安全监测监控复习资料
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在下手拙,粗略整理,答案还是挺长的,阅读一下,自行简要筛选要点,sorry!第一章安全监测系统1、安全监测的定义是什么?安全监测是运用现代科学方法,对人类赖以生存的安全状态进行定量的描述,同时尽可能灵敏并及时地收集到安全现状变化的信息和对人体健康有无异常变化的信息,在分析、评价这些资料的基础上尽早地采取具体有效的行动以保护人类的正常生存与发展这样一种体系。
2、安全监测的主要对象是哪些?安全监测的范围从广义上讲就是人类生存与活动的环境。
安全监测就是以影响这个自然环境的各种污染因子及其变化规律为研究对象的一门科学。
安全监测的具体对象有如下几个方面:1.大气安全监测:大气安全监测以大气中的污染因子为主要对象,监视并测定其含量,其中又可分为大气安全评价监测和大气污染源监测两种,目前已被列为大气污染物的已有百种以上,我国已有多种标准对大气污染物的最高允许浓度或最大允许排放量作了规定。
例如大气环境质量标准对总悬浮微粒、飘尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、光化学氧化剂等6种物质的浓度标准作了限制性规定;2.水污染监测:水污染监测与大气污染监测一样,也可分为环境水体监测与水污染源监测,环境水体包括地表水(江、河、湖、海)和地下水。
3.生态平衡监测(1)土壤污染监测:土壤污染主要是由工业废弃物和农用化学物质所引起的。
(2)生物污染监测:有必要对生物体内的污染物质进行监测,监测项目一般为重金属元素,有毒非金属元素,有机磷农药,卤代芳烃以及一些特殊的有毒化合物等。
4.能量污染监测:能量污染监测一般指热污染监测、噪声监测、振动监测、电磁波和放射性监测等,正常的生态系统都处在各种能量的一定水平影响之下。
第二章安全监测技术基础1、一个可供实用的传感器有哪几部分构成?各部分的功用是什么?试用框图标示出你所理解的传感器系统。
传感器的组成按定义一般是由敏感元件、转换元件和测量电路三部分组成。
除自源型传感器外,还需要外加辅助电源,用框图表示如图2-3所示。
郑新公司监测监控复习题一、填空题1、《煤矿安全规程》规定:所有矿井必须装备煤矿安全监控系统。
2、煤矿安全监控系统按复用方式分类,可分为时分制系统、频分制系统、码分制系统、复合复用方式;按调制方式分类可分为:基带、调幅、调频、调相、其它;煤矿安全监控系统多采用,树形的网络结构,主从式的工作方式。
3、煤矿安全监控系统一般由主机、传输接口、分站、传感器、执行器、电源箱、电缆、接线盒、避雷器和其它必要设备构成。
4、《AQ1029-2007》标准规定:传感器的稳定性应不小于15d。
5、监控系统必须具有甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度、温度等模拟量采集、显示及报警功能;必须具有馈电状态、风机开停、风筒状态、风门开关、烟雾等开关量采集、显示及报警功能。
6、煤矿安全监控系统必须由现场设备完成甲烷超限声光报警和断电/复电功能。
7、安全监控系统必须具有地面中心站手动遥控断电/复电功能,并具有操作权限管理和操作记录功能。
8、监控系统必须具有防雷功能。
分别在传输接口、入井口、电源等采取防雷措施。
9、煤矿安全监控系统的最大巡检周期不大于30S,甲烷超限断电及甲烷风电闭锁的控制执行时间应不大于2S.异地控制时间应不大于2倍的系统最大巡检周期。
10、传感器及执行器至分站的传输距离应不小于2KM;分站至传输接口、分站至分站之间最大传输距离不小于10KM。
11、监控系统工作时,从工作主机故障至备用主机投入正常工作时间应不大于5min;电网停电后,备用电源应能保证连续监控时间不小于2h。
12、煤矿必须按矿用产品安全标志证书规定的型号选择监控系统的传感器、断电控制器等关联设备,严禁对不同系统间的设备进行臵换。
13、矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时,必须携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。
瓦斯检查工下井时必须携带便携式甲烷检测报警仪或光学甲烷检测仪。
14、安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接,严禁与调度电话电线和动力电缆共用。
安全监测监控工复习题一、填空题1、煤矿常用瓦斯检测仪按原理分有热催化(热敏式)、热导式、半导体器敏元件。
2、煤矿常用的一氧化碳检测仪器有便携式、固定式、等,现在广泛使用的是电化学便携式。
3、温度传感器的探头不得靠近超过温度1450C、或其他的致冷或发热体。
4、煤矿检测风速的常用固定式传感器为超声波旋涡风速传感器。
5、瓦斯爆炸的三个必备条件是瓦斯浓度、引爆热源、氧气浓度。
6、测风站应设臵在巷道前后10m内,无拐弯能准确计划测风断面的地点。
7、安全监控设备必须定期进行调校,校正,每月至少1 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7 天必须使用校准气样和空气样调校1 次,每七天必须对甲烷超限断电功能进行测试。
8、煤矿井下常用的防爆电气设备类型有隔爆型(d)电器设备、增安型(e)电器设备、本质安全型(i)电器设备。
9、矿井供电系统的三大保护过流保护、接地保护、漏电保护。
10、火灾的三要素是指热源、可燃物、空气。
11、矿井瓦斯涌出的形式分为普通涌出和特殊涌出。
12、瓦斯爆炸的危害是产生高温、高压、大量有毒有害气体。
13、在煤矿安全生产中坚持“三并重”的原则是指:管理、装备、培训。
14、局部通风机的回风流部分或全部再回入同一局部通风机的进风中的现象叫做循环风。
15、矿井五大灾害是指冒顶、瓦斯、火、水和矿尘。
16、通风安全监测工在生产过程中,发现事故预兆及险情,不采取任措施,又不及时报告,违章作业,影响安全生产,造成经济损失的,应追究事故原因或责任,造成严重后果的,处3 年以下有期徒刑。
17、地面大气主要由氧气(O2)、氮气(N2)、二氧化碳(CO2)。
18、《煤矿安全规程》井下二氧化碳浓度最高不准超过1.5%、一氧化碳的最高浓度不准超过0.0024%、采掘工作面的空气温度不得超过260C。
二、判断题(对的在题后括号内打“√”,错的打“×’’)1、《安全生产法》规定从业人员有发现事故隐患及时报告的权利。
1.简述测控系统的基本概念、系统构成、发展趋势2.简述基于网络的测控技术(主要构成、技术及应用)3.简述基于机器视觉的测控技术(主要构成、技术及应用。
可从机器视觉测控系统、数字图像处理、图像融合技术、典型应用这几方面来概述)4.简述基于无线通信的测控技术(主要构成、技术及应用)5.简述基于雷达的测控技术(主要构成、技术及应用。
可从雷达基本概念、雷达基本组成、雷达测量原理、典型雷达系统这几方面来概述)6.简述基于GPS的测控技术(主要构成、技术及应用。
可从GPS 基本概念、GPS时空参考系、GPS定位原理、GPS测量的误差分析、典型应用几方面来概述)7.简述基于虚拟仪器的测控技术(主要构成、技术及应用)8.我国的安全生产方针是什么?“安全第一、预防为主、综合治理”9.消防工作的指导方针是什么?“预防为主,防消结合”10.安全标志分为哪四大类?禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类11.全国消防日是哪天?11月9日12、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为什么?一律按有电对待,禁止乱合闸、禁止触摸、禁止施工13、各种气瓶的存放,必须距离明火多长距离以上?10 米14.帮助触电者脱离电源时,应用什么作为工具?使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者15.电流为多少毫安时称为致命电流?100毫安时16.被困在电梯中应该怎么做?1、保持镇定,电梯井有防坠安全装置,会牢牢夹住电梯两旁的钢轨,电梯一般不会下坠。
2、利用警钟或对讲机求援,如无警钟或对讲机,可拍门叫喊,或脱下鞋子敲打求救。
3、如不能立刻找到电梯技工,可请外面的人打电话叫消防员。
就算停电,消防员也能用手动器把电梯绞上绞下。
4、如果外面没有受过训练的救援人员,受困者不要自行爬出电梯。
5、不要爬出电梯天花板紧急出口,因为在漆黑的电梯井里,可能被缆索绊倒,或踩到油垢滑倒掉下去。
17.发现有人煤气中毒时,应怎样做?1.尽快将中毒者从中毒地点转移到空气新鲜的地方,2.如果是进入浅昏迷的中度中毒,应解除其有碍呼吸的障碍,3.对于重度中毒者,应采取保温措施,4.如果伴有二次灾害。
煤矿安全监测监控复习题库一、单选题1、安全监测监控的作用主要是(A)和救援协调。
A、灾害预警B、监视矿工C、防止“三违”2、从业人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,(C )。
A、不得拒绝执行B、先服从后报告C、有权拒绝执行3、计算机中数据的表现形式是( B )。
A、八进制B、二进制C、十进制4、硬盘工作时应特别注意避免( B )。
A、噪声B、震动C、潮湿5、办公自动化是计算机的一项应用,按计算机应用的分类,它属于(C )。
A、科学计算B、实时控制C、数据处理6、I/O接口位于( A )。
A、总线和设备之间B、CPU和I/O设备之间C、主机和总线之间7、计算机硬件能直接识别和执行的只有( B )。
A、高级语言B、机器语言C、汇编语言8、传感器主要由敏感元件、 (B )、测盘及文换电路和电源等组成。
A、黑白元件B、转换元件C、输出元件9、实现逻辑运算的电路称为(A )A、门电路B、与门C、或门10、晶体三极管是具有( C )PN结,三个区和三个极的半导体器件。
A、一个B、三个C、两个11、F/V转换电路是指将(C )转换为是电压信号的电路。
A、电压信号B、电流信号C、频率信号12、将两个晶体管反相器交叉耦合起来,并把每个反相的输出端通过电阻分压耦合到另一个反相器的输入端的电路称为( C )。
A、积分电路B、无稳态电路C、双稳态电路13、导体的电阻不但与导体本身的几何尺寸以及导体的材质有关,而且还与导体的( A )有关。
A、温度B、大小C、长度14、总线连接不同分为( A )、系统总线和扩展总线三种。
A、外部总线B、内部总线C、连接总线15、复位是指单片机的( A )操作。
A、初始化B、测点定义C、系统定义16、同步通信和( A )是串行通信的最基本的通信方式。
A、异步通信B、半双工C、全双工17、煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面甲烷传感器断电浓度为( B )。
A、≥1.0%B、≥1.5%C、>1.5%18、甲烷传感器的载体催化元件一般由一个( B )和一个补偿元件构成。
安全监测工复习题库一、填空题1、安全仪器“四证一标志”内容:防爆检验合格证、性能测试合格证、技术鉴定证书、生产许可证、煤安标志(MA) 。
2、光干涉式甲烷测定器,是通过测量气体折射的变化和气体成分进行定量分析的携带式仪器,测量范围主要有:(0--10)%CH4和(0--100)%CH4两种。
3、光干涉甲烷测定器结构由光路、气路和电路三部分组成。
4、光干涉甲烷测定器电路部分包括:电池、开关、灯泡等部件。
5、测量仪器的基本性能是指衡量仪器测量能力的指标,如准确度、灵敏度、重复性、稳定性等。
6、光干涉甲烷测定器的检定方法采用压力法。
7、对光干涉甲烷测定器进行气密性实验时,对测定器甲烷室气路系统施加 7 Kpa压力, 5 min内压力降不得超过 10 pa.8、计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。
9、光干涉甲烷测定器外观和通电用目测和手动检查。
10、光干涉甲烷测定器的检定周期一般不超过 1 年。
11、检定数据应记入统一格式的原始记录内,保持时间最少 2 年。
12、光瓦测量时,氧气浓度每降低1%,瓦斯浓度测定值约偏大0.2 %。
13、检定光瓦要求环境温度为 15-35℃,检定基本误差时,环境温度波动不得超过±2℃,相对湿度应小于 85%。
13、检定前,标准器具、被检仪器、配套装置等应在检定室的条件下放置4小时。
14、检定装置的不准确度不应超过被检仪器基本误差的 1/3 ,仪器的测量重复性以单次测量的标准差表示,其值不应超过误差的 1/3 。
15、仪器的扩散性能检查要求将仪器零位调到 1%处,将进、出气嘴堵上,放入箱内,向箱内注入 2-2.5%甲烷的气体,保持压力平衡。
历时 8小时后,取出仪器,其零位变化不得超过±0.05%。
16、光瓦基本误差规定标准为:0﹤X≦1%时,误差为±0.05 %,1%﹤X ≦4%时,误差为±0.1 %,4﹤X≦7%时,误差为±0.2 %,7﹤X≦10%时,误差为±0.3 %.17、按规程规定检定合格的仪器发给检定证书,不合格的发给检定结果通知书,并写明不合格项目。
一、名词解释1。
安全检测(广义):安全检测是指借助于仪器、传感器、探测设备迅速而准确地了解生产系统与作业环境中危险因素与有毒因素的类型、危害程度、范围及动态变化的一种手段. 2.传感器:传感器是指对被测对象的某一确定的信息具有感受(或响应)与检出功能,并使之按照一定规律转换成与之对应的有用输出信号的元器件或装置。
3。
应急控制:在对危险源的可控制性进行分析之后,选出一个或几个能将危险源从事故临界状态拉回到相对安全状态,以避免事故发生或将事故的伤害、损失降至最小程度.这种具有安全防范性质的控制技术称为应急控制。
4。
预警(early warning,pre—warning)一词用于工业危险源时,可理解为系统实时检测危险源的“安全状态信息”并自动输入数据处理单元,根据其变化趋势和描述安全状态的数学模型或决策模式得到危险态势的动态数据,不断给出危险源向事故临界状态转化的瞬态过程。
由此可见,预警的实现应该有预测模型或决策模式,亦即描述危险源从相对安全的状态向事故临界状态转化的条件及其相互之间关系的表达式,由数据处理单元给出预测结果,必要时还可直接操作应急控制系统.5. 现代测试系统:以计算机为中心,采用数据采集与传感器相结合的方式,能最大限度地完成测试工作的全过程.它既能实现对信号的检测,又能对所获信号进行分析处理求得有用信息6。
传统测试系统:由传感器或某些仪表获得信号,再由专门的测试仪器对信号进行分析处理而获得有限的信息.7. 动态标定:一阶系统的时间常数,二阶系统的固有角频率与阻尼比,这些特性参数取决于系统本身固有属性,可以由理论设定,但最终必须由实验测定,称动态标定。
8。
灵敏度:在稳态情况下,输出信号的变化量与输入信号的变化量之比称为灵敏度9. 非线性度:非线性度是指在静态测量中输出与输入之间是否保持常值比例关系(线性关系)的一种量度。
即定度曲线与其拟合直线间的最大偏差(与输出同量纲)与装置的标称输出范围(全量程)的比值。
第一章防爆及防爆标志:总标志为Ex1、防爆电气设备的分类:有瓦斯爆炸危险的矿井使用的电气设备为Ⅰ类,除瓦斯矿井以外的爆炸危险场所使用的电气设备为Ⅱ类。
2、根据防爆结构的不同,电气设备分为以下几类:①隔爆型“d”:外壳能够承受住通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物的内部爆炸而不损伤,并且不会引起外部由一种或多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。
②本质安全型“i”:在标准规定条件下(包括正常工作和规定的故障条件)下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。
a.所有电路均为本质安全电路的电气设备是本质安全型电气设备。
b.装有本质安全电路和非本质安全电路,且结构使非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电气设备称为关联设备。
c.本质安全型电气设备按安全程度不同分为ia和ib 型,对于经常存在爆炸性混合物的场所应采用ia型;煤矿井下因为不是经常存在爆炸性混合物,采用ib。
③增安型“e”:对在正常条件下不会产生电弧或电火花的电气设备进一步采取措施,提高其安全程度,防止电气设备产生危险温度、电弧和电火花的可能性。
该定义不包括在正常运行下产生电弧和电火花的设备。
④正压型“p”:利用向外壳内通入正压新鲜气体或充入惰性气体,保持这些内部保护气体的压力高于周围爆炸性气体环境的压力,阻止外部周围气体进入电气设备外壳,达到防爆目的。
所以也叫通风充气型。
⑤无火花型“n”⑥特殊型“s”⑦通风充气型“p”3、防爆标志示例“Ⅰ类隔爆型”写为“ExdⅠ”;“ⅡB类隔爆型T3组”写为“ExdⅡBT3”;“ⅡA 类本质安全型ia等级T5组”写为“ExiaⅡAT5”;“ⅡC类本质安全型ib等级关联设备T5组”写为“Ex(ib)ⅡCT5”;“既适用于Ⅰ类又适用于ⅡB类T4组的隔爆型”写为“ExdⅠ/ⅡBT4”;“Ⅱ类主题增安型并具有正压型部件T4组”写为“Exep ⅡT4”;“Ⅱ类用于氨气环境的隔爆型”写为“ExdⅡ(NH)”或“ExdⅡ氨”;“最3高表面温度为125℃的工厂用增安型”写为“ExeⅡT4”、“ExeⅡ(125℃)”或“Exe Ⅱ125℃(T4)”;“ⅡB类T3组可燃性气体的隔爆型”写为“ExdⅠ/ⅡBT3”。
如指明具有抗低冲击能量的电气设备,在合格证号加符号“X”。
第二章1、传感器定义:传感器是一种以一定的精度和规律把被测量转换为与之有确定关系的、便于应用的某种物理量的测量装置。
组成:一般由敏感元件、转换元件、测量电路等部分组成,有时也把工作电源电路包括在内。
敏感元件转换器件测量电路电源敏感元件:用于将被测物理量转换成适用于测量的电量信号,变换方法有直接和间接两种。
测量机变换电路:对敏感元件输出的电信号进行放大、变换和处理,并输出标准信号。
传感器的主要技术性能指标:按照传感器输入输出特性的不同,分为静态特性和动态特性两大类。
静态特性:线性度误差:理想情况下,传感器的输入和输出是线性关系,其图形是一条理想直线。
而实际测量系统的输入——输出特性是一条变化程度不同的曲线(称为校准曲线)。
线性度误差就是指校准直线与规定直线的最大偏差,通常用百分数表示。
这个百分数就是表示输入——输出特性的非线性度,或称线性度误差。
2. 甲烷传感器:由黑元件和白元件组成,这两个元件作为敏感元件来反应甲烷的浓度。
悬挂要求(1)KJ9701型智能低浓度甲烷传感器(催化燃烧式)主要技术指标:测量范围:0~4.00%CH4(或0~10.00%CH4);信号输出:200-1000Hz 或1-5Ma DC; 隔爆型式:Exibd I (+150摄氏度)矿用本安兼隔爆型。
(2)光干涉式甲烷传感器(俗称光瓦):利用瓦斯与空气对光线的折射率不同而制成的。
与一般传感器的区别:只能靠人眼去看,去读,它不能输出电信号。
缺点:很难把光干涉信号进一步转换成电信号,无法与监控系统连接实现遥测,只能用于个人携带使用。
3. 一氧化碳传感器(1)检测管法:根据待测气体同检测管中的指示粉发生化学反应后指示粉的变色长度来确定待测气体的浓度。
(2)气象色谱法原理:气象色谱是以气体作为流动相,利用试样各组分在气相和固定相间的分配系数不同,当试样被载气带入气谱柱中运行时,组分就在其中的两相间进行反复多次的分配,从而致使各组分在色谱柱中的运行速度不同,经过一定的柱长后便彼此分离;顺序离开色谱柱进入检测器,信号经放大后,在记录器上描绘出各组分的色谱峰。
根据色谱上出现的物质成分的峰面积或峰高进行定量分析。
分配色谱:是利用混合物中被分离物质在两相中分配系数不同,以使组分分离。
其中一相为固体或液体涂布在固体载体上,称为固定相。
另一相为气体或液体,称为流动相。
分配色谱按流动相的不同分为气相色谱(GC)和液相色谱(LC)。
色谱柱:起样品分离作用。
色谱柱是整个色谱仪的心脏部分。
(不同的气体,在色谱柱中的流动速度是不一样的,当气体在色谱柱中走一圈出来的时候,本来是混合气体,出来的时候,因为流动速度的不一样,出来的时间点是不一样的,走的快的出来的早,走的慢的出来的晚,这就是测气体浓度的原理。
)4.温度传感器(1)热电偶测温原理将两种不同材料的金属A和B相连接,组成一个闭合回路,构成感温元件。
当金属A和B的两个接点(冷端和热端)之间存在温差时,就在两者之间产生电动势,在回路中形成电流,这种现象称为热电效应。
热电偶原理就是利用这一效应进行工作的。
(2)热电阻测温原理电阻随温度的变化而变化的现象称为热电阻效应。
利用此效应可制成金属热电阻和半导体热电阻,用于温度测量,分别称为热电阻温度传感器和热敏电阻温度传感器。
5、机械式风表风表按风速的测量范围不同分为高速风表(0.8~25m/s)、中速风表(0.5~10m/s)和微(低)速风表(0.3~5m/s)三种。
6、超声波风速仪7、卡曼涡街理论超声波风速仪是利用超声波技术,通过测量气流的卡曼涡街频率来测定风速的仪器,目前主要用于集中监控系统中的风速传感器。
特点是结构简单、寿命长、性能稳定、不受风流影响、精度高、风速测量范围大。
第三章1、PLC的定义:可编程控制器,是一种带有数字运算操作的电子系统。
2、PLC的工作原理(1)、工作模式:S7-200有两种工作模式,STOP模式和RUN模式。
在STOP 模式下,S7-200不执行程序,此时可以下载程序和CPU组态。
在RUN模式下,S7-200将运行程序。
(2)、扫描周期:S7-200周而复始的执行一系列任务。
任务循环执行一次称为一个S7-200的扫描周期。
在一个扫描周期内,S7-200将执行部分或全部操作。
CPU的扫描周期包含以下任务:读输入、执行程序、处理通讯请求、执行CPU 自诊断测试、写输出。
3、STEP7-Micro/WIN提供三中编辑器来创建程序:梯形图(我们所使用的)、语句表和功能块图。
4、S7-200PLC的程序结构:主程序、子程序和中断程序。
5、看老师给出的语句来判断功能:6、三种定时器:接通延时定时器、接通记忆延时定时器、断开延时定时器7、EM231扩展量模块来实现瓦斯电闭锁:(综合题) EM231是价格适中、高速12位四模拟量的输入模块。
(1)、瓦斯电闭锁的概念:第四章1、安全监控子系统,共7种:煤矿火灾监测系统、FDZB-1型风电瓦斯闭锁装置、瓦斯抽采监测系统、胶带输送机监测系统、外因火灾应急救援系统、井下人员定位监测系统、注浆防火监测系统。
2、FDZB-1型风电瓦斯闭锁装置的结构组成、工作原理、程序(1)结构组成:主机(显示、逻辑判断、报警与控制)、瓦斯传感器(监测瓦斯浓度)、风筒风量开关、监测风筒风量(也称为风筒传感器)、局部通风机开挺传感器、被控关联设备(局部通风机开关、工作面开关、供风区域总开关、被串局部通风机开关)。
(2)工作原理:框图在书中151页三路瓦斯传感器信号进入主机,首先经过光电耦合电路隔离,再进入主机处理电路。
这样,可以使传感器信号和主机处理电路不发生直接电联系,这是防爆设备的基本要求。
三路传感器信号经过光电耦合隔离后,一律分为三个去向:一路进入模拟转换电路,转换为所需电压、电流或频率信号以备远传(至监测系统分站入口或接口);一路进入选通电路,按顺序选通、定时显示;一路进入逻辑组合电路。
局部通风机状态信号输入后,一要进入逻辑组合电路;二要转换成无电压触点,以备远传(至监测系统分站入口或接口)。
风筒传感器的风量开关信号、瓦斯传感器失电故障信号,经过光电隔离后进入逻辑组合电路。
上述瓦斯浓度信号、局部通风机状态信号、风量开关信号机瓦斯传感器失电故障信号,进入逻辑电路,经逻辑计算或组合后,输出四个控制开关量,分别去控制工作面开关、巷道总开关、局部通风机开关及被串局部通风机开关,从而实现风电瓦斯电闭锁。
(3)三个瓦斯传感器完成闭锁的逻辑功能具体为:①风机未启动时,T1、T2任一甲烷浓度超过1%,风机不准启动。
②风机启动后,工作面风量不足,不能向掘进巷道送电。
③正常工作时。
T1甲烷浓度超过1.5%时,切断工作面动力电源,风机照常运转;只有当甲烷浓度降低到1%以下时,方可人工复电。
④正常工作时。
T2甲烷浓度超过1.5%时,切断全巷道动力电源,风机照常运转;只有当甲烷浓度降低到1%以下时,方可人工复电。
⑤T1甲烷浓度达到3%,同时T2甲烷浓度达到1.5%时,切断风机电源。
⑥T3甲烷浓度达到1%时,切断被串工作面动力电源和风机电源;只有当甲烷浓度降低到0.5%以下时,方可人工复电。
3、瓦斯抽采监测的一般要求(1)地面永久瓦斯抽采系统必须建立瓦斯抽采参数监控系统。
(2)矿井瓦斯抽采系统必须监测抽采管道中的瓦斯浓度、流量、负压、温度和一氧化碳浓度等参数,同时监测抽采泵站内瓦斯泄漏等。
(3)当出现瓦斯抽采浓度过低、一氧化碳浓度超限、泵站内有瓦斯泄漏等情况时,应能报警并使抽采泵主电源断电。
(4)抽采站内应配置专用检测瓦斯抽采参数的仪器仪表。
(5)移动泵站抽出的瓦斯排至回风道时,在抽采管路出口处必须采取安全措施(包括设置栅栏、悬挂警戒牌)。
(6)栅栏设置的位置:上风侧为管路出口外推5m,上下风侧栅栏间距不小于35m,两栅栏间禁止人员通行和任何作业。
(7)移动抽采泵站排到巷道内的瓦斯,其浓度必须在30m以内被混合到《煤矿安全规程》允许的限度以内。
(8)栅栏处必须设瓦斯监测装置,监测传感器的位置设在栅栏外1m以内。
当巷道内瓦斯浓度超限报警时,应断电、停止瓦斯抽采、进行处理。
(9)预抽煤层瓦斯钻孔抽采过程中孔口瓦斯浓度不应小于40%;邻近瓦斯抽采钻孔过程中孔口瓦斯浓度不应小于30%。
(10)永久瓦斯抽采系统的年瓦斯抽采量不小于100万m3,移动泵站的不小于10100万m3。
(11)瓦斯抽出率的相关要求如下。
A.预抽:矿井抽出率不小于20%;回采工作面不小于25%。