编号:1000-6656(200502-0091-05 The State-of. Art of Quantitative Nondestructive Testing of Wire Ropes CAO Yin-ni, ZHANG Dong-lai1XU Dianguo (School ofElectrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China Abstract :The aim of nondestructive testing of wire ropes is tO ensure the safe operatl’ o n Of wire ropes and to reduce the waste coming from the premature discard of wire ropes as much as possible. Attention has been paid to the technology in the field of wire rope manufacture and application fOr a long time. The testing principles and features of the main nondestructive testing methods for wire ropes are analyzed and compared。 and the research

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