精编【冶金行业】煤矿地测管理信息系统加强版
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4煤岩层对比图第一步:配置数据库第二步:绘制煤岩层对比图单击“柱状图”→“煤岩层对比图"→“煤岩层对比图”命令后弹出如下对话框,如图4-1所示。
图 4—1(1)连接数据库点击此按钮后确保和数据库连接上。
(注意:系统可以有多种连接方式,一般用户就选择默认的UDL数据库即可).(2)选择勘探线用户可以通过此框的下拉菜单选择需要绘制钻孔所在的勘探线名称。
(3)实际钻孔名称当选中不同勘探线后此框就动态的显示选中勘探线上的所有钻孔。
(4)提取钻孔名称此框显示的是需要绘制的所有钻孔名称,可以通过添加和删除按钮任意选择需要绘制的钻孔.(注意:绘制对比图时钻孔的顺序是和此选择添加钻孔的顺序是保持一致的,也就是说,哪些钻孔需要绘制在对比图的左边就先添加该钻孔)。
(5)标志层名称就是在绘制时钻孔柱状的参考地层,可以任意指定。
(注意:一般都选择本矿区的主采煤层或者是较稳定的标志层)。
(6)要连接的标志层名称默认情况下,全部标志层都进行对比,若在“要连接的标志层名称"项下,选中“此列表框有效”时,可设定要对比的煤层及标志层.(7)数据来源在绘制对比图时所采用的原始资料,可以根据需要任意选择。
(8)标志层厚度制对比图时钻孔柱状所采用的资料,一般都选择真厚绘制。
(9)标志层连线当选择‘连线'时,系统将按所选择的标志层为基准线把各个钻孔所有的相同标志层连接上;当选择‘不连线'时所有标志层就不连接。
(10)基准线参考点默认都是按‘标志层’,但也可以不选择‘实际标高’,系统将根据每个钻孔的实际孔口标高绘制。
(11)钻孔宽度可以在此框内任意输入所要绘制钻孔的宽度,单位是mm.(12)钻孔间距离就是对比图上两个柱之间的距离.(13)柱状比例尺就是所绘制的对比图的比例尺,可以输入任意比例尺.(14)注记参数就是指对比图上见煤深度和煤厚注记字符的大小和保留的小数位数。
(15)注记内容设置注记深度或是底板标高.第二步:煤岩层对比图连线当系统自动生成煤岩层对比图后,若生成的钻孔显示红色,则表示此钻孔中没有做为基准线的标志层的岩性层,提示用户检查数据;同时在命令行还会提示,在‘岩石代码映射表.txt’中没有对应的岩石名称的代码,提示用户检查.如图4-2所示。
175、煤炭开采和洗选业煤矿企业生产管理信息系统纳税评估指导手册第一篇煤炭生产行业税收基准模板一、行业概况某地地方煤矿所属区域煤炭储量8亿吨,经关井后现有23家地方乡镇企业集体和个人承包煤炭企业。
实际单矿生产能力在年产5--45万吨之间。
增值税一般纳税人21家,增值税小规模纳税人2家。
二、煤炭采选业征管难点目前煤炭企业存在的税收问题主要是:迟记销售,价外收入漏记销项税额,自用产品未同销售计提销项税。
进项税额抵扣范围扩大,非正常损失未作进项税额转出、乡镇、个体等小煤矿存在现金交易,销售不开发票,设两套帐,帐外帐的现象。
税收征收管理难点在于大量现金交易,销售不开发票,设两本帐,无法确认真实产量、销量和应纳税额,执法的依据不足。
帐务核算不实,税务机关根据帐务稽查很难查补偷逃税款。
三、评估指标及参数值四、评估方法(一)第一步:根据增值税税收负担率、销售额变动率、进项税额变动率、吨煤生产耗用电量、吨煤耗用坑木立方米数、吨煤耗用火工产品量、吨煤耗用工资额公式一:企业税负率=本期应纳税额/本期应税销售额×100%公式二:销售额变动率=〔本期应税销售额-上年同期应税销售额〕/上年同期应税销售额×100%销售额受销售数量、煤炭价格及价外费用等因素的影响,应与产销率配合使用,同时增加价格差异率等辅助指标。
通过对销售变动情况的分析,掌握其销售数量、销售价格的真实性。
侧重查证有无帐外经营、瞒报、迟报计税销售额的问题。
价格差异率(按煤炭分类采集)=(本期平均销售价格-同类产品平均销售价格)/同类产品平均销售价格×100%公式三:进项税额变动率=〔本期进项税额-上年同期进项税率〕/上年同期进项税额×100%煤炭企业的进项税额主要由木材、防护用品、电缆配件、电力、运费等项目构成,各项目在进项税额中的构成比例相对稳定。
应与吨煤原材料消耗量配合使用,同时增加抵扣项目变动率和待处理流动资产损失就动率等辅助指标。
9煤炭企业本质安全管理信息系统(此部分内容由中国矿业大学北京校区课题小组完成)9.1煤矿本质安全治理系统设计目标煤矿本质安全治理系统是信息系统在本质安全治理方面的应用, 它是应用信息系统的原理和方法, 以运算机和现代通讯技术为差不多的信息处理手段和信息传输工具, 为本质安全治理提供信息服务和决策的人机系统。
该系统通过读取各类矿井安全监控系统(如通防监控系统、人员定位监控系统等)的实时监测数据和猎取煤矿人-机-环境的其它有关信息, 从系统工程观点动身, 对煤矿本质安全状况进行综合分析、推测、评判等, 以便及时发觉事故及潜在危险, 并为采取系统有效的风险操纵和安全策略提供决策支持。
系统开发的具体目标:(1)对建立的煤矿本质安全治理体系的有关标准进行治理(包括体系标准的修改、更新和完善等)。
(2)对与煤矿本质安全治理有关的监测、监控等系统提供的信息和煤矿人-机-环境的其它有关信息进行实时分析, 对煤矿本质安全状况进行综合分析、推测、评判等。
(3)按照建立的煤矿本质安全治理体系标准, 从建立的煤矿本质安全治理要素动身, 对煤矿的本质安全进行综合评判。
9.2煤矿本质安全治理系统功能结构9.2.1 系统结构从系统结构上来看, 将本质安全治理系统分为数据处理层、治理层和决策层。
系统数据处理层要紧进行数据的输入、处理和输出, 所提供的作业层信息, 例如安全知识查询、安全检查表的填写、事故及三违统计、读取矿井安全险源的实时监测数据等, 是本质安全治理系统的工作基础;而系统治理层则以按照数据处理层形成的数据, 对过去和现在的数据进行分析, 推测以后变化趋势, 形成治理操纵信息, 例如基于险源实时监测的安全预警、事故树分析库、事故统计分析、安全风险操纵工作指派及实施信息反馈等,为治理者提供了有效的信息和治理方法;系统决策层则在处理层和治理层基础之上, 形成安全状态的推测、评判信息以及本质安全治理的实施成效评判信息, 从而为高层决策提供决策的依据。
应急管理部办公厅关于全面推进钢铁和铝加工(深井铸造)企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知文章属性•【制定机关】应急管理部•【公布日期】2024.01.09•【文号】应急厅函〔2024〕8号•【施行日期】2024.01.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】劳动安全保护正文应急管理部办公厅关于全面推进钢铁和铝加工(深井铸造)企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知应急厅函〔2024〕8号各省、自治区、直辖市应急管理厅(局),新疆生产建设兵团应急管理局:为推动安全生产监管模式向事前预防转型,有效防范遏制重特大生产安全事故发生,按照《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》有关要求,经部领导同意,在试点工作取得成效基础上,全面推进钢铁和铝加工(深井铸造)企业安全生产风险监测预警系统(以下简称监测预警系统)建设应用。
现就有关事项通知如下:一、工作目标通过在钢铁和铝加工(深井铸造)企业建设应用监测预警系统,实现企业关键安全数据实时监测报警、安全风险动态预警,推动企业严格落实安全生产主体责任,提高安全风险管控信息化、智能化水平,有效防范遏制重特大生产安全事故发生。
2025年底前,实现全国钢铁和铝加工(深井铸造)企业相关监测数据“应接尽接”,形成“线上”安全风险监测预警和“线下”精准监管执法相结合的工作模式。
二、主要功能监测预警系统包含钢铁企业和铝加工(深井铸造)企业2个模块,设置企业应用端和监管应用端。
企业应用端具有企业日常安全管理信息维护、关键安全数据实时监测、视频在线监控,以及实时报警、智能预警等功能;监管应用端支持应急管理部门对本行政区域内企业实现关键安全数据监测报警、安全风险预警、日常安全管理等情况在线查看、统计分析和跟踪督导等功能。
监测预警系统根据企业固有安全风险、关键安全数据报警处置、现场管理等情况动态研判企业安全风险,分为红(重大风险)、橙(较大风险)、黄(一般风险)、蓝(低风险)四级,实时向企业和应急管理部门发送预警信息。
煤矿地测管理信息系统1. 简介煤矿地测管理信息系统是为了提高煤矿地测管理工作效率和数据管理能力而设计的信息化系统。
该系统将地质测量、导线测量、斜井测量等地测工作与信息技术相结合,实现煤矿地测数据的自动采集、处理、分析和展示,为煤矿生产提供科学的数据支持和决策依据。
2. 系统功能2.1 数据采集煤矿地测管理信息系统通过与测量设备的连接,实现煤矿地测数据的自动采集。
系统支持导线测量、斜井测量、地质测量等多种数据的采集,并能够对采集到的数据进行质量检查,确保采集数据的准确性和完整性。
2.2 数据处理与分析煤矿地测管理信息系统具备强大的数据处理和分析功能。
系统能够对采集到的数据进行自动处理,包括数据的格式转换、数据的计算与校正等。
同时,系统还提供多种数据分析功能,如地质钻孔数据的插值与可视化、地下水位数据的统计与分析等,帮助用户更好地理解和利用地测数据。
2.3 数据展示与共享煤矿地测管理信息系统将处理后的地测数据以可视化的形式展示给用户。
系统能够生成地测数据的地图、曲线图、柱状图等,方便用户直观地了解煤矿地质情况和地测数据的变化趋势。
此外,系统还具备数据共享的功能,将地测数据与其他管理信息系统进行集成,实现数据的共享和交流。
2.4 报表生成与管理煤矿地测管理信息系统能够根据用户需求生成各类地测报表。
用户可以根据自身需要选择需要导出的报表类型和时间范围,系统会根据用户需求自动生成相应的报表,并提供给用户下载和打印。
同时,系统还提供报表管理功能,用户可以对已生成的报表进行管理和归档。
2.5 计划与调度煤矿地测管理信息系统帮助用户对地测作业进行合理的计划与调度。
系统能够根据煤矿的生产计划,自动生成地测任务,并将任务分配给相应的测量人员。
同时,系统还能够根据实际情况进行任务调度,提醒相关人员按时完成地测作业,并实时监控任务的进展情况。
3. 系统优势3.1 提高工作效率煤矿地测管理信息系统实现了地测数据的自动采集和处理,大大提高了地测工作的效率。
煤矿综合管理信息系统总体解决方案一、背景介绍煤矿作为我国能源产业中的重要组成部分,对于国民经济的发展和人民生活的提高都起着至关重要的作用。
然而,由于煤矿产业的特殊性,煤矿生产过程中存在着一系列的问题和隐患,例如安全管理不到位、生产过程不透明、信息共享不畅等。
为了解决这些问题,提高煤矿生产的安全性和效率,建立一套煤矿综合管理信息系统是非常必要的。
二、需求分析1.安全管理需求:煤矿作为高风险行业,安全管理是首要的需求。
需要建立一个安全管理系统,实时监测煤矿生产现场的安全状况,包括瓦斯浓度、温度、矿井地质条件等因素,及时报警预警,以降低安全事故发生的概率。
2.生产管理需求:需要建立一个生产管理系统,监控煤矿生产数据,包括煤矿生产出矿量、生产效率等指标,通过数据分析和统计来提高生产效率和资源利用率。
3.设备管理需求:煤矿中的设备是生产的关键环节,需要建立一个设备管理系统,实时监控设备的工作状态和维护情况,及时进行设备维护和更换,以确保生产正常运行。
4.信息共享需求:煤矿中涉及到多个部门和岗位,需要建立一个信息共享平台,实现多部门的信息共享和协同工作,提高工作效率。
三、系统架构设计1.数据采集层:通过传感器和监控设备,采集煤矿现场的各种数据,包括安全监测数据、生产数据、设备工作状态等。
2.智能分析层:对采集到的数据进行分析和处理,实现安全监测、生产管理、设备管理等功能,包括预警报警、数据分析和统计、设备维护和更换等。
3.信息共享层:将处理后的数据进行整合和共享,实现多部门和岗位之间的信息共享和协同工作,包括报表生成、信息发布等功能。
4.用户界面层:提供一个用户友好的界面,供用户进行数据查询、报表查看、信息发布等操作。
四、技术架构选择1.采用物联网技术:通过传感器和监控设备,实时监测煤矿现场的各种数据,并将数据传输到系统中进行处理和分析。
2.采用大数据技术:对采集到的数据进行分析和处理,生成相应的报表和统计结果,为决策提供依据。
冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统使用手册一、前言冶金等工贸企业是国民经济的重要支柱,其安全生产问题一直是社会的焦点。
为了提高冶金等工贸企业的安全生产水平,我国政府积极推广安全生产标准化达标信息管理系统。
本手册旨在帮助用户了解和使用该系统,确保企业安全生产工作的有效实施。
二、系统概述冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统是基于互联网和大数据技术,针对冶金等工贸企业的安全生产管理需求而设计开发的一款软件。
系统主要包括安全生产标准化达标、信息管理和数据统计等功能,可实现对企业安全生产全过程的动态监控和管理。
三、系统功能1、安全生产标准化达标:该模块根据国家及地方的相关安全生产标准,结合冶金等工贸企业的实际情况,制定了一系列安全生产标准化达标的指标和流程。
用户可以根据企业实际情况,对各项指标进行自评或由系统自动评估,进而实现对企业安全生产工作的全面管理。
2、信息管理:该模块可以对企业的安全生产信息进行全面管理。
用户可以输入、查询、更新和删除相关信息,包括企业基本信息、员工信息、设备信息、安全检查信息等。
同时,系统还提供了多维度的信息查询和统计功能,方便用户快速了解企业安全生产状况。
3、数据统计:该模块可以对企业的安全生产数据进行全面统计和分析,生成各类报表和图表。
用户可以根据需要自定义报表和图表的样式和内容,以便更好地了解企业的安全生产状况和发展趋势。
四、系统使用流程1、登录:在浏览器中输入系统,进入登录界面。
输入用户名和密码,点击登录按钮进入系统主界面。
2、创建企业账户:在主界面中点击“创建企业账户”按钮,填写企业相关信息,包括企业名称、所在地、所属行业等。
填写完毕后,点击“提交”按钮完成企业账户的创建。
3、制定安全生产计划:在主界面中点击“制定安全生产计划”按钮,选择相应的指标和流程,根据企业实际情况进行制定。
制定完毕后,点击“提交”按钮完成安全生产计划的制定。
4、实施安全生产:在主界面中点击“实施安全生产”按钮,进入实施界面。
一、概述1.1项目背景介绍软件系统名称:煤矿安全管理信息系统(the Cole-Mine Safety Manager lnformation System),其英文缩写CMSMIS。
管理信息系统的版本号从1.0.0开始。
本软件项目提出的背景原因:近年来,随着国家经济结构的重点调整和管理信息技术的飞跃发展,煤矿企业的经济和管理有了很大的发展。
越来越多的煤矿企业开始加强信息化建设的步伐,主要体现在企业内部局域网络的建设以及相关信息系统(财务、人事、供销等)的广泛应用,这为更加全面、系统地实施煤矿的管理信息系统打下了坚实的基础。
从另一个角度来讲,安全工作始终是煤炭企业面临的最重要、最严峻的问题,特别是近一段时期,全国煤矿重特大事故频繁发生,严重制约了煤炭企业的正常发展,也大大损害了煤炭企业的社会形象,这就要求煤炭企业在提高生产和经营管理水平的同时,如何利用信息化技术,结合煤炭企业自身的特点和信息化基础,建立相应的煤矿安全管理信息系统,促进煤炭企业安全管理的科学化,使煤炭企业的安全管理做到防患于未然,确保煤矿安全,提高经济效益,对于煤炭企业今后的稳步发展具有重大的意义。
1.2定义1—煤矿安全管理信息系统CMSMIS:就是建立在计算机网络上,以人为主导,利用先进的计算机软硬件技术、网络通讯技术以及数据存储、处理技术,对煤矿的全部安全信息进行收集、传输、加工、存储、更新和维护,以确保煤矿的安全生产和为煤矿安全管理者提供决策为目标的集成化人机互动系统。
2—安全管理:就是管理者对安全生产进行的计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动,以保护职工在生产过程中的安全与健康,保护国家和集体的财产不受损失,促进企业改善管理、提高效益,保障事业的顺利发展。
3—管理:就是管理者为了达到一定的目的,对管理对象进行的计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动。
二、统目标2.1目标2.1.1煤矿安全管理目标煤矿安全管理目标是以党的十六届三中全会为指针,坚持“安全第一,预防为主”的方针,坚持“管理、装备、培训”并重的原则。
国家安全监管总局办公厅关于印发《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准(试行)》的通知
文章属性
•【制定机关】国家安全生产监督管理总局(已撤销)
•【公布日期】2014.05.23
•【文号】安监总厅管四[2014]63号
•【施行日期】2014.05.23
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】劳动安全保护
正文
国家安全监管总局办公厅关于印发《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准(试行)》的通知
(安监总厅管四〔2014〕63号)
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局:
为进一步提高冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业(以下统称冶金等工贸行业)企业安全生产标准化建设工作质量,提升生产安全事故预防预警水平,根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010),我局制定了《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准(试行)》,现予以印发。
申请一级标准化的企业,需按照本标准建立预警系统。
各级安全监管部门要把推动冶金等工贸行业企业建立安全生产预警系统,作为落实企业安全生产主体责任、预防生产安全事故的重要途径,督促二、三级企业参照本标准积极开展预警工作,全面辨识企业安全风险,提升安全生产标准化建设水平。
各地区、各有关企业在实施过程中如遇到问题,请与国家安全监管总局联系
(电话:************)。
附件:冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准(试行)
国家安全监管总局办公厅
2014年5月23日。
煤矿地测管理信息系统山东泰山煤炭技术研究院泰安市华硕能源科技有限公司2013-1-2目录1概述........................................................错误!未定义书签。
2项目关键技术支撑及其架构....................................错误!未定义书签。
地理信息系统概念及相关介绍................................错误!未定义书签。
地理信息系统概念......................................错误!未定义书签。
地理信息系统发展背景..................................错误!未定义书签。
地理信息系统发展趋势..................................错误!未定义书签。
地理信息系统特点与优势................................错误!未定义书签。
地理信息系统架构设计......................................错误!未定义书签。
网络地理信息系统架构设计..................................错误!未定义书签。
Metamap GIS平台优势.....................................错误!未定义书签。
数据库管理系统及其选取....................................错误!未定义书签。
数据库系统功能........................................错误!未定义书签。
数据库技术特点........................................错误!未定义书签。
数据库选择原则与定型..................................错误!未定义书签。
矿产资源基础统计数据管理系统使用手册国土资源部信息中心矿产资源登记统计信息系统软件系列(一矿产资源基础统计数据管理系统使用手册《矿产资源登记统计信息系统》项目开发组二○○四年十一月目录第一章系统简介 (11.1 引言 (11.2 本书适用对象 (11.3系统功能 (21.4 引用标准及文件 (21.5 其他说明 (3第二章运行环境、安装及卸载 (42.1 系统配置 (42.2 系统安装 (42.3 系统卸载 (4第三章快速应用 (53.1 系统主界面 (53.2 报盘软件系统界面 (63.3 快速进入 (73.4 操作须知 (8第四章通用操作说明 (104.1 基础表录入/汇交流程 (104.2 基础表单数据汇总流程 (104.3 表单数据合并 (114.4 年度数据对比检查 (124.5 条件查询 (144.6 修改矿山编号 (154.7 数据词表浏览 (154.8 矿山规模设置 (174.9 参数设置 (184.10 数据检查 (194.11 表单打印 (19第五章矿山开发利用数据填报操作 (21 5.1 上一年度数据携带 (215.2 主矿产名称与统计对象 (215.3 “年自产矿石总量”和“年外购矿石总量”单位换算 (22 5.4 矿产品名称与代码 (235.5其他数据输入 (233第六章矿产资源储量数据填报操作 (246.1 准备工作 (246.2 引用上年度储量数据 (256.3 基础表7-20栏数据编辑 (256.4 矿石质量数据操作 (286.5 资源储量数据操作 (296.6 综合回收数据操作 (30第七章地热及矿泉水报盘 (327.1 简介 (327.2 操作说明 (32第八章统计报表输出 (348.1 统计参数设置 (348.2 生成统计报表 (368.3 保存统计报表 (38第九章数据转换 (399.1 数据转换概述 (399.2 开发库转基础库 (409.3 储量库转基础库 (439.4 数据对应(JCK与开发利用数据库 (459.5 数据对应(RQTJ与开发利用数据库 (499.6 数据对应(JCK与固体储量数据库 (52附录一固体矿产基础统计数据库(jck.mdb结构 (55附录二地热及矿泉水基础统计数据库(rqtj.mdb结构 (594矿产资源基础统计数据管理系统——使用手册第一章系统简介1.1 引言矿产资源基础统计数据管理系统是《矿产资源登记统计信息系统》主要系列软件之一。
国家矿山安全监察局关于批准《矿山隐蔽致灾因素普查规范第1部分:总则》等3项矿山安全行业标准的
公告
文章属性
•【制定机关】国家矿山安全监察局
•【公布日期】2024.10.12
•【文号】国家矿山安全监察局公告2024年第2号
•【施行日期】2024.10.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】矿产资源,劳动安全保护,标准化
正文
国家矿山安全监察局公告
2024年第2号
关于批准《矿山隐蔽致灾因素普查规范第1部分:总则》等
3项矿山安全行业标准的公告
国家矿山安全监察局批准《矿山隐蔽致灾因素普查规范第1部分:总则》等3项矿山安全行业标准(标准文本见附件),现予公告。
附件:1.KA/T 22.1—2024 矿山隐蔽致灾因素普查规范第1部分:总则
2.KA/T 22.2—2024 矿山隐蔽致灾因素普查规范第2部分:煤矿
3.KA/T 22.3—2024 矿山隐蔽致灾因素普查规范第3部分:金属非金属矿山及尾矿库
国家矿山安全监察局
2024年10月12日。
煤矿安全监管信息管理系统汇报人:2023-12-12•煤矿安全监管信息管理系统概述•煤矿安全监管信息管理系统的功能需求目录•煤矿安全监管信息管理系统的架构设计•煤矿安全监管信息管理系统的实施方案•煤矿安全监管信息管理系统的应用效果评估目录•煤矿安全监管信息管理系统的推广与应用前景01煤矿安全监管信息管理系统概述我国煤炭资源丰富,采煤业发达,但煤矿事故频发,安全生产形势严峻。
传统监管手段落后,无法实现实时、全面、有效的安全监管。
随着信息化技术的发展,建设煤矿安全监管信息管理系统成为迫切需求。
背景介绍提高煤矿企业的安全生产意识和风险管理水平。
实现各相关部门的信息共享和协同工作。
提高安全监管的实时性、准确性和全面性。
目标:建立一套完善的煤矿安全监管信息管理系统,提高监管效率和信息化水平,降低事故发生率,保障煤矿安全生产。
意义系统建设的目标与意义基本原则统一规划,统一标准,统一管理。
注重系统的安全性、可靠性、可维护性。
•优化业务流程,提高工作效率。
要求系统应具备信息采集、处理、存储、分析、报告等功能。
员管理等方面。
0102提供丰富的数据分析工具,支持报表生成、趋势预测等。
支持多种数据输入方式,如手工录入、传感器采集、数据导入等。
02煤矿安全监管信息管理系统的功能需求通过传感器、监控系统等设备实时采集煤矿现场的安全数据,确保数据的准确性和及时性。
数据实时采集数据处理与分析数据存储与备份对采集到的数据进行处理、分析和挖掘,提取有价值的信息,为安全监管提供数据支持。
建立数据中心和备份系统,对数据进行存储和备份,保证数据的安全性和完整性。
030201数据采集与处理03监控与预警对煤矿现场和业务流程进行实时监控,及时发现安全隐患和问题,发出预警通知,采取相应的措施加以解决。
01业务流程标准化通过对安全监管业务流程进行分析和优化,实现业务流程的标准化和规范化。
02任务分配与执行根据业务流程的需要,将任务分配给不同岗位的人员,确保各项工作的顺利实施。
煤矿智能化安全管理信息系统建设摘要:众所周知,我国煤炭能源总量十分丰富,位居全球第三,煤炭产量多年保持世界第一位。
据自然资源部编制发布的《中国矿产资源报告》显示,截止到2017年底,我国煤炭查明资源储量为16 666.7亿吨,若以每年50亿吨的使用量算,煤炭储量能够使用300年。
虽然近几年新能源在我国的能源应用中占据了一定的比例,但我国作为一个“贫油、少气、富煤”的能源国家,煤炭行业仍然是国家经济发展中最重要的能源基础产业,煤炭在很长的时段内仍将是国内的主要能源。
但煤矿企业分布广、地质条件复杂、从业人员队伍庞大,在煤矿生产中常常发生各类生产安全事故,安全生产问题一直是制约煤炭企业实现可持续发展的重大问题。
为降低事故带来的人员伤亡和财产损失,国家通过立法和制定相应标准的形式进行煤矿安全管理。
从1964年起,国家就开始引用标准化这一词,并逐步发展和完善,于2020年7月1日开始实行新版煤矿安全生产标准化管理体系。
关键词:煤矿智能化;安全管理;信息系统引言如今我国有关煤矿资源的开采进度已经到了节能控制阶段,煤矿采集程度较深,相关企业在开展煤矿开采工作时,往往会受到外界因素的干扰,整个煤矿资源开采的安全性无法得到有效保障,如粉尘、瓦斯的爆炸,地下水的冲击及巷道塌陷,这些都会对施工人员的生命安全产生不利影响,煤矿资源开采的进程与效率也会受到一定程度的阻碍。
在传统安全管理工作中,大都是以人工模式为主,这种手段不但在效率上无法达到预期标准,整个工程的安全系数也难以得到有效提升。
为避免这一情况出现,施工单位在进行煤矿安全监测过程中,需要选用较为先进的监控系统,来满足人员安全的保障。
1煤矿安全生产现状由于各种原因,我国煤炭生产水平相较于一些发达国家是处于落后的状态,部分煤炭生产的科技设备和新型技术也相差很大。
为了煤炭行业的可持续发展,企业要不断提高生产工人的安全防护及安全生产意识,坚持把生产工人的生命安全放在第一位,让生产工人严格规范自身行为,一定要对安全生产规范进行贯彻和落实,保证在生产过程当中严格执行生产制度,加强对生产工人的安全生产的思想教育,对生产工人进行严格的安全生产培训。
5剖面图第一步:配置数据库第二步:绘制剖面网格和钻孔选择菜单中“剖面图”→“勘探线剖面图”命令,根据命令行提示键入“N"后回车弹出如图5-1对话框。
图5—1(1)连接数据库确保和数据库的连接.当连接成功后下面对话框中就会显示出所有勘探线数据。
(2)勘探线名称选择需要绘制的勘探线名称。
(3)钻孔名称当选中勘探线后在此框就显示出属于该勘探线上的所有钻孔,可以选择需要绘制的钻孔名称。
(4)提取的地层名称此框显示出本矿区所有的煤层和标志层,用户可以选择剖面图上需要绘制的地层名称。
(5)数据来源指绘制剖面图所采用的原始数据(地质数据库中的数据)的类型,根据需要可以任意选择。
(6)钻孔排序方式此功能是调整所绘制钻孔在图纸上的顺序,当点中某种排列方式后在“钻孔名称”框中的钻孔就成动态变化,钻孔排列在最前面的将绘制在剖面图的最左边。
(7)钻孔宽度指所绘制钻孔的打印宽度,可以根据需要任意输入.(8)标高间距指所绘制剖面图上两相邻网格间的距离,单位是实际的米数.(9)网格最大值指所绘制的剖面图上的网的最大标高。
(10)网格最小值指所绘制的剖面图上的网的最小标高。
(11)垂直比例尺指所绘制的剖面图的纵向比例尺,可以通过下列表选择,也可以任意输入。
(12)水平比例尺指所绘制的剖面图的水平比例尺,可以通过下列表选择,也可以任意输入.地表的绘制有两种数据可以依据一种根据孔口坐标直接连线此种绘制的地表样式不能完全满足要求,另一种根据地形的坐标绘制。
(13)上方图名设置设置所绘制的勘探线剖面图的图名,以及图名的字体和大小。
当输入完上述参数后系统将自动绘制出图名、剖面网格、剖面钻孔和剖面断层。
如图5—3所示:图 5—3 剖面网格、剖面钻孔和剖面断层第四步:断层参数此命令用于剖面中有断层而数据库中又无断层数据的情况,用户可根据数据在剖面图中用绘线命令绘出断层线,再用断层参数据命令给断层线上参数,这样在下一步绘制地层时地层会根据给定的参数将地层错开。
矿山井口安检综合管理系统简介矿山是一种充满危险的工作环境,矿工的生命安全和身体健康需要得到高度保障。
其中,井口的安全是至关重要的一环。
为了确保矿工安全,矿山企业需要对井口的安全进行全面的管理和监控,这就需要一个完善的矿山井口安检综合管理系统。
系统架构矿山井口安检综合管理系统包括前端 Web 应用和后端服务器。
前端 Web 应用前端使用 React 开发,具有良好的用户界面和交互体验。
通过 Web 应用,管理员可以方便地对井口安全进行管理和监控。
后端服务器后端使用 Node.js 开发,主要负责与数据库交互,以及处理前端发送的请求和提供相应的数据。
后端服务器的主要功能包括:•用户身份验证和权限管理•矿工信息管理•井口及设备信息管理•安全检查管理•告警管理•数据统计和分析另外,系统需要与现场设备集成,如安全防护装置、视频监控等,以及实现与第三方系统的数据交换接口。
功能说明用户身份验证和权限管理矿山井口安检综合管理系统需要支持用户身份验证和权限管理功能。
登录时需要输入用户名和密码,系统会对输入的用户名和密码进行认证,认证通过后才能正常使用系统。
系统通过权限管理机制,保证每个用户只能访问其拥有权限范围内的数据和功能。
矿工信息管理系统需要与企业人事管理系统集成,方便管理员查询和管理所有矿工的基本信息,包括姓名、身份证号、职位等信息。
可以根据矿工的安全教育培训情况、职务、分组等信息,对矿工进行分类管理和分配。
井口及设备信息管理系统需要对所有井口和相关设备进行全面管理,包括井口位置、井筒直径、井口深度、设备型号、设备数量等信息的维护。
同时需要建立井口和设备的关联关系,以便进行设备巡检和维修。
安全检查管理系统需要对井口和设备进行定期的安全检查和维护,以确保矿工在工作时的安全。
管理员可以根据预设的安全检查标准,制定安全检查计划,并指派具体的巡检人员进行巡检。
系统通过界面化的检查列表和巡检记录,方便管理员实时监控、检查和复查巡检情况,也便于管理员进行数据统计和分析。
随着我国煤矿产业的快速发展,信息化技术在煤矿安全生产管理中的应用日益广泛。
为提高煤矿安全生产水平,预防和减少安全事故的发生,确保人民群众生命财产安全,特制定本专项检查方案。
二、检查目的1. 全面了解煤矿信息化建设情况,掌握信息化技术在煤矿安全生产中的应用现状。
2. 检查煤矿信息化系统运行情况,确保系统稳定、可靠、高效运行。
3. 发现和整改煤矿信息化建设中的问题,提高煤矿安全生产管理水平。
三、检查范围1. 煤矿信息化基础设施建设情况;2. 煤矿安全生产信息化系统运行情况;3. 煤矿信息化管理机制和制度;4. 煤矿信息化人才队伍建设情况。
四、检查内容1. 煤矿信息化基础设施建设情况:(1)信息化硬件设备配备情况;(2)网络通信设施建设情况;(3)数据中心建设情况;(4)网络安全防护措施。
2. 煤矿安全生产信息化系统运行情况:(1)矿井通风、排水、供电、提升、运输等关键设备监控系统;(2)瓦斯、煤尘、水文地质等灾害监测预警系统;(3)应急救援指挥系统;(4)安全生产信息化平台建设情况。
3. 煤矿信息化管理机制和制度:(1)信息化建设规划及实施情况;(2)信息化项目管理及运维情况;(3)信息化安全管理及应急预案。
4. 煤矿信息化人才队伍建设情况:(1)信息化专业技术人员配置情况;(2)信息化人才培养及引进情况;(3)信息化人员激励机制。
五、检查方法1. 文件审查:查阅煤矿信息化建设相关文件、资料,了解煤矿信息化建设情况。
2. 现场检查:对煤矿信息化基础设施、安全生产信息化系统、信息化管理机制和制度、信息化人才队伍建设等方面进行实地检查。
3. 调查访谈:与煤矿企业负责人、信息化管理人员、技术人员等进行访谈,了解煤矿信息化建设及运行情况。
六、检查时间本次专项检查时间为XX年XX月至XX年XX月。
七、检查步骤1. 准备阶段:制定检查方案,明确检查范围、内容、方法等。
2. 实施阶段:按照检查方案,对煤矿进行实地检查,收集相关资料。
【冶金行业】煤矿地测管理信息系统加强版xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Pﻭlease enter your company's name and contentvﻬ煤矿地测管理信息系统山东泰山煤炭技术研究院泰安市华硕能源科技有限公司2013-1-2目录1概述 (1)2项目关键技术支撑及其架构 (3)2.1地理信息系统概念及相关介绍 (3)2.1.1地理信息系统概念 (3)2.1.2地理信息系统发展背景5ﻩ2.1.3地理信息系统发展趋势7ﻩ2.1.4地理信息系统特点与优势8ﻩ2.2地理信息系统架构设计................................................................................................. 92.3网络地理信息系统架构设计. (11)2.4 Metamap GIS平台优势.......................................................................................... 142.5数据库管理系统及其选取 (19)2.5.1数据库系统功能20ﻩ2.5.2数据库技术特点2ﻩ12.5.3数据库选择原则与定型 (22)3煤矿地测管理信息系统功能划分与设计25ﻩ3.1地测数据库管理 (25)3.2地质储量专题图子系统ﻩ263.2.1素描图自动生成.................................................................................................. 263.2.2煤层等值线、储量动态计算等平面图的生成2ﻩ83.2.3任意剖面图绘制31ﻩ3.2.4柱状图绘制 (32)3.3测量专题图子系统33ﻩ3.4防治水专题图子系统ﻩ363.5储量三量管理子系统ﻩ413.6地测图文远程在线管理ﻩ454项目实施方案51ﻩ4.1实施机构51ﻩ4.2实施周期ﻩ514.3培训体系........................................................................................................................ 521概述煤矿地测管理信息系统主要实现矿井地质、测量、水文与储量专业图形、数据与文档管理。
地测管理信息系统是典型的基于Aut oCAD平台结合煤矿地测行业特定需求定制开发的专业软件产品。
系统具备强大的绘图、编辑与修改功能,完全兼容AutoCAD 的各类图形格式,同时提供了煤矿地测行业的专业应用(如:煤矿地质测量图例、采掘工程平面图的自动绘制、素描图的自动绘制、煤层底板等高线的自动绘制等)。
产品面向煤炭行业量身定制了地质与测量一体化的数据解决方案;提供了基于数据的动态生成专题图形解决方案,主要涵盖煤层底板等高线及储量计算图、采掘工程平面图、巷道素描图、单孔柱状图、煤岩层对比图等;提供了适合煤业行业应用的个性化文本标注(比如:钻孔注记、等值线注记、导线点注记等);提供了全面的煤矿地质测量图例库(参照煤矿地质测量图例标准-1989版)。
具体功能如下:(1)地质与测量数据一体化管理,提供了方便友好的地测数据录入界面,实现了各类导线计算、孔斜计算、储量数据计算等数据处理算法,并提供了各种地测日常报表和台帐的自动生成和输出功能。
(2)系统提供了强大的专业辅助绘图功能,如自动生成图框、图签、坐标格网、裁剪等功能。
(3)系统提供了开放的符合矿山行业规范的符号库管理功能。
(4)基于测量基础数据的采掘巷道自动绘制,碎部巷道绘制,进而快速绘制采掘工程平面图。
(5)系统可自动提取钻孔数据,快速处理底板等高线,并自动实现储量计算。
(6)用户可根据现场实际需求,定制素描图模板,实现素描图的自动绘制。
(7)基于钻孔钻探资料或者钻探成果资料可按客户需求定制钻孔柱状图样式,实现钻孔柱状图的自动生成等。
(8)基于煤层储量计算图与相关数据处理模型快速绘制煤层预想剖面图,实现了平面图与剖面图的对应处理,可以在平面图上获得剖面图上的相关数据进而修正平面图,也可以在剖面图上获得平面图上的相关数据进而修正剖面图。
(9)储量管理主要实现各资源储量块段的数据管理及数据分析。
实现储量数据、资料的远程填报、管理与汇总,并可以根据业务部门实现部门角色与权限的控制。
(10)防治水管理主要于GIS按照国家安全生产监督管理总局令第28号要求实现防治水专题图形的绘制、编辑与分析应用等。
基于工作流、计算机网络、WebGIS技术面向煤矿防治水流程化、集团化远程管理防治水文档、图形与台账在线管理等。
2项目关键技术支撑及其架构煤矿地测管理信息系统是一个以地理信息为基础,应用计算机网络与通讯、数据库系统与可视化编程应用等技术实现煤矿地质、测量、水文与储量三量管理的软件。
2.1地理信息系统概念及相关介绍2.1.1地理信息系统概念地理信息系统既是管理和分析空间数据的应用工程技术,又是跨越地球科学、信息科学和空间科学的应用基础学科。
其技术系统由计算机硬件、软件和相关的方法过程所组成,用以支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题。
地理信息系统处理、管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系,包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等,用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程,解决复杂的规划、决策和管理问题。
通过上述的分析和定义可提出GIS的如下基本概念:(1)GIS的物理外壳是计算机化的技术系统,它又由若干个相互关联的子系统构成,如数据采集子系统、数据管理子系统、数据处理和分析子系统、图像处理子系统、数据产品输出子系统等,这些子系统的优劣、结构直接影响着GIS的硬件平台、功能、效率、数据处理的方式和产品输出的类型。
(2)GIS的操作对象是空间数据和属性数据,即点、线、面、体这类有三维要素的地理实体。
空间数据的最根本特点是每一个数据都按统一的地理坐标进行编码,实现对其定位、定性和定量的描述、这是GIS区别于其它类型信息系统的根本标志,也是其技术难点之所在。
(3)GIS的技术优势在于它的数据综合、模拟与分析评价能力,可以得到常规方法或普通信息系统难以得到的重要信息,实现地理空间过程演化的模拟和预测。
(4)GIS与测绘学和地理学有着密切的关系。
大地测量、工程测量、矿山测量、地籍测量、航空摄影测量和遥感技术为GIS中的空间实体提供各种不同比例尺和精度的定位数;电子速测仪、GPS全球定位技术、解析或数字摄影测量工作站、遥感图像处理系统等现代测绘技术的使用,可直接、快速和自动地获取空间目标的数字信息产品,为GIS提供丰富和更为实时的信息源,并促使GIS向更高层次发展。
地理学是GIS的理论依托。
有的学者断言,“地理信息系统和信息地理学是地理科学第二次革命的主要工具和手段。
如果说GIS的兴起和发展是地理科学信息革命的一把钥匙,那么,信息地理学的兴起和发展将是打开地理科学信息革命的一扇大门,必将为地理科学的发展和提高开辟一个崭新的天地”。
GIS被誉为地学的第三代语言——用数字形式来描述空间实体。
图2-1 典型的GIS示意图2.1.2地理信息系统发展背景35,000年前,在Lascaux附近的洞穴墙壁上,法国的Cro Magnon猎人画下了他们所捕猎动物的图案。
与这些动物图画相关的是一些描述迁移路线和轨迹线条和符木。
这些早期记录符合了现代地理信息系统的二元素结构:一个图形文件对应一个属性数据库。
18世纪地形图绘制的现代勘测技术得以实现,同时还出现了专题绘图的早期版本,例如:科学方面或户口普查资料。
20世纪初期世纪将图片分成层的“照片石印术”得以发展。
直至60年代早期,在核武器研究的推动下,计算机硬件的发展导致通用计算机“绘图”的应用。
1963年,加拿大测量学家R.F.Tomlinson首先提出“地理信息系统”这一概念,并建立了世界上第一个地理信息系统——“加拿大地理信息系统",用于自然资源的管理与规划。
1965年,美国哈佛大学土地测量专业的一名学生J.Dange rmond在其毕业论文中,设计了一个简单的GIS系统,并在毕业后于1969年成立了Esri公司,成为推动GIS发展的重要里程碑。
1967年世界第一个投入实际操作的GIS系统由联邦能量、矿产和资源部门在安大略省的渥太华开发出来。
这个系统是由Roge rTomlinson开发的,被称为“Canadian GIS”(CGIS)。
它被用来存储,分析以及处理所收集来的有关加拿大土地存货清单(CLI)数据。
CLI通过在1:250,000的比例尺下绘制关于土壤,农业,休闲、野生生物、水鸟、林业,和土地利用等各种信息为加拿大农村测定土地能力,并增设了了等级分类因素来进行分析。
CGIS是世界的第一个“系统”,并且在“绘图”应用上进行了改进,它具有覆盖,测量,资料数字化/扫描的功能,支持一个跨越大陆的国家坐标系统,将线编码为具有真实的嵌入拓扑结构的“弧”,并且将属性和位置的信息分别存储在单独的文件中。
它的开发者,地理学家Roger Tomlinson,被称为“GIS之父”。
CGIS一直持续到20世纪70年代才完成,但这花费了太长的一段时间,因此在它最初发展期,不能与如Intergraph这样的销售各种商业地图应用软件的供应商竞争。
微型计算机硬件的发展使得象ESRI和CARIS那样的供应商成功地兼并了大多数的CGIS 特征,并结合了对空间和属性信息的分离的第1 种世代方法与对组织的属性数据的第2种世代方法入数据库结构。
20世纪80年代和90年代产业成长刺激了应用了GIS的UNIX工作站和个人计算机飞速增长。
至20世纪末,在各种系统中迅速增长使得其在在相关的少量平台已经得到了巩固和规范。
并且用户开始提出了在互联网上查看GIS数据的概念,这要求数据的格式和传输标准化。