煤矿安全监控系统的防雷措施(标准版)
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( 安全常识 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改雷电灾害安全防御制度(标准版)Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safetyaccidents.雷电灾害安全防御制度(标准版)前言为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》精神,防御和减轻雷电灾害造成的人员伤亡、装置停运和重大安全事故的损失,根据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国安全生产法》《宁夏回族自治区气象灾害应急预案》等法律法规,结合宁夏神瑞工贸有限责任公司实际,制定本预案。
本预案由宁夏神瑞工贸有限责任公司标准化委员会提出。
本预案由宁夏神瑞工贸有限责任公司安环部归口。
本预案起草部门:安全环保部。
本预案编写人:本预案审定人:本预案批准人:雷电灾害应急预案1范围本预案规定宁夏神瑞工贸有限责任公司(以下简称“神瑞化工”)雷电灾害应急管理组织体系及职责,雷电灾害的预防与预警、信息报告、应急预案启动与解除和善后工作要求,并对应急物资装备保障、培训与演练等做了规定。
本预案适用于神瑞化工厂区范围(包主厂区、厂前区等)的雷电灾害应急管理。
2规范性引用文件下列文件对于本预案的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
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AQ/T9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则Q/HZFD2086设备分工管理标准Q/HZFD2145应急准备与响应管理程序Q/HZFD2146综合应急预案国家安监总局[2009]17号生产安全事故应急预案管理办法3应急处理基本原则1)预防为主。
煤矿安全监控系统管理办法为了提高我矿现代化、信息化管理水平,更好地服务于矿井安全生产,嘉阳煤矿先于xx年将瓦斯监控kj90系统升级为kj95N系统、xx年安装了调度电话通讯系统、KJ214人员定位监控系统、副井口大屏系统。
xx年又升级了视频监控系统和KJ347人员定位监控系统、新安装工业环网传输平台、电力监控系统、皮带集中控制系统。
xx年更换了人员监控系统(KJ251),为确保各系统平稳安全运行,现对信息化系统的使用与管理作以下规定:一监测监控系统的安装设计要求1、严格按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-xx)的要求、《煤矿安全规程》和煤矿安全质量标准化的相关规定,建设完善安全监控系统,为煤矿安全管理提供决策依据。
2、监测监控系统必须满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-xx)的规定,并取得煤矿矿用产品安全标志。
构成监测监控系统的各配套设备应与安全标志证书中所列产品一致。
3、甲烷、馈电、设备开停、风压、风速、一氧化碳、烟雾、温度、风门、风筒等传感器的安装数量、地点和位置必须符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-xx)要求。
4、调度中心要装备2套主机,1套使用、1套备用,确保系统24小时不间断运行。
煤矿安全监控系统必须具有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储及打印报表功能。
5、监测监控系统在瓦斯超限后应自动切断被控设备的电源,并保持闭锁状态。
6、调度中心监控员、维修员执行24小时值班制度,值班应在矿调度室内,设备发生故障时应及时处理,配合相关的单位制定措施,井下处理故障时必须严格执行有关规定并做好记录。
7、煤矿安全监控系统必须覆盖井下所有采、掘工作面和规定的其它工作地点,监控的内容、设置及相关技术参数必须符合《煤矿安全规程》及《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》的规定。
8、凡应安设安全监控装置的地点,必须在采区设计、《作业规程》或安全技术措施中对安全监测监控系统作出设计,明确规定传感器的安设种类、数量、位置,规定分站、声光报警器、电源箱及动力开关的安设地点、控制电缆和电源线的敷设、控制区域等,并绘制布置图和断电控制图,报矿总工程师批准。
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。
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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。
安全监控系统安装标准一、安全监控系统组成1、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.用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等.2、安全监控设备由主机、传输接口、分站、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器、甲烷传感器、风速传感器、风压传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、烟雾传感器、设备开停传感器、风筒传感器、风门开关传感器、馈电传感器等设备组成。
二、煤矿企业监控室设计和安装标准1、煤矿企业编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时,必须对安全监控设备的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制设备布置图、断电控制图和电子示意图。
2、煤矿企业必须配备安全监控系统:计算机配置:P43.0G/1G/160G/17寸显示器/256M显卡/声卡/网卡/网线二条/二个COM串口。
主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24小时不间断运行。
当工作主机发生故障时,备份主机应在5分钟内投入工作。
3、煤矿监控室必须有双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源.4、监控室所有设备必须安设可靠的接地装置和防雷装置。
零线和接地保护线要求单独铺设,严禁零地合一。
接地装置是为保障安全监控系统设备的正常运行和人身安全,要严格按照GB50343-2004标准要求安装;交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;煤矿安全监控系统接地必须注意两点:一是信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路;二是灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
监控室接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。
煤矿企业的安装电源防雷和信号防雷必须经具有资质的专门机构安装、验收、认可,并领取相关合格证。
《煤矿安全生产监控系统》安全标志技术审查准则前言本准则是依据《煤矿安全规程》(2001年版)第三章“通风安全监控”、MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》、《煤矿监控系统设计规范》中国统配煤矿总公司(90)中煤总技字第424号文件、MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子系统通用技术要求》、MT210-90《煤矿通信,检测,控制用电工电子系统基本试验方法》、MT631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》以及矿用安全标志系统技术审查有关规定制定的。
本准则提出了煤矿安全生产监控系统申办安全标志在技术审查时,对系统标准、使用说明书以及其他文件的基本要求。
本准则适用于煤矿安全生产监控系统(以下简称“系统”)的技术审查。
1 系统企业标准1.1 基本原则送审系统时,系统生产企业应提供根据《煤矿安全规程》(2001年版)第三章“通风安全监控”、MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》、《煤矿监控系统设计规范》中国统配煤矿总公司(90)中煤总技字第424号文件、MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》、MT210-90《煤矿通信,检测,控制用电工电子产品基本试验方法》、MT631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》等规范性技术文件制定的企业标准。
系统企业标准规范性引用文件原则上应包括:GB/T 191-2000 包装贮运图示标志GB 2887-2000 计算站场地技术要求GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型“d”GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分本质安全型“i”GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范GB 9969.1-1998 工业系统使用说明书总则MT 209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求MT 210-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法MT 631-1996 煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件MT/T 772-1998 煤矿监控系统主要性能测试方法—2004 煤矿安全规程煤矿监控系统设计规范煤矿监控系统中心站软件设计规范MT/T571.1-1996 煤矿用带式输送机电控系统(煤矿用带式输送机电控系统时)MT286-92 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法MT/T154.2-92 煤矿用电器设备产品型号的编制方法和管理办法1.2 系统型号KJ □□登记序号;矿用监测、监控产品或设备。
煤矿安全监测监控系统设计方案一、引言二、系统总体设计(一)设计目标本系统的设计目标是实现对煤矿井下环境参数(如瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、湿度、风速等)、设备运行状态(如通风机、提升机、采煤机等)的实时监测和监控,及时发现异常情况并报警,为煤矿安全生产提供可靠的技术支持。
(二)系统组成煤矿安全监测监控系统主要由传感器、分站、传输网络、中心站等部分组成。
1、传感器传感器负责采集煤矿井下的各种环境参数和设备运行状态信息,如瓦斯传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、湿度传感器、风速传感器、设备开停传感器等。
2、分站分站接收传感器采集的信息,并进行处理和转换,然后通过传输网络将数据上传至中心站。
3、传输网络传输网络用于实现分站与中心站之间的数据传输,可采用有线传输(如电缆、光缆)或无线传输(如 Zigbee、WiFi 等)方式。
4、中心站中心站是整个系统的核心,负责接收、处理、存储和显示监测数据,并对异常情况进行报警和控制。
(三)系统工作原理传感器将采集到的环境参数和设备运行状态信息转换为电信号,经分站处理后通过传输网络发送至中心站。
中心站对接收的数据进行分析和处理,当监测数据超过设定的阈值时,系统发出声光报警,并采取相应的控制措施,如控制通风机加大风量、停止设备运行等。
三、传感器选型与布置(一)传感器选型根据煤矿井下的实际情况和监测要求,选择合适的传感器类型和型号。
传感器应具有高精度、高可靠性、稳定性好、响应时间短等特点。
1、瓦斯传感器选用催化燃烧式或红外式瓦斯传感器,测量范围为 0~4%CH₄,精度不低于 01%CH₄。
2、一氧化碳传感器选用电化学式一氧化碳传感器,测量范围为 0~1000ppm,精度不低于 1ppm。
3、温度传感器选用热电偶式或热电阻式温度传感器,测量范围为 0~100℃,精度不低于 05℃。
4、湿度传感器选用电容式或电阻式湿度传感器,测量范围为 0~100%RH,精度不低于 3%RH。
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。
系统必须具有断电、馈电状态监测和报警功能。
4、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源,严禁接在被控开关的负荷侧。
( 安全技术 )
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煤矿安全监控系统的防雷措施
(标准版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
煤矿安全监控系统的防雷措施(标准版)
1我国煤矿监控系统防雷现状分析
随着现代化管理意识的增强和以计算机为核心的煤矿安全监控技术的日益成熟,煤矿安全生产监控系统在全国大中型矿井中已比较广泛地得到应用。
这些系统从中心监控微机系统、通讯设备、检测设备和执行设备等的投资到安装调试,其资金投入少则几十万元,多则几百万元。
但是,目前在煤矿安全生产监控系统发展上,生产厂家的注意力主要集中在监测与控制的性能指标上,对一些不常发生的系统安全问题则关注不够,因此在电路设计时没能给予充分的重视。
如系统自身防雷击能力就不同程度地存在缺陷。
近年来,行业主管部门注意到了这个问题,并组织专家对原《煤矿监控系统总体设计规范》进行了修订,对相关内容提出了明确要求。
但是很多较早安装并正工作在煤矿中的系统,其固有隐患仍没能得到解决。
当携带有大能量的雷电击中系统防雷能力较薄弱的通讯传输线路,尤其在击中有一定高度的架空传输线路后,尽管传输线路使用的是屏蔽线缆,并要求做可靠接地(如果屏蔽效果不好,接地质量较差则更危险),但雷电的危险能量仍能窜入线路中,并进入正在运行的设备,轻则造成设备损坏,重则有可能因设备损坏造成电火花外漏,由电火花引起井下瓦斯和煤尘的爆炸。
2防雷措施的解决方案
通过对我国煤矿正在使用的多种安全生产监控系统的防雷技术进行全面的调查研究,并与一些厂家进行了技术研讨后提出了如下解决方案:在地面中心站机房外被避雷系统保护的区域距中心站有一定距离的范围内,加装一级安全栅;在井下和地面分站到中心站的通信线路上,在距分站距离较近的安全地带也加装一级安全栅,用这两个安全栅来吸收线路上传来的雷电能量,即让雷电能量首先冲击安全栅,由安全栅负责将雷电能量及瞬间电压电流峰值限制在一个安全值内,然后再传到中心站计算机和分站计算机接口,这样就可解决雷击损坏设备的问题。
使用两个安全栅的电路连接方法如
图1所示。
安全栅电路原理图见图2。
图1防雷击安全栅电路连接示意图
图2安全栅电路原理图
3安全栅电路设计方案
3.1音频耦合变压器电路功能及设计注意事项
在该安全栅中,音频耦合变压器起着将本安侧电路与非本安侧电路隔离的作用。
因此在设计该音频耦合变压器时,其通频带要保证监控系统通讯信号正常通过,且一次侧与二次侧的匝数应相同,以不影响原系统的通讯性能。
3.2过流过压保护电路功能及设计注意事项
该安全栅电路采用了过流过压双重保护措施。
其中R起着限流作用,当本安侧电流增大时,R上压降增加,限制输出电流。
该电路采用齐纳二极管限压,当电压峰值超出齐纳二极管的峰值时,齐纳二极管击穿短路,将能量释放。
当线路峰值电压过去后,齐纳二极管又恢复正常工作。
值得注意的是,设计电路时所选择的齐纳二级管其峰值击穿电压要大于通信信号的峰值电
压,保证电路在正常工作时,该安全栅不影响系统的正常通讯。
3.3效果
由于该安全栅具有较强的吸收雷电冲击波的功能,只要电路参数设计合适,危险能量就能在安全栅上基本吸收掉,没能被吸收的剩余能量,即使传到中心站和分站,也不能构成威胁。
因此,该方法能够较好地解决雷击危害问题。
从电路原理可以看出,其结构比较简单,因此投资很少,现场解决起来较易实现,是一种既简单可行,又经济安全的解决方案。
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