矿井六大系统
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什么是“六大系统”
随着近日来“六大系统”的检查工作日益渐多,就有更多人会问“六大系统”都包括什么?煤矿井下安全避险“六大系统”是监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络六大系统,属于安全系统。
监测监控
在井下各个重要地点安装传感器,对井下各个地点的危险气体进行监测监控,并设定报警值,当危险气体超出报警值,传感器发出声光报警信号,并传输到地面中心站,对瓦斯监控,当瓦斯超限能发出声光报警,并切断该巷道内的全部非本质安全性电源。
人员定位
通过入丼人员随身携带射频卡,井下设立检查定位基站,对所经过该区域的人员进行定位跟踪,并能过通过定位射频卡发出呼叫信号,通知携带人危险信息。
通讯联络
矿井通讯是煤矿安全生产调度、安全避险和应急求援的重要工具,我矿装备调度通信系统,对井上下的通信电话能够及时进行拦截、强插、录音和群体呼叫功能。
紧急避险
人员入丼前携带隔离式自救器,井下建立避灾硐室要为避险人员提供氧气、水、食物等生存条件、通信设施、医疗急用用品,并设置各种气体传感器有瓦斯、氧气、一氧化碳、二氧化碳、温度等。
压风自救
压风自救系统:由空气压缩机将压风通过送气管路、汽水分离器进入到压风自救装置内,
供水施救
我矿已建立完善的防尘供水系统,并加强供水管理管理,确保管路跑、冒、滴、漏。
煤矿监测监控六大系统有哪些1. 安全监测系统安全监测系统是煤矿监控系统中最关键的一部分,用于实时监测矿井中的各种安全指标,包括瓦斯浓度、通风状况、温度、湿度等。
该系统通过传感器和数据采集仪器来收集数据,并通过数据传输技术将数据传输到监控中心。
监控中心会对数据进行实时分析,并发出报警信号,以确保煤矿的安全运行。
2. 视频监控系统视频监控系统用于监测煤矿生产区域和关键区域的情况。
通过摄像头和图像传输技术,该系统可以实时监测矿井的各个角落,并将图像传输到监控中心。
监控中心可以通过视频监控系统实时观察矿井的生产情况,及时发现异常情况并采取相应的处理措施。
3. 通信系统通信系统是煤矿监控系统中非常重要的一部分,用于保障煤矿内的通信畅通。
该系统主要包括地下无线通信和地面通信两部分。
地下无线通信主要通过无线电波传输技术,保障矿工之间的通信。
地面通信主要通过电话、对讲机等传统通信方式,用于煤矿内外人员之间的通信。
4. 灭火系统煤矿灭火系统用于防止和处理煤矿事故中的火灾。
该系统包括自动灭火系统和手动灭火系统两部分。
自动灭火系统通过传感器检测到火灾后,会自动启动灭火装置,及时扑灭火灾。
手动灭火系统主要是由矿工通过灭火器等工具进行灭火。
5. 供电系统供电系统是煤矿监控系统中不可或缺的一部分,用于保证煤矿内各个设备的供电稳定。
该系统主要包括煤矿的电源线路、变压器、配电装置等。
供电系统需要具备高可靠性和稳定性,以确保煤矿的正常生产和监控系统的运行。
6. 信息管理系统信息管理系统是煤矿监控系统中的核心组成部分,用于对各个子系统所得到的数据进行汇总、分析和管理。
该系统主要包括数据存储、数据分析和数据可视化等功能。
信息管理系统可以通过数据分析和挖掘,提供给矿井管理人员全面的信息,以帮助他们做出准确的决策和管理措施。
总结煤矿监测监控系统主要包括安全监测系统、视频监控系统、通信系统、灭火系统、供电系统和信息管理系统。
这些系统相互配合,共同组成了一个完整的煤矿监控系统,以确保煤矿生产的安全和高效。
煤矿六大系统分类采煤系统,掘进系统,机电系统,运输系统,通风系统,排水系统,简称“采掘机运通”+排水系统。
另外,我国将在全国煤矿建立完善监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等井下安全避险六大系统编辑本段要求达到的标准1、监测监控、系统主机必须双机备份,备机能在5分钟内启动。
主机或显示终端必须设在调度室。
机房及监控系统地面设备检查从系统内选择一个重点采煤工作面,找出工作面上隅角甲烷传感器、及其控制的断电控制器和相应的馈电设备,通过上隅角甲烷传感器每次调校时的甲烷超限断电情况,检查当甲烷超限时,上隅角甲烷传感器控制的断电器的执行情况和相应馈电传感器反馈状态,另外,可通过曲线图的变化反应出断电与馈电稳定性。
模拟图显示。
在具有说明巷道、设备布置等背景图上,将实时监测到的开关量状态,用相应的图样在相应的位置模拟显示;将实时监测到的模拟量数值在相应位置显示。
同时用红色等标注报警、断电及馈电异常。
点击设备模拟图或模拟量显示值,可以弹出相关信息的选择菜单,供进一步查询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甲烷传感器。
2、人员定位、煤矿井下人员定位系统又称煤矿井下人员位置监测系统和煤矿井下作业人员管理系统。
煤矿井下人员位置监测系统具有:人员位置、携卡人员出入井时刻、重点区域出入时刻、限制区域出入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等监测、显示、打印、存储、查询、异常报警、路径跟踪、管理等功能。
煤矿井下人员位置监测系统在遏制超定员生产、事故应急救援、领导下井带班管理、特种作业人员管理、井下作业人员考勤等方面发挥着重要作用。
煤矿井下人员位置监测系统一般由识别卡、位置监测分站、电源箱(可与分站一体化)、传输接口、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口、电缆和接线盒等组成。
3、通讯联络、通信距离系统的有效通信距离应不小于10km;无线通信距离应不小于100m。
一、矿井监测监控系统序号设备名称型号单位数量备注(一)地面中心站1 监控主机台 22 数据通讯装置数据传输接口台 23 线路避雷器台 2 (二)井下安全监控设备1 矿用隔爆本安型甲烷传感器台82 矿用隔爆本安型馈电状态传感器台123 矿用隔爆本安型断电仪台74 矿用隔爆本安型风门开关传感器台 25 矿用隔爆本安型声光报警器台76 矿用隔爆本安型电压传感器台 57 矿用隔爆本安型液电流传感器台 58 矿用隔爆本安型功率传感器台 59 矿用隔爆本安型开停传感器台1610 矿用隔爆本安型功率因数传感器台 511 矿用隔爆本安型粉尘传感器台 212 矿用隔爆本安型轴温度传感器台 213 矿用隔爆本安型温度传感器台 414 矿用隔爆本安型烟雾传感器台 215 矿用隔爆本安型风速传感器台1016 监控分站KJ90-F16(A)型台 317 主传播电缆MHYBV-1×4×4 m 20018 传输电缆MHYVR-1×4×7/0.28 m 400二井下人员定位系统1 目标识别器(无线编码接收器)个192 主传输电缆MHYBV-1×4×4 m 1503 传输电缆MHYVR-1×4×7/0.28 m 300三井下紧急避险系统(一)永久避难硐室①检测监控系统1 分站KJ90-F-16(A)型台 22 矿用隔爆本安型甲烷传感器台 43 矿用隔爆本安型温度传感器台 44 矿用隔爆本安型一氧化碳传感器台 45 矿用隔爆本安型氧气传感器台 46 矿用隔爆本安型压力传感器台 47 温度计台 48 主传输电缆MHYBV-1×4×4 m 1009 传输电缆MHYVR-1×4×7/0.28 m 150②井下人员定位系统1 井下分站KJ251-F8 台 12 动态目标识别器个 23 主传输电缆MHYBV-1×4×4 m 1004 传输电缆MHYVR-1×4×7/0.28 m 100③矿井通信联络系统1 矿用本质安全自动电话机台 12 电话分线盒BHDT-3-0.06/127-5T 台 13 电话电缆MHYBV-1×2 m 104 电话电缆MHYA32-5×2 m 4005 防爆保护管φ32 m 400④供电系统1 隔爆兼本安矿灯(LED光源)要求供电时间>15h 盏102 煤矿用橡套软电缆MY-0.38/0.66316+1×16 m 1003 矿用隔爆兼本安全型双电缆矿用隔爆型照明信号综合装置ZTJ型台 14 ZBX-4/0.66/0.133KV A 台 15 隔爆型离子蓄电池电源DXB1440/48×(A)60Ah 台 16 矿用隔爆兼本安型不间断电源箱KDW24/24 台 1(二)永久避难硐室室内配套设备及设施①硐室设备本矿井设置1个。
煤矿井下“六大系统”建设要求一、监控系统建设标准1.系统主机必须双机备份,备机能在5min内启动,监控主机必须有声光报警装置。
有打印及数据输出设备。
主机、联网及机房要求2.甲烷、一氧化碳、风速及负压、温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
上述传感器应按规定要求配置并安装到位。
3.瓦斯采煤工作面及回风巷必须设置甲烷传感器;高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井必须在工作面及其回风巷、工作面上隅角设置甲烷传感器(或便携式甲烷检测报警仪),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。
4.瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面必须在工作面及回风流中设置甲烷传感器;高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须在掘进工作面及其回风流中设置甲烷传感器;高瓦斯与煤与瓦斯突出矿井掘进工作面长度大于1000m必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。
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甲烷传感器;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;煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器不能控制其进风巷内全部非本质安全型电气设备时,必须在进风巷设置甲烷传感器。
5.掘进工作面采用串联通风时,必须在被串掘进工作面的局部通风机前设置甲烷传感器;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;设在加回风流中的机电设备硐室进风侧必须设置甲烷传感器;高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时,装煤点、瓦斯涌出巷道的下风流中必须安装甲烷传感器。
7.瓦斯抽放泵站必须在室内安装甲烷传感器;井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器;抽放泵输入管路中宜设置高浓度甲烷、流量、温度和压力传感器,利用瓦斯时还应在输出管路中设置高浓度甲烷、流量、温度、压力传感器;不利用瓦斯,采用干式抽放设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。
地下矿山安全避险六大系统有关规定地下矿山作为重要的矿产资源采取点,其安全问题一直备受关注。
为了保障地下矿山工作人员的安全,国家制定了一系列有关地下矿山安全的规定。
其中,地下矿山安全避险六大系统是地下矿山保障工作人员安全的重要手段。
本文就地下矿山安全避险六大系统有关规定作一个简要介绍。
一、防火安全系统地下矿山是一个封闭的空间,采矿过程中矿工们动用的电器很多,如果防火措施不到位,极易发生火灾。
因此,地下矿山的防火安全系统必须完备。
一般来说,电缆、电器设备应按照规定要求使用,权衡机器的性能和防火安全性。
同时,每一个班组的工作人员要定期进行消防演练,提高他们的防范能力。
二、通风系统通风系统是地下矿山六大系统之一,其作用是保证地下作业时矿井中的氧气充足,矿工在地下工作中不会因缺氧导致中毒,确保地下矿山矿工的安全。
因此,通风系统的正常运行对于整个地下矿山系统的安全都是至关重要的。
通风系统的维护保养,包括通风机的维修、清洗和更换等,必须在符合标准的情况下进行。
三、通信联络系统地下矿山中人员分散且作业区域广大,因此,通信联络系统是非常必要的,既可以保障工作人员的安全,也可以提高工作效率。
通信联络系统主要由有线通讯、无线通讯和应急通讯三个方面组成,矿工在作业区域内需要保持手机或无线对讲机的信号稳定,通讯设备也需要定期的维护保养。
四、照明系统照明系统的作用是保障地下矿山作业区域的照明充足,减少工作人员发生事故的可能性。
照明系统不仅要保障地下的主产区域,还要涵盖走廊、通道等交通区域。
每个工作人员使用的头灯,应当保证亮度足够,同时也要定期的修理、充电,确保其正常的使用。
五、安全疏散系统为了保障地下矿山安全,当矿山出现事故的时候,必须有正确的安全疏散系统来保障人员的生命安全。
安全疏散系统的具体内容包括疏散指示标识、疏散通道、逃生器材和救援设备等等。
每个矿工在进入矿井前都要进行安全教育和疏散演练,确保他们能够在遇到事故时保持冷静,有序疏散。
煤矿六大系统组成煤矿六大系统包括:监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统和矿井通信联络系统。
监测监控系统概述和图片监测监控系统包括:环网交换机后备电源KJ19-L通讯线路避雷器监控分站防爆摄像仪矿用隔爆兼本质安全型多路电源声光报警器本系统是针对矿山地面、矿山井下有毒有害气体、环境参数、通风设施及机电设备运行状况,进行监测监控的综合性监测监控系统,包括通风系统监测、视频监控和地压监测。
是金属、非金属矿山安全避险“六大系统”建设项目之一。
本系统可大可小,组合灵活,适用于我国大、中、小型矿井,是符合我国金属、非金属矿山安全生产实际需要的监测监控系统。
系统具有防雷击保护装置,能有效将沿线进入设备的感应雷击电压箝位在安全电压范围内,可承受架空线、地缆、横向、纵向、正极性、负极性等雷击及过压冲击,以保护地面计算机等外围设备,以及地面、井下各分站等免遭雷击损坏。
人员定位系统概述和图片人员定位系统包括:环网平台系统读卡分站人员定位分站识别卡电源箱人员定位系统由主机、传输接口、分站(读卡器)、识别卡、传输线缆等设备及管理软件组成的系统,具有对携卡人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等信息进行监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。
该系统是集计算机技术、无线传感网络技术、现场总线技术等多学科技术综合应用为一体的高科技产品。
该系统采用基于ZigBee的无线传感器网络技术实现井下人员的精确定位。
ZigBee技术是一种新兴的无线网络技术,它具有近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本等优点,是一种介于无线标记技术和蓝牙技术之间的技术提案,它依据802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。
这些传感器以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以采用ZigBee技术开发的井下人员定位系统具有安装方便、组网灵活、通讯效率高等特点。
煤矿六大系统一、概述《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发(2010)23号,以下简称《通知》)要求3年内煤矿和非煤矿山要安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备,积极推进信息化建设,努力提高企业安全防护水平。
国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局为贯彻《通知》精神也发布了《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(安监总煤装(2010)146号,以下简称《146号文》)。
《146号文》是在深刻分析当前安全生产面临的新形势、新挑战和突出问题,准确把握安全生产客观规律的基础上,针对落实企业安全生产主体责任作出了全面细致的部署,措施更加具体、责任更加明确、要求更加严格,具有很强的针对性、指导性和可操作性,是当前和今后一个时期指导全国煤矿安全工作的纲领性文件。
各地区、各单位和广大煤矿企业要迅速把思想统一到国务院通知的精神上来,充分认识建设完善安全避险“六大系统”是一人为本,安全发展理念的重要体现,是坚持预防为主,有效降低事故危害程度、防范遏制重大事故的综合治理措施,是建设坚实的煤矿安全技术保障体系的重要内容,切实加强领导、落实责任、强化措施,加快推进安全避险“六大系统”的建设完善工作。
二、六大系统简介(1)监测监控系统监测监控系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱、主站(或传输接口)、主机、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。
传感器、执行机构、分站、电源箱等设置在井下,其他设备设置在地面。
(2)人员定位系统井下人员及设备定位系统是集井下人员考勤、跟踪定位、灾后急救、日常管理等一体的综合性运用系统,集合了识别技术、传输技术、软件技术等。
能够及时、准确的将井下各个区域人员及设备的动态情况反映到地面计算机系统,使管理人员能够随时掌握井下人员、设备的分布状况和每个矿工的运动轨迹,以便于进行更加合理的调度管理。
矿山井下安全避险“六大系统“安全避险“六大系统”包含:监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和井下通信联络系统。
一.监测监控系统简介:监测监控系统主要用来监控和预警有毒有害气体、火、冲击地压等重特大事故。
监测监控系统监测有毒气体浓度、风速、温度、粉尘、风压、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,当出现超限或局部通风机停止运行运行或掘进巷道停风时,自动切换相关区域的电源并封锁,同时报警。
系统还具有预警,火灾监控与与预警、矿山压力监测与预警等功能。
监测监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着重要的作用。
当矿井下发生瓦斯爆炸等事故后,系统的检测记录是确定事故时间、爆炸源、火源等重要依据之一。
根据监测的数据突变等信息分析事故时间。
根据监测的有毒有害气体浓度和时间顺序等分析事故源。
根据监测的设备状态分析火源。
根据监测的局部通风机、风门、主通风机、风速、风压、有毒有害气体浓度等分析有毒有害气体积聚原因。
根据监测的有毒有害气体的浓度变化,分析波及范围等。
监测控制系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。
传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)等设置在井下,其他设备设置在地面。
监测监控系统是防止有毒有害气体的浓度和其他安全事故预警的重要参数。
因此,采掘工作面及回风巷、掘进工作面及回风流等地点必须设置有毒有害气体浓度检测传感器。
当有毒有害气体浓度达到或超过报警浓度时,声光报警,提醒领导,生产调度等及时将人员撤至安全处,及时处理事故隐患,防止有毒有害气体爆炸等事故发生。
当有毒有害气体浓度达到或超过断电浓度时,切断被控区域电源,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报气体爆炸;避免或减少开采、掘进、运输等设备运行产生的摩擦撞击火花及危险温度等引起气体爆炸。
煤矿六大系统的要求和六大系统的主要内容是那些?煤矿井下;安全避险;六大系统;安全监控;人员定位;通信联络;紧急避险;压风自救、供水施救、1煤矿安全监控系统煤矿安全监控系统主要用来监控和预警瓦斯、火、冲击地压等重特大事故。
煤矿安全监控系统监测甲烷浓度、风速、风压、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,当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷道停风时,自动切断相关区域的电源并闭锁,同时报警。
系统还具有煤与瓦斯突出预警、火灾监控与预警、矿山压力监测与预警等功能[3]。
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。
根据监测数据突变等信息分析爆炸时间。
根据监测的瓦斯浓度和时间顺序等分析爆源。
根据监测的设备状态分析火源。
根据监测的局部通风机、风门、主通风机、风速、风压、瓦斯浓度等分析瓦斯积聚原因。
根据监测的瓦斯浓度变化,分析波及范围等。
煤矿安全监控系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。
传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)等设置在井下,其他设备设置在地面。
瓦斯监测是防治瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出预警的重要参数。
因此,采煤工作面及回风巷、掘进工作面及回风流等地点必须设置甲烷传感器。
当甲烷浓度达到或超过报警浓度时,声光报警,提醒领导、生产调度等及时将人员撤至安全处,及时处理事故隐患,防止瓦斯爆炸等事故发生。
当甲烷浓度达到或超过断电浓度时,切断被控区域电源,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。
局部通风机及其风筒风量监测是防治局部通风机停风和风筒漏风造成瓦斯积聚的有效措施。
六大系统——矿井监测监控系统
六大系统——矿井监测监控系统
⒈概述
矿井监测监控系统是为了保证矿井安全以及提高矿工工作效率而设计的一种系统。
本文档将详细介绍矿井监测监控系统的六个主要系统:地质监控系统、安全监控系统、环境监控系统、设备监控系统、人员监控系统和通信监控系统。
⒉地质监控系统
⑴系统概述
⑵岩层监测子系统
⑶构造监测子系统
⑷瓦斯监测子系统
⑸地下水监测子系统
⑹其他地质监测子系统
⒊安全监控系统
⑴系统概述
⑵烟雾监测子系统
⑶温度监测子系统
⑷气体浓度监测子系统
⑸噪声监测子系统
⑹火灾监测子系统
⑺其他安全监测子系统⒋环境监控系统
⑴系统概述
⑵空气质量监测子系统
⑶噪声监测子系统
⑷温湿度监测子系统
⑸光照强度监测子系统
⑹其他环境监测子系统⒌设备监控系统
⑴系统概述
⑵矿井机械监测子系统
⑶电气设备监测子系统
⑷输送系统监测子系统
⑸掘进系统监测子系统
⑹其他设备监测子系统⒍人员监控系统
⑴系统概述
⑵矿工定位子系统
⑶矿工健康监测子系统
⑷考勤管理子系统
⑸矿工行为监测子系统
⑹其他人员监测子系统⒎通信监控系统
⑴系统概述
⑵无线通信子系统
⑶有线通信子系统
⑷数据传输子系统
⑸视频监控子系统
⑹其他通信监测子系统
附件:本文档所涉及的附件包括技术规范、示意图、流程图等相关文件。
法律名词及注释:
⒈矿井安全法:指x法律法规。
⒉矿石资源保护管理办法:指x法律法规。
⒊矿井监控系统建设管理办法:指x法律法规。
⒋:指x法律法规。
井下安全避险“六大系统”运行管理制度井下安全避险是指在矿山、隧道等特殊环境中进行的紧急撤离和避险工作。
为了确保井下人员的生命安全,必须建立完善的运行管理制度。
下面是一个井下安全避险“六大系统”运行管理制度的示例,包括应急预案、逃生通道、防灭火系统、通风系统、救援设备、培训与演练等方面。
一、应急预案1. 应制定详细的应急预案,包括事故类型、应急措施、组织架构、通信与报警等内容。
2. 应急预案应根据井下实际情况进行定期修订和更新。
3. 应急预案的执行应进行定期演练,以检验其可行性和有效性。
二、逃生通道1. 应建立完善的逃生通道系统,包括疏散通道、应急出口等。
2. 逃生通道应保持畅通,不得堵塞或封闭。
3. 逃生通道应配备应急照明设备,以保证在紧急情况下人员顺利撤离。
三、防灭火系统1. 应建立完善的防灭火系统,包括自动报警系统、消防设备等。
2. 灭火设备应定期检测和维护,确保其正常运行和可靠性。
3. 应派设专人负责防灭火设备的管理和维护。
四、通风系统1. 应建立完善的通风系统,保证井下空气新鲜、流通。
2. 通风系统应定期检测和维护,确保其正常运行。
3. 在发生火灾或有毒气体泄漏等紧急情况下,应采取相应的通风措施,确保井下人员的生命安全。
五、救援设备1. 应建立完善的救援设备库,包括呼吸器、救生绳等。
2. 救援设备应定期检测和维护,确保其性能正常。
3. 应派设专人负责救援设备的管理和维护。
六、培训与演练1. 应定期组织井下人员进行安全培训,包括应急逃生、灭火救援等内容。
2. 应定期组织井下人员进行安全演练,检验其应急逃生和灭火救援能力。
3. 应跟踪井下人员的培训情况和演练成果,进行记录和总结,以提升整体安全水平。
以上是一个井下安全避险“六大系统”运行管理制度的简要示例,其中每个系统可以进一步细化和完善。
在实际运行中,还应根据井下实际情况和特殊要求进行具体操作和措施的制定。
井下安全避险“六大系统”运行管理制度(二)1.目的为了保证井下安全避险“六大系统”正常运行,提高我矿井下避灾、逃灾、抢险救灾能力,结合我矿实际情况,特制定本制度。
煤矿监测监控六大系统常见问题1. 煤矿监测监控系统简介煤矿作为中国主要能源资源之一,在矿井安全生产方面面临着诸多挑战。
为确保安全生产,煤矿监测监控系统被广泛应用。
其主要功能是实时监测矿井各项数据、提供预警和报警机制,以防范事故发生。
煤矿监测监控系统包括煤矿主要设备运行状态监测系统、煤矿通风系统、煤矿安全监测系统、火灾测控系统、水害测控系统和煤矿运输系统。
然而,与这些系统相关的常见问题也应得到充分的关注和解决。
2. 煤矿主要设备运行状态监测系统的常见问题•问题1: 传感器故障。
监测系统依赖于传感器收集设备状态数据,如果传感器损坏或失灵,会导致数据不准确或无法采集。
•问题2: 数据通信故障。
监测系统需要将采集到的数据传输到中央控制系统,如果通信设备故障,会导致数据传输失败或延迟。
•问题3: 布线问题。
不合理的布线或松动的连接器可能导致信号丢失或传输错误。
3. 煤矿通风系统的常见问题•问题1: 风门故障。
通风系统中的关键部件——风门,如果发生故障,会影响通风效果,甚至引发火灾或安全事故。
•问题2: 风量不足。
通风系统的设计风量与实际需要的风量不匹配时,会导致通风效果不佳,增加煤尘、有害气体积聚的风险。
•问题3: 通风管道堵塞。
通风管道在使用过程中可能会出现煤尘积聚、堵塞等问题,需要定期清理。
4. 煤矿安全监测系统的常见问题•问题1: 报警误报。
安全监测系统中的传感器可能出现误报,对矿工造成困扰,同时也可能忽略真正的安全风险。
•问题2: 监测数据滞后。
安全监测系统对矿井内的轻微异常信号可能反应慢,导致事故预警的延迟。
•问题3: 监测范围限制。
安全监测系统的监测范围和监测点位有限,无法覆盖矿井的每个角落。
5. 火灾测控系统的常见问题•问题1: 温度传感器故障。
火灾测控系统中温度传感器的损坏可能导致无法准确检测矿井的高温情况,从而无法及时发出报警。
•问题2: 不完善的灭火设备。
火灾测控系统中的灭火设备可能存在未及时维护或不完善的情况,增加了灭火的风险和困难。
煤矿井下安全避险“六大系统”相关知识要点第一部分六大系统简要概述一、煤矿安全避险六大系统内容主要包括:安全监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、井下压风自救系统、井下供水施救系统、井下通讯联络系统二、煤矿井下安全避险六大系统技术现状(1)监测监控技术现状:基本实现了煤矿安全生产的在线监测、监控、预警与联网。
技术方向:提高系统的稳定可靠性,扩展功能,挖掘数据,提升预警能力。
(2)人员定位技术现状:实现了煤矿井下人员的区域定位。
技术方向:提高系统稳定的可靠性、定位精度,准确掌握人员的动态分布。
(3)紧急避险技术现状:一级个人防护技术与装备基本实现了全矿井覆盖处于国际先进水平;今年开展了二、三级紧急避险技术和装备的研究。
技术方向:提高二、三紧急避险装备的性能、适应性及系列化,完善配套仪器仪表,研究在煤矿的设置技术和方法。
(4)井下通风、压风、防尘供水技术现状:煤矿井下压风、防风供水技术基本完善井下救灾通讯相对落后技术方向:安装完善煤矿井下压风、防风供水装备,提高救灾通讯的质量和无线通讯距离。
三、建设完善安全避险“六大系统”的目标要求1、建设完善矿井监测监控系统。
(1)煤矿企业必须按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2007)的要求建设完善安全监控系统,实现对煤矿井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等的动态监控,为煤矿安全管理提供决策依据。
(2)要加强系统设备维护定期进行调试、校正,及时升级、扩展系统功能和监控范围,确保设备性能完好系统灵敏可靠。
(3)要健全完善规章制度和事故应急预案,明确值班、带班人员责任,矿井监测监控系统中心站实行24h值班制度,当系统发出报警、断电、馈电异常信息时,能够迅速采取断电、撤人、停工等应急处置措施充分发挥其安全避险的预警作用。
(4)时间要求:2010年底前,全国所有煤矿要完成监测监控系统的建设完善工作。
2、建设完善煤矿井下人员定位系统。
矿山井下安全避险六大系统和尾矿库在线监测系统建设方案矿山井下安全避险六大系统和尾矿库在线监测系统建设方案一、矿山井下安全避险六大系统在矿井作业中,矿山井下安全是一项至关重要的工作,为此,需要建立完备的矿山井下安全避险系统。
矿山井下安全避险系统主要包括以下六大系统:1.煤气抽放系统煤矿地下爆炸、火灾等事故容易发生,而煤矿井下积存的瓦斯对事故的发生有着极大的影响。
因此,在煤矿井下需要建立煤气抽放系统。
该系统能够及时抽离煤矿井下的瓦斯,使瓦斯浓度不超出规定标准,从而保证矿工的安全。
2.通风系统煤矿地下的氧气比较稀缺,且大量积存的尘埃也会影响空气质量。
因此,在煤矿井下需要建立通风系统。
通过通风系统能够使矿山井下为矿工提供充足的氧气,以及清新的空气,减少尘埃对矿工的危害,提高矿工作业效率。
3.应急供电系统在煤矿井下,停电是一件非常危险的事情。
为了应对此类紧急情况,需要建立应急供电系统。
该系统在煤矿停电的情况下能够及时为矿工提供电力,供给照明、通讯等设备,确保矿工处于安全状态下继续工作。
4.救援通信系统当火灾或其他紧急情况发生时,矿工需要及时向上级通报情况并获得指令。
为此,在煤矿井下需要建立救援通信系统。
该系统包含各种通信设备,能够让矿工与上级及时联系,从而获得相应的应对措施。
5.监控系统矿山井下作业环境比较恶劣,难以防止意外事故的发生。
为了有效防范此类事故,需要安装监控系统。
该系统可以对矿井的动态情况实时监测,将矿医发现的问题及时报告给上级,帮助上级做好事故预防和应急处理工作。
6.避难系统矿井内如发生火灾、爆炸等事故,时常会造成矿工无法及时逃离危险区域的情况。
为了防止这种情况发生,需要建立避难系统,让矿工在发生紧急情况时立即进入避难所,等待救援。
二、尾矿库在线监测系统尾矿的处理是矿山生产中的一个重要环节,影响到环境和公众的利益。
为了监控尾矿库的情况,保障环境安全,需要建立尾矿库在线监测系统。
具体方案如下:1.底部分布式监测系统该系统通过埋设在尾矿库底部的传感器,测量尾矿堆体的高度、密度、压缩模量等参数,以及监测渗流量、压力、水文参数等,以及堆体的变形、位移、应力等参数。
矿井六大系统
一、监测监控系统
1、要求达到的标准:系统主机必须双机备份,备机能在5分钟内启动。主
机或显示终端必须设在调度室。
2、本工作面使用情况:在距工作面≤5m无风筒侧安设瓦斯探头T1,距回风
口10-15m范围内安设瓦斯探头T2。在皮带机头处安设YW报警仪,并随着皮带
数量的增加而增加yw报警仪。总控上安设DD仪。风筒传感器FT安设在距工作
面5-10m范围内的风筒上。温度传感器、CO报警仪安设在距风口10-15m范围内。
在风机负荷线上安设两台KT。
二、人员定位系统
1、要求达到的标准:
1)实现井下坑道作业面工作人员的精确定位,及时准确提供井下人员的数
量、位置、分布情况和每个人员任意时刻所在的位置及各时间段的活动轨迹,为
事故处理和救援工作提供可靠的数据依据,保证抢险救灾和安全救护工作的高效
运作。
2)提供直观的巷道图,可随时方便的观察井下人员的分布情况和系统设备
的工作状态。同时,以简便快速的数据处理和查询手段提高协助救援工作的效率。
3)矿井移动目标实时监视和屏幕显示:系统程序通过监控机显示巷道和通
信分站示意图,显示通信分站周围移动目标的相关信息。显示各通信分站在巷道
内的分布情况以及个通信分站的状态;显示大巷内各人员编号及其当前所在的位
置;显示各作业面人员分布表。
4)实现各部门工作人员考勤功能,能够出具各部门及个人的各种综合、明
细考勤报表,为管理层对生产部门及个人的工作考核提供依据。
5)实现井下定点考勤功能,可以帮助监督特殊部门工作人员是否在规定时
间到规定地点工作,以达到强化井下作业管理的目的。
6)信息存储和历史数据回放:系统具有数据存储和回放功能。系统可存储
一周人员分布情况。调度员可随时回放该段时间内任一时段的人员分布情况,以
便事故分析提供依据。
7)突发情况报警功能,井下人员遇到突发情况(如火灾、瓦斯爆炸、冒顶、
透水等)可通过矿用本安型定位卡上的报警按钮进行报警。
8)发出报警信息功能,井上人员一旦知道有险情发生,可立即通知井下所
有人员(只要他们都带有定位仪、识别卡),为逃生提供宝贵时间。
9)异常数据自动报警功能,如限制区域和下井时间超长报警。
10) 人机对话:用人机对话方式调用各种菜单,并按菜单和输入提示选择
功能。
11)自诊断:检测网络上的通信分站工作是否正常。
12)打印:可根据要求打印历史记录。
2、本工作面使用情况:
本矿所有人员下井必须佩戴人员定位仪,发生突发事件可通过人员定位仪确
定其准确位置,在皮带巷安装分机可随时掌握本工作面人员情况。
三、通信系统
1、要求达到的标准: 通信有效距离应不小于10km;无线通信距离应不小
于100m。容量:系统中信号装置数量、终端设备数量、信号装置或系统内终端
设备并发数量由相关标准规定。终端设备输出功率:系统终端设备的输出攻略由
相关标准规定。信号设备输出功率:系统信号设备的输出功率由相关标准规定。
无线设备工作频率:系统中无线设备的工作频率由相关标准规定。
备用电源工作时间:电网停电后,系统中设备的备用电源连续工作时间不应
小于2小时。
2、本工作面使用情况:安设两部有线电话,第一部安设在总回风巷皮带巷
皮带机头处,便于皮带开停时互相联系。第二部安设在距工作面50m处,便于联
系皮带机头开停皮带。并每隔200m安设一组矿用隔爆式扩音器。
四、紧急避险
矿井应根据井下作业人员和巷道断层等情况,结合矿井避灾路线,合理选择
和布置避难硐室或移动式救生舱。所有矿井在各水平井底车场设置固定式避难硐
室。有突出煤层的采区应设置采区避难室,设置位置应根据实际情况确定,但必
须设置在防逆流风门外的进风流中。煤与瓦斯突出矿井以外的其他矿井,从采掘
工作面步行,凡在自救器所能提供的额定防护时间内不能撤到地面的,必须在距
离采掘工作面1000m范围内建设避难硐室或救生舱突出煤层的掘进巷道长度及
采煤工作面走向长度超过500米时,必须在距离工作面500米范围内建设避难硐
室或设置救生舱。避难硐室的额定人数,应满足所服务区域内同时工作的最多人
员的避难需要,并考虑不 低于5%的富裕系数。其中,采区避难硐室至少满足15
人的避难需求。避难硐室的设置应避开地址构造带、应力异常区以及透水威胁区,
并要求尽量布置于岩层中,且顶板完整、支护完好,前后20m范围内应采用不燃
性材料支护,符合安全出口的相关要求。若必须设置在煤层中时,应有防瓦斯涌
出、煤层自燃发火的安全措施。井下避难硐室应具备安全防护、氧气供给、有害
气体处理、温湿度控制、避难硐室内外环境参数检测、通讯、照明及指示、基本
生存保障等功能,保证在无任何外部支持的情况下维持避难硐室内额定避险人员
生存96h以上。矿井避灾路线图应包括井下所有避难硐室设置情况。避难硐室应
有清晰、醒目的标识牌,并悬挂于避难硐室外。标识牌中应明确标注避难硐室位
置和规格、种类,井巷中应有避难硐室方位的明显标识,以便灾变时遇险人员能
够迅速到达避难硐室。避难硐室内应有简明、易懂的使用和操作步骤说明,以指
导遇险人员正确使用避难设施,安全避险。
五、压风自救系统
1、要求打到的标准:压风自救系统组成:空气压缩机、送气管路、阀门、
汽水分离器、压风自救装置(包括减压、节流、消噪音、过滤、开关等部件及防
护袋或面罩)
1) 压风自救系统的防护袋、送气管的材料应符合MT113的规定。
2) 压风自救装置配有面罩时,面罩材料应符合GB2626的规定。
3)压风自救装置应有减压、节流、消噪音、过滤和开关等功能。
4)压风自救装置的外表面应光滑、无毛刺,表面涂、镀层应均匀、牢固。
5)压风自救系统零部件的连接应牢固、可靠,不得存在无风、漏风或自救
袋破损长度超过5mm的现象。
6)压风自救装置的操作应简单、快捷、可靠。
7)避灾人员在使用压风自救装置时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。
8)压风自救系统适用的压风管道供气压力为0.3-0.7MPa,在0.3MPa压力
时,每台压风自救装置的排气量应在100-150L/min范围内。
9)压风自救装置工作时噪声应小于85Db(A)。
10)压风自救装置的管路规格为:压风自救主管路为¢150mm;压风自救分
管路(采区主压风管路)及岩巷掘进工作面为¢100mm;煤巷掘进工作面、回采
工作面为¢50mm。
2、本地工作面使用情况:压风自救装置安装在XX回风巷内压缩空气管道上,
安装地点应在宽敞、支护良好、没有杂物堆的人行道侧,人行道宽度应保持在
0.8m以上,压风自救装置安装高度应距底板0.50-1.0m之间,便于现场人员自
救使用;压风自救装置下面不得有水沟无盖板或盖板不齐全的现象。安装位置为
自风口开始,距掌子头25-50m的距离安装三组(每组可供六人使用)压风自救
装置,然后每隔200m安装一组(可供六人使用)压风自救装置,皮带输送机机
头安装一组压风自救装置。压风自救装置安装必须稳固可靠,便于现场人员自救
使用。压风自救系统阀门应安装齐全,能保证系统正常使用。
六、供水施救系统
1、要求达到的标准:系统应符合本标准的规定。符合《煤矿安全规程》、
AQ-1020-2006等标准的有关规定,系统中的设备应符合有关标准及企业产品标
准的规定。
1)自制件经检验合格、外协件、外购件具有合格证或经检验合格方可用于
装配。
2)装置的水管、三通及阀门及仪表等设备的材料应符合GB.3836等相关规
定。
3)装置的水管、三通及阀门及仪表等设备的耐压材料不小于工作压力的1.5
倍。
4)装置零部件的连接应牢固、可靠。
5)装置的操作应简单、快捷、可靠。
6)装置的外表面涂、底层应均匀、牢固。
7)装置应具有减压、过滤、三通阀门等功能。
8)饮用水质用应符合CJ94-2005的规定。
9)供水水源应至少2处以确保在灾变情况下正常供水。
10)供水施救,供水应保持24小时有水。
11)避灾人员在使用装置时,应保障阀门开关灵活、流水通畅。
2、本工作面使用情况:供水施救系统与防尘供水为同一管路,水源同为来
自地面附近200m3静压蓄水池,供应井下自来水施救。主管路巡视由防尘排水队
安排专人进行,防止管路出现“跑、冒、滴、漏”现象发生,如有发生上述现象
的能现场处理的可现场处理。供水系统管路铺设要平直牢固,岩巷段要采用金属
托杆配合卡子固定,煤巷段采用钢丝绳吊挂水救援设施,保证齐全完好,阀门手
柄防线一致,并与管路保持平衡。饮水管路必须定期检查。