非煤矿山安全综合监测监控系统的研究与实现
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非煤矿山安全风险监测预警系统应用及处置流程研究【摘要】本文在分析非煤矿山事故分布特征及信息化现状的基础上结合非煤矿山在安全巡检上的业务需求,提出非煤矿山安全风险数据集成系统的设计及应用。
实践证明,该系统以非煤矿山行业安全生产风险为核心,实现基于风险辨识、管控措施落实、风险监视及异常评估,实现金属非金属露天矿山的安全生产风险综合监测和智能评估,进一步强化落实非煤矿山安全生产主体责任,为重点监管、精准执法与科学施策提供支撑,有效提升非煤矿山风险防范化解能力。
【关键字】风险;数据集成;综合评估;在线监视0引言“智慧矿山”是国内外矿山发展的趋势,未来数字化、网络化、智能化将加速非煤矿山行业转型。
根据非煤矿山安全信息化调研情况,目前各矿山企业均运行着各企业独立监测系统,除部分监测数据接入政府监测预警系统外,这些系统仍处于相互独立的状态,个别企业系统自成体系,信息不能互通,造成运行维护人员重复工作,工作量大。
而且,现有系统的连续性、可靠性和抗恶劣环境的能力某些方面还不够强,对当前监测预警系统运行存在一定的影响。
通过调研,充分了解当前监测预警系统运行管理的现状。
帮助各企业充分认识系统运行工作的重要性,建立健全工作机制,督促各技术服务单位强化异常情况处置能力,确保系统24小时在线平稳运行、数据传输准确,进一步强化落实非煤矿山安全生产主体责任,为重点监管、精准执法与科学施策提供支撑,有效提升非煤矿山风险防范化解能力。
1非煤矿山安全风险监测预警系统概况非煤矿山安全风险监测预警系统是结合矿山安全管理相关法律、法规、规程及各类规范性文件的要求,发挥AI智能、物联网、大数据等技术在矿山重大灾害识别、应急救援等工作中的优势作用构建矿山安全生产风险监测预警及智能监管监察应用,可实时、动态、持续获取处理各环节的大量感知数据,实现矿山安全生产风险全过程、全链条的态势感知,强化风险分级管控、动态监测预警分析及监管监察智能化,推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化及“互联网+”方式转变,全面提高矿山安全监管监察执法效能,主要功能有:(一)风险数据汇聚通过将企业安全环境、人员位置、重大设备运行、视频、隐患排查、风险管理等异构化安全风险数据快速集成、融合,形成多类型矿山综合监管监察数据中心,实现安全生产风险动态监测。
编订:__________________单位:__________________时间:__________________对矿山安全生产检测监控系统的分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-7736-47 对矿山安全生产检测监控系统的分析(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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摘要:伴随着现在制造工艺的提高,为现在高效系统的设计与应用提供了有力的技术保障。
将现有的系统进行必要的优化改造,使之功能更加齐全、技术指标更加先进、具有更高的可靠性和便于维护管理,具有更好的先进性、科学性、实用性是急需的也是非常可行的。
以提升生产矿井的综合信息化为目标,直接服务于企业成本运营中心的生产、安全、经营管理,为企业的精益生产、安全保障、成本控制和持续发展的经营目标提供技术保障和信息支持。
关键词:安全生产;检测监控;数据库;数据管理Mine safety production testing monitoring system researchAbstract: With the improvement of Modern manufacturing technology, it has been provide strong technical support for efficient design and application of the system. The existing system is necessary to optimize and transformation, Function is more complete, More advanced technical indicators, High reliability and Convenient maintenance and management, Have More advanced, Scientific nature, Practicability is urgent and very feasible. In order to promote the mine comprehensive information as the goal, Direct services to enterprises cost operation center, Production, Safety, Management, providing technical and information security, cost control and support for the business goal , the enterprise's lean production, sustainable development.Key Words: Safety production; Detectionmonitoring; Database; Data management0 引言伴随着各方面的重视程度提高,大量资金的注入,煤矿安全生产监控系统也得以迅猛发展起来。
金属非金属矿山尾矿库安全监测系统实施方案研究尾矿库自动化安全监测系统的实施,便于企业和安全监管部门快速掌握与尾矿库安全密切相关的技术指标的最新动态,有利于及时掌握尾矿库的运行状况和安全现状,可以提高尾矿库的安全性保障库区下游企业正常运转及库区人民群众的生命财产安全,避免因尾矿库事故而造成的环境污染,保护生态环境。
标签:尾矿库;在线监测;安全前言尾矿库的安全监测对于加强尾矿库的安全监管,把握尾矿库的安全现状,减少尾矿库的事故发生等具有重要意义。
当前我国尾矿库安全运行的主要技术参数如坝体形变位移、库水位、浸润线埋深等均由人工定期用传统仪器到现场进行测量,安全监测工作量大、受天气、人工、现场条件等许多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差。
同时人工监测还存在不能及时监测尾矿库的各项技术参数,难以及时掌握尾矿库各项安全技术指标等缺点,这些都将影响尾矿库的安全生产和安全管理水平。
尾矿库在线监测系统是利用传感器技术、信号传输技术,从宏观、微观相结合的全方位角度,来监测影响尾矿库及坝体安全的各种关键技术指标,以便辅助企业及政府决策,提升尾矿库安全保障水平,有效防范和遏制重特大事故发生。
文章通过对某新建三等尾矿库的在线监测系统的实施方案进行研究,从工程技术角度分析尾矿库安全监测系统建设的各项要求。
该尾矿库地处大兴安岭东部低山丘陵区,属傍山型尾矿库。
依据《尾矿库安全监测技术规范》(AQ2030-2010)对尾矿库坝体进行位移、浸润线监测,对库区进行库水位、降雨量和库区可视化监测。
根据《选矿厂尾矿设施设计规范》规定:“三等及三等以上尾矿库应设置人工监测与自动监测相结合的安全监测设施;湿排尾矿库应监测库水位、滩顶高程、干滩长度、浸润线深度、坝体坡度和位移”。
该尾矿库在线监测系统采用分布式监测网络,在尾矿库的不同位置,分别设置坝体浸润线监测模块、干滩库区水位监测模块、坝体位移监测模块,实时监测尾矿库的水位、干滩长监测模块、坝体位移监测模块、库区水位及雨量监测模块、库区视频监控。
矿山智能化监测系统的设计与实现在当今的矿业领域,智能化监测系统的应用已经成为提高矿山安全生产水平、提升资源开采效率和保障环境可持续发展的关键手段。
随着科技的不断进步,矿山智能化监测系统也在不断发展和完善,为矿山企业带来了更高效、更精准和更可靠的监测解决方案。
一、矿山智能化监测系统的需求分析矿山作为一个复杂且危险的工作环境,对监测系统有着多方面的严格要求。
首先是安全方面,需要实时监测瓦斯浓度、矿压、地应力等参数,以预防坍塌、爆炸等重大事故的发生。
其次是生产效率的提升,通过对设备运行状态、矿石产量等数据的监测和分析,优化生产流程,减少停机时间。
再者是环境保护,监测废水排放、粉尘浓度等指标,确保矿山的开采活动符合环保法规。
此外,矿山通常分布在偏远地区,地形复杂,通信条件差,这就要求监测系统具备良好的稳定性和适应性,能够在恶劣的环境中正常工作,并将数据准确、及时地传输到控制中心。
二、矿山智能化监测系统的总体架构一个完整的矿山智能化监测系统通常由感知层、传输层、数据处理层和应用层组成。
感知层是整个系统的基础,由各类传感器组成,如瓦斯传感器、压力传感器、位移传感器、视频监控摄像头等,负责采集矿山现场的各种数据。
传输层则负责将感知层采集到的数据传输到数据处理层。
考虑到矿山的特殊环境,传输方式可以采用有线与无线相结合的方式,如光纤通信、4G/5G 网络、Zigbee 等技术,确保数据传输的可靠性和稳定性。
数据处理层是系统的核心,对采集到的数据进行存储、分析和处理。
运用大数据技术、云计算等手段,对海量的数据进行快速处理和深度挖掘,提取有价值的信息。
应用层则是将处理后的数据以直观的形式展示给用户,如监控大屏、PC 客户端、移动 APP 等,为矿山管理人员提供决策支持,实现对矿山的智能化监测和管理。
三、传感器的选择与布置传感器的性能和布置直接影响着监测系统的准确性和可靠性。
在选择传感器时,需要考虑测量范围、精度、响应时间、稳定性等因素。
煤矿安全监测系统研究及应用煤矿是现代工业活动中不可或缺的产业,但是也是安全风险极高的行业。
在煤矿采掘和运输过程中,矿工和设备存在着很大的安全隐患,一旦发生事故,很容易造成人员伤亡和财产损失。
因此,煤矿安全监测系统的研究和应用受到了广泛的重视。
这篇文章将探讨煤矿安全监测系统的研究和应用,并介绍现在常用的煤矿安全监测技术与设备。
一、煤矿安全监测系统的研究煤矿安全监测系统是指,在控制室或现场布置多个安全监测设备,通过无线传输、有线传输等方式,远程监测煤矿采掘现场的情况,及时掌握煤矿运营状态,避免发生安全事故、保障生产效率。
同时,该系统可以实现对矿区的环境参数(如温度、湿度、氧气含量等)的实时监测,进一步保障矿工的安全。
自20世纪90年代开始,随着信息技术、传感器技术、通信技术等领域的不断发展,煤矿安全监测系统逐渐得到了广泛的研究和应用。
研究者们先后从煤层变形、气体爆炸、瓦斯涌出等方面出发,开发了一系列的安全监测设备,如煤层测压仪、温度传感器、瓦斯传感器等,用于煤矿安全监测系统中。
研究者们还开发了远程数据传输技术、数据处理技术、WEB技术等相关技术,为煤矿安全监测系统的应用提供了技术保障。
二、煤矿安全监测系统的应用在煤矿安全监测系统的应用方面,目前已经得到了广泛的运用。
系统包括煤矿测绘、煤层地质、全矿生产信息的管理以及工人的安全管理等多个方面。
其中,下面将分别介绍一下系统的应用情况。
1.煤层测压仪的应用在线煤压力监测是对地压的长期和全面的监测,可实现对煤层围岩的力学状态的实时监测。
它是煤矿安全监测系统的主要组成部分之一。
煤层测压仪的作用是实时监测煤层变形,能够及时发现煤层的塌陷和滑塌现象,并及时采取应对措施。
煤矿的工人可根据该系统的数据及时采取应对措施,避免事故的发生。
2.数据处理系统的应用煤矿安全监测系统中的数据处理系统,是一个用于数据采集、数据处理和数据分析的平台软件系统,它可以为生产人员提供实时信息,帮助人员了解采矿现场的状态和变化趋势,协助生产人员及时做出决策。
非煤矿山安全生产风险监测预警系统研究摘要:安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是社会经济协调健康发展的关键,是党和政府对人民利益高度负责的要求。
当前我国正处在工业化、城镇化持续快速推进过程中,生产经营规模不断扩大,传统和新型生产经营方式并存,各类事故隐患和安全风险交织叠加,生产安全事故易发多发。
为有效遏制生产安全事故。
需“尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范,完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施,实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治,形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局,提升安全生产整体预控能力”。
关键词:安全风险分级管控;安全生产风险库;远程监管1、引言根据应急管理部关于非煤矿山安全生产风险监测预警系统建设要求,系项目建设采用“集中部署,一级上传,分级应用”的思路,统一建设非煤矿山安全生产风险监测预警系统,应急管理人员可根据应急管理层级进行系统功能模块授权,实现对管辖非煤矿山企业的重大安全生产风险的综合监管、分级预警及处置过程跟踪,并督促下级应急管理部门落实安全监管职责,为各级应急管理安全执法与应急处置提供数据支持。
各非煤矿山企业按照应急管理要求,将本单位企业基础信息、环境监测、作业人员、工业视频及风险管理记录数据,按照标准直接上传至省级风险监测预警系统。
2、系统架构1.11.21.31.42.1、业务架构系统建设采用统一数据标准、统一应用平台、统一接口规范、统一事件管理、统一运行维护,以模块化方式构建不同应急管理层级的安全风险业务应用,应用软件基础运行平台实现各业务模块的统一部署及统一运行管理,以满足“业务高内聚,数据松耦合”的软件架构模式。
整个系统业务逻辑架构如下图所示:业务逻辑架构图2.2、平台部署架构系统部署图如上图所示,系统部署架构主要包括政务云计算中心的5台虚拟服务器,各非煤矿山企业端数据通讯机。
其中政务云计算中心的5台虚拟服务器包括Web应用服务器、配置数据库服务器、历史数据存储服务器、缓存服务器、数据接入服务器,各服务器的主要功能具体如下:Web应用服务器:以IIS为业务载体,以B/S模式实现对业务系统的基础数据管理、权限分配、数据查看、统计分析、移动端应用接口的发布和消息推送业务等。
非煤矿山安全监控系统的研究摘要:近年来,我国非煤矿山企业的安全生产状况十分严峻,重、特大恶性事故频发,不仅给国家财产和人民生命带来了巨大损失,而且还产生了恶劣的社会影响,非煤矿山安全问题已成为影响矿业生产以至于社会稳定的重大问题。
本文主要论述了非煤矿山安全监控系统及其危险有害因素的分析与控制,并提出了几点监管措施。
关键词:非煤矿山;安全生产;监管系统abstract: in recent years, the situation of production safety of china’s non-coal mining enterprises is very serious. the frequent heavy accidents not only caused tremendous damage to the state property and people’s lives, but also resulted in adverse social impact, so the the security of non-coal mines have become major issue that has an impact on the mining production and even the social stability. this paper expounds safety monitoring system of the non-coal mines and the analysis and control of its risk and harmful factors, and puts forward several supervisory measures.key words: non-coal mines; production safety; supervisory system中图分类号:x924.3文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)非煤矿山安全监控系统是各矿生产、安全及管理方面的实时监测监管系统,对于非煤矿山的生产运行状况,安全水平、预测预报具有重要的作用。
安全监测监控系统在煤矿中的应用与实践摘要:为保障煤矿的安全生产,建立完善可靠的安全监测监控系统已成为煤矿安全生产工作必须解决的重要问题。
文章结合东沟煤炭有限责任公司煤矿实际,对其安全监测监控系统进行了分析和设计,以供类似矿井借鉴。
关键词:安全监测监控系统;布置;构成煤矿安全监控系统是指对煤矿的瓦斯、风速、一氧化碳、烟雾、温度等环境参数和矿井生产运输提升排水等环节的机电设备工作状态进行监测和控制,通过对被测参数实施实时有效的控制,及时实现自动报警断电和闭锁,便于制止事故的发生或扩大;在发生事故的情况下,能及时指示最佳救灾和避灾路线。
矿井监测监控系统是煤矿企业安全、集约、高效生产的一种现代化高科技保障手段,对改善我国煤矿的安全状况、提高煤矿生产效率和现代化水平起到了重要作用。
1工程概况呼图壁县东沟煤炭有限责任公司煤矿矿井设计生产能力0.9 Mt/a,本矿井为主、副井开拓,主井采用带式输送机运输原煤,副井利采用单钩串车提升。
矿井为低瓦斯矿井,煤尘具有爆炸性,煤层均属易自燃煤层。
为确保矿井生产的安全可靠,对煤矿井下工作场所的环境参数及各主要生产环节的设备状态进行连续监测、并实现各主要生产环节自动化控制,以实现对矿井自然灾害的综合治理及矿井生产的安全。
2安全监测监控系统内容2.1网络结构①确定矿井装备一套KJ90NA安全监测系统。
其信息检测及分站等设备的布置完全按照矿井特点设置,使各部分设备都能被充分合理地运用,以满足矿井管理的要求。
煤矿可根据矿井生产情况增减传感器及分站,以增强监控系统功能。
②为保证井下工作人员的安全,并加强人员管理,矿井设计选用KJ256型井下人员定位子系统一套,系统可实现对井下作业人员及运输车辆位置的监测查询,进行实时的全程及全覆盖跟踪和监控,使管理人员能够随时掌握井下人员及运输车辆分布状况,以便于进行更加合理的调度管理。
同时,当事故发生时,救援人员也可根据井下人员及设备定位系统所提供的数据、图形,迅速了解有关人员的位置情况,及时采取相应的救援措施,提高应急救援工作的效率。
矿山安全管理中的智能监测系统研究在当今的矿业领域,保障矿山安全是至关重要的任务。
随着科技的不断发展,智能监测系统逐渐成为矿山安全管理的重要手段。
这些系统通过运用先进的技术,实时收集、分析和处理与矿山安全相关的数据,为预防事故、及时响应紧急情况以及优化矿山运营提供了有力的支持。
一、矿山安全管理面临的挑战矿山作业环境通常十分复杂且危险。
地下矿井中的地质条件不稳定,存在着顶板坍塌、瓦斯爆炸、透水等多种潜在风险。
露天矿山则面临着边坡失稳、爆破事故等威胁。
此外,矿山设备的长时间运行和高强度使用容易导致故障,进而引发安全事故。
传统的安全管理方法主要依赖人工巡检和定期检测,存在着监测范围有限、时效性差、难以发现潜在隐患等不足。
而且,人工操作容易受到主观因素的影响,如疲劳、疏忽等,导致安全管理的效果不尽如人意。
二、智能监测系统的组成与工作原理智能监测系统通常由传感器网络、数据传输系统、数据处理与分析中心以及预警与应急响应模块等部分组成。
传感器网络负责采集各种与安全相关的参数,如矿山内部的应力、位移、瓦斯浓度、温度、湿度等。
这些传感器分布在矿山的各个关键部位,能够实时感知环境和设备的状态变化。
数据传输系统将传感器采集到的信息快速、准确地传输到数据处理与分析中心。
常见的数据传输方式包括有线网络、无线网络以及卫星通信等,确保数据的及时性和完整性。
数据处理与分析中心是智能监测系统的核心。
在这里,运用大数据分析、机器学习等技术对收集到的海量数据进行处理和挖掘,提取有价值的信息,识别潜在的安全隐患和异常情况。
预警与应急响应模块根据分析结果及时发出警报,并启动相应的应急措施。
当监测数据超过设定的阈值或出现异常模式时,系统会自动向相关人员发送预警信息,以便采取紧急行动,减少事故损失。
三、智能监测系统在矿山安全管理中的应用1、地质灾害监测通过在矿山的边坡、地下巷道等部位安装位移传感器、应力传感器等,可以实时监测地质结构的变化,提前预警滑坡、坍塌等地质灾害的发生。
非煤矿山安全综合监测监控系统的研究与实现
【摘要】非煤矿山井下安全监测监控由井下人员定位、巷道环境监测监控、井下通信联络等多个子系统组成,由于各个子系统标准不够统一,导致各个系统各自运行,信息不能互通,操作繁琐、信息对比不方便,难以进行综合决策判断。
系统将非煤矿山井下各个分离的安全监测监控子系统整合起来,消除各个子系统造成的信息孤岛,统一数据信息格式,集中数据管理。
实现对矿山井下、井上的统一应急联动、统一决策指挥、统一数据共享与分析,为科学指挥决策提供更加综合全面直观的数据分析。
【关键词】非煤矿山;井下安全;综合监测监控;统一决策
矿山安全是采矿工业可持续发展的重要组成部分,搞好矿山安全工作,对发展地区经济和保持社会稳定具有重要意义。
然而随着矿产资源开发强度的加大,矿山安全事故预警和防治技术相对于矿山开采技术来说相对落后以致矿山生产环境不断恶化,矿山事故越来越严重,且各类可导致矿山安全事故的潜在隐患也在增多。
频繁发生的矿山安全事故,给国家、企业以及职工家庭造成了巨大的生命和财产的损失,严重制约了国民经济和矿山企业的可持续发展。
从现在矿山应用上来看,矿山安全监测由各个设备厂商独立的监测系统组成,由于各个监测系统标准不够统一,导致各个监测系统信息不能互通,操作繁琐、信息对比不方便,难以进行综合判断和决策,因此建设统一安全监测监控平台有着现实的意义。
通过综合研究,逐步掌握各个监测系统的设计、实施及维护等关键技术[1~3],对系统底层数据进行分析整理,构建统一的数据交换格式和开放数据交换接口;利用先进的信息技术对各个监测系统监测数据进行深入分析;将各个系统合理进行整合,构建集中综合安全监测监控指挥平台。
1.研究思路及关键技术
非煤矿山安全综合监测监控系统是以GIS为平台展现井下矿道布局,集成井下人员定位、巷道环境监测监控、井下通信联络等相关安全监测技术[4],从GIS上直观观测到井下人员情况和其他安全监测设备的监测数据,利用远程控制技术对井下风机、水泵等安全设备进行远程控制。
分析和研究网络技术、信息技术在矿山作业中的作用,运用信息化手段对矿山的安全生产管理进行辅助支持;需要解决以下几个关键问题:
统一数据格式:把井下人员定位子系统、监测监控子系统、通信联络子系统的数据统一整合到管理平台。
通过各个厂商的接口进行收集的数据库数据,形成统一的数据。
数据综合分析:如何提炼出有价值的数据,并进行综合分析为矿山的安全决策提供科学的数据依据。
报警数据模型的建立:根据事件行为进行实验数据,并且通过实验数据分析制作报警数据模型。
报警后如何触发应急响应。
报警数据模型的建立为矿山安全生产提供有力的保证。
无人值守远程控制系统的研究:对矿山电力系统、排水系统、通风系统、提升运输计量系统、选矿系统等高危区域进行自动化改造,达到远程自动控制,逐渐减少危险区域人员数量,直至达到无人值守,打造本质安全。
2.系统实现
2.1 软件开发环境
系统采用SOA框架结构,以面向服务的设计理念对各子模块的结构和功能进行详细设计;采用三层分布式开发技术,以Microsoft公司的.Net4.0为系统开发平台,以SQLServer2008为数据库平台,通过系统开发,全面实现系统的各项功能。
2.2 数据设计路线
系统中涉及多家设备厂商,需要把多家设备厂商的数据进行整合、分析,数据流的走向就显得十分重要。
考虑系统的扩展性,会有一个数据总线监听各个厂商数据库中的传感器关键表,同步到系统的业务表中。
(如图1所示)
Web平台:前台的表现平台
GIS平台:根据用户提供的基础地理信息数据,绘制井下巷道走向。
与web 平台进行前台的数据交互。
数据监听服务:对需要集成的厂商的数据进行数据监听,为主系统的实时数据做保证服务。
Webservice:业务的处理层,对前台提交的请求进行提交。
图1
2.3 系统框架
系统总体结构如图2所示:
图2 系统总体结构
按照系统各部分的功能及属性,可以粗略地将系统归纳为五层,每一层均有相对集中的逻辑处理范畴,主要是以下三层。
设备接入层:主要为井下人员定位设备、环境监测监控设备、井下通信联络设备,以及井下GIS数据。
数据维护层:对需要集成的厂商的数据进行数据监听,为主系统的实时数据做保证服务。
功能应用层:核心管理层,包括系统管理软件、数据综合分析及展示、综合预警报警,访问控制。
2.4 系统功能
系统在技术上实现以下功能(图3是系统界面图):
图3 系统界面图
1)矿山各种监测监控子系统集中管理,统一调度指挥,集中控制
○单点登录:用户登录系统后通过接口访问监测平台各类数据。
○数据集中展示:集中展示井下人员状态、环境监测(一氧化碳监测、风速风压监测、视频监测等)数据、运行状态等信息。
2)系统自动预警报警,远程联动控制
○多种方式报警:当传感器数据超过预警值时,采用声光警报、短信通知相关责任人、内部通讯系统报警联动等多种方式进行报警。
○设备远程联动控制:系统通过调用设备的远程控制接口,对远程控制安全设备的启动、停止进行控制,数据报警和安全设备自动联动控制。
3)利用3D实景矿山,图形图表直观方式展示全矿山安全生产状态
○图形化分析手段:利用图形化手段展示数据,对比历史数据,比较分析数据,趋势分析并进行图形化展示,使用户能够直观获取传感器、设备运行数据。
○3D虚拟现实展示:利用虚拟现实技术展示井下人员状态、设备运行状态。