煤矿安全监控系统升级改造技术方案
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煤矿安全监控系统升级改造验收规范摘要:煤矿事故频发和矿工伤亡事故的发生,煤矿安全监控系统的升级改造已成为一项重要任务。
本文旨在提供煤矿安全监控系统升级改造验收规范,确保系统的稳定运行和有效监控,减少煤矿事故的发生。
引言:煤矿是重要的能源行业,但随之而来的事故和矿工伤亡事故给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。
为了减少事故的发生,提升矿工的安全意识和安全管理水平,煤矿安全监控系统起到了关键的作用。
然而,随着技术的进步和煤矿工作环境的变化,旧有的煤矿安全监控系统已经无法满足新的需求,升级改造势在必行。
一、煤矿安全监控系统升级需求分析1.1 系统缺陷分析首先,需要对现有的煤矿安全监控系统进行缺陷分析。
这包括系统的稳定性、覆盖范围、报警能力、数据分析能力等方面的评估。
1.2 技术演进导致的需求随着科技的发展,新的监控技术和设备已经问世,需要将其与现有系统进行整合,提升煤矿安全监控的能力和效果。
1.3 法律法规要求煤矿安全是一个国家的重要议题,政府颁布了一系列法律法规来规范煤矿安全管理。
升级改造煤矿安全监控系统是符合国家法律法规的要求。
二、煤矿安全监控系统升级改造方案制定2.1 技术方案选择根据需求分析的结果,通过市场调研和技术评估,选择适合的监控技术和设备,并确定系统升级改造的方案。
2.2 系统架构设计根据选择的技术方案,进行系统架构设计。
包括网络拓扑结构、监控节点布置、数据传输流程等。
2.3 设备选型和布局根据系统需求和监控节点布置,选择合适的设备,并进行布局设计。
考虑设备的功能、性能和可靠性等因素,确保系统的稳定运行。
三、煤矿安全监控系统升级改造实施与测试3.1 系统安装与调试在制定好的系统升级改造方案的基础上,进行系统的安装和调试工作。
包括设备安装、线缆连接、设备配置等。
3.2 系统功能测试进行系统功能测试,确保各个监控节点的正常工作和数据传输的稳定性。
测试过程中应模拟真实煤矿环境,验证系统的可靠性和适应性。
煤矿安全监控系统升级改造验收方案为保障系统验收工作有序开展,结合矿井现场实际,特制定此方案。
一、成立验收领导组组长:xx专家组成员:xxxxxxx其他人员:xx有限公司厂家技术员1名,矿安全仪器监测工2名,值机员2名,瓦斯检查工2名,机电维修电工2名。
职责:1.组长负责监控系统验收工作总体安排,包括验收方案、验收报告的编制,组织召开验收各项会议及验收检测协调工作,并负责被验收矿井存在问题复查等相关工作。
2.验收组成员根据组长安排对照《煤矿安全监控系统升级改造验收规范》认真完成各项目的验收工作,并准确填写验收检测记录。
3.被验收矿井的监控系统厂家协助检测人员完成项目验收工作。
二、验收依据1.《煤矿安全监控系统升级改造验收规范》(煤安监技装[2019]48号);2.《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019);3.《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2019);三、验收检测大纲(一)试验日程安排及验收流程验收时间为:2020年x月xx日试验日程安排及验收流程(二)验收项目内容及分组情况本次验收设3个验收组,其中1个地面资料组,2个井下现场组,各组任务分工如下:验收项目内容及分组情况(三)测试行进路线及测试步骤1.测试地点的选取(1)传输数字化测试地点选取原则:掘进工作面、采煤工作面、中央变电所、避难硐室中选取3个。
(2)传感器防护等级验证地点选取原则:采煤工作面、掘进工作面任选一个。
(3)分级报警功能测试地点选取原则:与多网多系统融合、应急联动功能同时进行。
确保检测人员处在联动相应的人员读卡设备、应急广播的报警声响区域范围内。
(4)异地断电功能测试地点选取原则:根据断电控制图查找异地断电,选取传输路径和协议最复杂的异地控制组合作为测试样本。
选取优先级顺序为,跨协议-跨交换机-同一交换机下。
(5)巡检周期测试地点选取原则:选取掘进工作面或回采工作面甲烷传感器开展测试,在同一地点完成模拟量传输处理误差测试。
贵州黎明矿业集团金沙县西洛乡前丰煤矿监控系统金沙县西洛乡前丰煤矿2017年3月1日项目改造方案目录一、项目概述 (3)(一)项目背景 (3)(二)现状分析 (3)(三)需求分析 (3)(四)建设依据 (4)(五)建设原则 (4)(六)设计指导思想 (5)二、系统总体设计 (6)(一)概述 (6)(二)方案要求 (7)三、前端图像采集系统设计 (7)(一)前端点位设计 (8)(二)红外彩色摄像机 (8)四、传输设计 (8)(一)改造点位传输 (8)(二)新建点位传输 (9)五、存储方案设计 (9)(一)存储设备选型要求 (9)六、显示方案设计 (10)(一)设计概述 (10)(二)设计思想 (10)七、高清监控改造工程量清单 (11)一、项目概述(一)项目背景随着视频图像监控系统在煤矿行业建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为煤矿安全生产、现场把控的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着的重要作用。
安全技术防范体系建设,在打造本质安全型矿井工作中具有举足轻重的地位。
根据以上情况,结合前丰煤矿视频监控项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强井下要害场所、重点施工地点的提升现代化管理水平。
(二)现状分析前丰煤矿视频监控系统在多年前建设完毕,原有监控点位使用同轴电缆传输信号,该套系统在当时实属先进,但随着视频监控系统的快速发展以及部分设备的老化,前丰煤矿原先建设的标清监控系统已逐渐满足不了安全生产的实际使用需求,为此前丰煤矿监控系统迫切面临改造。
(三)需求分析针对前丰煤矿原先建设的模拟监控系统,主要存在如下三点问题:1.视频清晰度不高,前端摄像机使用的为480TVL的模拟摄像机,后端采用硬盘录像机存储,回放录像时经常会遇到看得见,但看不清的问题。
2.整套系统建设已达多年,部分点位设备老化严重,出现偏色、串扰、模糊甚至无图像的问题。
3.系统点位覆盖不足,井下一些重要场所、重点施工地点缺少视频监控。
2024年煤矿安全监控系统升级改造技术方案技术方案:煤矿安全监控系统升级改造引言随着煤炭工业的快速发展,煤矿安全问题已成为一个严重的社会问题。
为了改善煤矿安全状况,高效、精准的煤矿安全监控系统显得尤为重要。
本文将介绍一种2024年煤矿安全监控系统的升级改造技术方案,以提高煤矿的安全性、生产效益和运行效率。
一、升级监控设备目前,煤矿安全监控系统主要包括视频监控设备、智能传感器和数据采集装置。
为了提高监控设备的精度和稳定性,升级改造方案建议采用以下技术:1.超高清摄像头:将现有的摄像头替换为超高清摄像头,提高视频监控的分辨率和清晰度,准确捕捉煤矿场景中的各类异常情况。
2.智能传感器网络:在煤矿的关键区域布置智能传感器,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等相关数据,并将数据传输到监控中心,以便及时发现并处理潜在的危险。
3.无线技术应用:采用无线传输技术替代有线传输方式,提高监控设备的便捷性和灵活性,方便监控人员移动和应急处置。
二、引入人工智能技术人工智能技术在煤矿安全监控系统中的应用具有巨大的潜力。
通过引入人工智能技术,可以实现以下目标:1.智能识别:基于深度学习算法和图像识别技术,实现对煤矿场景中异常情况的自动识别,如煤矿井下矿工违规行为、火灾、瓦斯泄露等,及时报警并采取相应措施。
2.智能预警:通过对历史数据和实时数据的分析,建立预警模型,准确预测煤矿事故的发生概率,提前采取措施,避免事故的发生。
3.智能决策:基于大数据分析和AI模型,实时分析监控数据,为煤矿管理层提供决策支持,优化生产安排,减少事故发生的概率。
三、强化数据管理和分析为了充分利用监控系统的数据,提高煤矿的安全性和生产效益,我们建议进行以下改造:1.数据采集和存储:通过优化数据采集设备和存储系统,确保数据的准确性和完整性。
同时,采用云计算和大数据技术,将数据上传至云端,方便数据的存储和管理。
2.数据分析与挖掘:利用数据挖掘和机器学习技术,对监控数据进行深入分析,发现隐藏的危险信号,提高煤矿的安全性。
KJ95X煤矿安全监控系统摘要:煤矿行业是高危行业,安全是煤矿生产行业的首要前提,保证从事煤矿生产行业的人员的生命安全是煤矿行业最首要的前提。
所以煤矿生产行业的安全监控系统必须能跟上煤矿产业的生产节奏,及时进行改造和升级,逐渐完善煤矿安全监视系统。
目前我国煤矿安全监视系统应用存在的主要问题在于传感器方面,传感器性能不佳,供电不稳定,传感器线路也容易受到其它信号的干扰。
关键词:KJ95X;煤矿安全监控引言近年来,随着我国对煤矿安全生产的监督逐渐加严,目前我国的煤矿生产单位均安装了安全监控系统,这些监控系统在防范和减少煤矿特大事故发生方面发挥了重要作用,其监控和预警作用在煤矿生产过程中极大的保证了工作人员的人身安全。
但是由于我国煤矿安全监控系统存在技术落后,稳定性,可靠性有待提高,所以不断探索新型的、更安全高效的监控系统对煤矿生产行业具有非凡的意义。
一、煤矿安全监控系统应用中存在的问题煤矿安全监控系统目前还存在很多需要改进的地方,本文下面把这些问题大概归纳为传感器本身性能问题和安全监督系统管理水平及设计技术水平两个大方面来具体叙述。
(一)传感器性能、供电不稳定,线路易受干扰开采煤矿的矿井中环境恶劣,由于地下水渗透,其湿度很大,再由于煤矿的开采,粉尘也大,一些矿井甚至会存在腐蚀性气体,这些恶劣的条件往往会导致安全监控系统传感器电路、感应元件、接插件等器件容易发生氧化、接触不良,造成系统工作不可靠。
恶劣的环境对系统造成的危害主要有以下三个方面:(1)传感器性能不稳定。
传感器在进水、受到剧烈震动和猛烈撞击时,输出信号极易发生失真现象,而且再加上矿井下空间狭小,存在复杂的强电场、磁场干扰源会导致部分传感器出现错误报告信息或是直接不能工作。
尤其目前传感技术落后,在一些特殊情况下传感器并不能保持正常工作,比如在甲烷和一氧化碳等环境下工作时,传感器只能采用热催化、电化学技术,导致寿面短、存在零点漂移现象,工作稳定性差。
洗煤厂监控改造技术方案写作范文本文介绍了洗煤厂监控改造技术方案的写作要点,包括标题要求、标题公式、创作内容要求等,以及如何根据这些要求创建一条规范、准确、完整的标题,并进行内容创作、撰写和文本改进等方面的指导。
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下面是一个改进后的洗煤厂监控改造技术方案的范文:洗煤厂监控改造技术方案随着现代化煤矿生产的发展,洗煤厂的自动化和信息化建设越来越受到重视。
为提高洗煤厂的生产效率和安全水平,必须对洗煤厂的监控系统进行升级和改造。
本文提出了一种洗煤厂监控改造技术方案,包括硬件系统和软件系统两部分。
一、硬件系统硬件系统包括监控设备和传输网络。
监控设备主要由摄像头、传感器、控制器等组成,用于采集生产过程中的视频、数据和控制信号。
传输网络主要由有线网络和无线网络组成,用于将监控设备采集到的数据传输到监控中心。
二、软件系统软件系统包括监控系统软件和数据库。
监控系统软件主要由视频监控系统、数据监控系统和控制系统组成,用于对监控设备采集到的数据进行处理和分析,实现对生产过程的实时监控和管理。
内蒙古平庄能源股份XXX风水沟矿KJ95X煤矿安全监控系统技术协议甲方:内蒙古平庄能源股份XXX风水沟煤矿乙方:天地(常州)自动化股份XXX2018年1月目录一、总则 (1)二、系统设计依据 (1)三、系统主要功能 (3)四、系统性能指标 (4)五、主要设备技术参数 (4)六、工程责任 (12)1.系统质保 (12)2.工程实施 (12)3.甲方责任 (13)4.乙方责任 (13)七、服务承诺 (14)1.技术培训 (14)2.售后服务 (14)八、设备清单 (14)九、其它 (19)十、双方签字盖章 (19)甲方:内蒙古平庄能源股份XXX风水沟煤矿乙方:天地(常州)自动化股份XXX甲乙双方经充分协商,就内蒙古平庄能源股份XXX风水沟煤矿安全监测监控系统工程安装及系统设备达成如下技术协议:总则本合同系统使用单位为:风水沟煤矿本次升级改造采用天地(常州)自动化股份XXX生产的KJ95X煤矿安全监控系统,通过新技术、新装备的应用,提高安全监控系统技术性能和安全可靠性,适应煤矿安全生产的需要,充分发挥安全监控系统在煤矿安全生产中的重要作用。
本次项目合同中的软、硬件货物全部按照甲方招标清单要求供货,其他所涉及到的货物不在本次合同范围之内。
系统能实现的功能或要求是指甲方所采购的货物满足KJ95X煤矿安全监控系统配置情况下实现的。
系统设计依据➢《煤矿安全规程》现行2016版➢国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》的通知煤安监函〔2016〕5号➢《煤矿安全监控系统通用技术要求》AQ6201-2006➢《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029-2007➢国家安全监管总局办公厅关于印发《煤矿安全生产在线监测联网备查系统通用技术要求和数据采集标准(试行)》的通知安监总厅规划(2016)138号➢《国家安全监管总局国家矿井安监局关于建设完善矿井井下安全避险“六大系统”的通知》(安监总煤装〔2010〕146号文件)➢《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》AQ6203-2006➢《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》AQ6204-2006➢《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》AQ6205-2006➢《煤矿用高低浓度甲烷传感器》AQ6206-2006➢《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》MT/T1004-2006➢《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》MT/T1008-2006➢《煤矿用信息传输装置》MT/T899-2000➢《矿用分站》MT/T1005-2006➢《矿用信号转换器》MT/T1006-2006➢《矿用信息传输接口》MT/T1007-2006➢《煤矿监控系统线路避雷器》MT/T1032-2007➢《矿用光纤接、分线盒》MT/T1033-2007➢《矿用网络交换机》MT/T1081-2008➢《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000➢《计算机软件开发规范》GB8566-2007➢《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005➢《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》GB50581-2010➢《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007➢《光纤总规范》GB-T15972.1~5-1998➢《爆炸性环境电气设备通用要求》GB3836.1-2010➢《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》GB 3836.1-2010➢《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》GB 3836.4-2010 ➢《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》GB 3836.4-2010 ➢《矿井通信、检测、控制用电工电子产品通用技术条件》MT209-1990➢《矿井井下紧急避险系统建设管理暂行规定》➢《全国工业产品生产许可》➢《中华人民共和国制造计量器具许可》系统主要功能(1)监控主机、传感器均具有分级报警功能,根据报警级别通知相关部门及负责人,实现报警信息分级响应;(2)具有自定义报表功能,可根据实际情况灵活定义报表;(3)具有Web发布功能,可查看实时及历史数据、报警、曲线等信息;(4)采用大容量数据库实现密采监测值数据存储,保证监控系统数据完整性;(5)具有数据加密功能,实现对监控系统配置信息、历史数据安全加密、存储;(6)具有传感器、电源、执行器的即插即用功能,系统自动识别所接设备类型,仅需配置设备安装地点及断电关系即可投入使用;(7)具有在线标校功能,系统软件自动标识、记录传感器标校状态,减少标校窗口时间,缩短监控时段盲区;(8)具有电源管理功能,实现智能电源实时在线监测和管理;(9)具有监控系统达标检测功能,通过构建矿井模型,检测矿井传感器漏装,报警、断电、复电门限设置错误等异常问题,并进行报警;(10)(根据清单配置删减该项要求)具有GIS图形展示功能,可矢量缩放、平移、鹰眼导航,实现图属联动功能,支持在Web在线编辑、CAD导入,可进行多系统融合信息综合展示、图层设置及显示;(11)(根据清单配置删减该项要求)具有地面多系统融合功能,实现多系统联动。
2024年煤矿安全监控系统升级改造技术方案技术方案:2023年煤矿安全监控系统升级改造一、引言煤矿安全是国家的重要工作之一,煤矿安全监控系统的升级改造是提高煤矿安全水平的关键举措之一。
本技术方案旨在通过对现有煤矿安全监控系统进行升级改造,引入先进的技术手段,提高煤矿安全监控的有效性、实时性和可靠性。
二、技术目标1. 提高煤矿安全监控系统的实时性,能够及时监测矿井的安全状况,发现异常情况并及时采取措施。
2. 提高煤矿安全监控系统的可靠性,确保系统的正常运行并有效应对突发事件。
3. 提高煤矿安全监控系统的预警能力,能够提前预警潜在的安全风险,减少事故的发生。
三、技术方案1. 引入物联网技术采用物联网技术,将矿井设备和监控系统连接起来,实现对矿井设备的实时监测和数据采集。
通过物联网技术,可以实现对重要设备状态的实时监控,及时发现设备异常,减少事故风险。
2. 引入大数据分析技术将采集到的数据进行大数据分析,建立煤矿安全行为模型和预警模型,通过对数据进行实时分析,可以提前预警潜在的安全风险,减少事故的发生。
同时,大数据分析还可以提供全面的安全数据分析报告,为决策者提供科学的依据。
3. 引入人工智能技术利用人工智能技术,对采集的图像和视频进行智能分析,实现对矿井现场的实时监控和异常检测。
通过人工智能技术,可以识别出违规行为和异常情况,及时报警并采取相应措施,提高安全监控系统的实时性和可靠性。
4. 引入无线通信技术利用无线通信技术,实现监控系统与矿井设备之间的实时通信。
通过无线通信技术,可以减少布线工作、提高通信速度和可靠性,提高监控系统的实时性和可靠性。
5. 引入云计算技术利用云计算技术,将监控系统的数据存储和处理工作迁移到云端。
通过云计算技术,可以实现对数据的快速存储和处理,提高系统的整体性能和可靠性。
6. 引入虚拟现实技术利用虚拟现实技术,建立矿井虚拟仿真模型,实现对矿井的立体化监控和模拟演练。
通过虚拟现实技术,可以减少实际风险,提高演练效果,提高煤矿安全监控系统的实时性和可靠性。
织金县八步镇青龙煤矿安全监控系统升级改造技术方案二0一七年三月二十日织金县八步镇青龙煤矿安全监控系统升级改造技术方案为保证青龙煤矿安全监控系统升级改造工作的有序、有效进行,确保达到预期效果,根据《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》的通知(煤安监函〔2016〕5号)文件要求,结合我矿安全监控系统现状、监测监控的技术发展和青龙煤矿安全生产的客观需求,制定本方案。
一、煤矿简介1、隶属关系、地理位置织金县八步镇青龙煤矿位于织金县八步镇,属织金县八步镇管辖,行业主管隶属织金县煤炭工业管理局管辖,企业性质为私营企业,现属于贵州绿宝能源开发有限公司下属煤矿;青龙煤矿距织金县县城距离约20公里,距八步镇政府约8.0km。
矿区地理坐标: 东经105°50′05″~105°50′30″,北纬26°47′10″~26°47′40″。
区内交通以公路为主,矿山主井口距省道307(织金~毕节)仅4km,交通较为方便。
2、井田范围根据贵州省国土资源厅2008年9月17日下发的贵州省国土资源厅文件(黔国土资矿管函[2008]1469号)《关于调整织金县八步镇青龙煤矿矿区范围的批复》,青龙煤矿矿区范围得到扩大。
矿区井田范围由6个拐点坐标圈定,井田面积0.6179Km2,矿井开采标高+1500m~+975m。
3、矿井投产时间,设计生产能力、核定能力青龙煤矿扩建为15万吨/年后于2012年6月通过安全生产许可证验收正式投产,设计生产能力为15万吨/年,2016年重新按照276个工作日核定能力为13.2万吨/年。
二、煤矿瓦斯等级根据贵州省煤炭管理局文件(黔煤生产字〔2012〕512号《对毕节地区煤矿2012年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复》,青龙煤矿矿井瓦斯等级鉴定结果为:矿井绝对瓦斯涌出量:1.2m3/min,相对瓦斯涌出量:16. 46m3/ t;绝对二氧化碳涌出量为0.9m3/min,相对二氧化碳涌出量为12.3 4m3/t,矿井为高瓦斯矿井。
2016年经毕节市地方煤矿勘测设计队出具的瓦斯数据测定报告,矿井绝对瓦斯涌出量:3.41m3/min,相对瓦斯涌出量:11.37m3/ t;矿井为高瓦斯矿井(有关部门批复未出具)。
三、在用安全监控系统简述矿井安装有KJ90N煤矿综合监控系统一套,监控主机2台,对井下采掘工作面及其它地点的瓦斯、一氧化碳、温度、风门开闭、设备开停等参数及状态进行地面集中监测监控。
系统各种状态下的监测、报警、显示、储存、报表功能齐全,系统具有软件故障闭锁功能,配备有不间断电源,系统运行正常,煤矿配备的安全监测仪器、仪表,满足生产要求。
(设备装备表附后)表3-4-1 矿井安全监控装备表四、安全监控系统升级改造基本目标1.促进安全监测监控新技术新装备的推广应用,提高安全监控系统技术性能和安全可靠性,适应煤矿安全生产的需要。
2.促进安全监测监控多元融合和信息共享,提高煤矿安全预测预警水平,实现安全监测监控信息的深度分析和综合利用。
3.支持安全监管监察,合理有效使用安全监控系统,充分发挥安全监控系统在煤矿安全生产中的重要作用,提高安全监控系统的应用水平。
六、安全监控系统升级改造基本原则1 .统筹规划、试点先行、有序推进。
制定国家层面的安全监控系统升级改造总体方案、技术方案,明确总体技术要求,及时完成标准换版;在分类试点的基础上稳步推进。
2 .政府引导、企业主体、协同配合。
突出煤矿企业在安全监控系统升级改造中的主体地位和作用;引导安全监控系统生产企业积极进行产品升级,督促检测检验机构和安标中心积极配合开展相关工作。
3 .立足现状、着眼需求、确保有效。
在充分利用现有安全监测监控技术装备的基础上,根据安全生产的实际需求,进行安全监控系统的升级改造;确保通过升级改造,提高安全监控系统的技术水平和应用水平,适应煤矿安全生产发展的需要。
4 .新安装系统与煤矿在用系统分类处理。
新安装的系统满足全部新要求,煤矿在用系统应满足基本要求,其余要求可分步实施。
七、安全监控系统升级改造主要内容1 .全数字化在分站至中心站数字化传输的技术上,将各类传感器、执行器至分站升级为数字传输,实现安全监控系统的全数字化。
2 .增强抗电磁干扰能力安全监控系统及组成采用抗干扰(EMC)技术设计,通过以下试验:地面3级静电抗扰度试验,评价等级为A;2级电磁辐射抗扰度试验,评价等级为A;3级脉冲群抗扰度试验,评价等级为A;交流电源端口3级、直流电源与信号端口1级浪涌(冲击)抗扰度试验,评价等级为B。
试验条件:形成完整的系统架构,组成设备的类型齐全;至少一台分站达到满载要求;交换机及接口的每个电口至少带载一台设备。
试验加载方法:系统中不同类型组成设备均分别进行试验;试验在系统正常工作状态下进行,即系统传感、传输、显示、控制、执行的功能正常。
3 .应用先进传感技术及装备采掘工作面及总回风,瓦斯传感器必须使用传感器等全量程传感器;回风上隅角,采用无线传感器。
使用低功耗传感器、自诊断型传感器,鼓励使用多参数传感器。
4 .提升传感器的防护等级将传感器的防护等级由IP54提升到IP65。
5 .完善报警、断电等控制功能实现分级报警,根据瓦斯浓度大小、瓦斯超限持续时间、瓦斯超限范围等,设置不同的报警级别(响度或频度),实施分级响应。
推行逻辑报警,根据巷道布置及瓦斯涌出等的内在逻辑关系,实施逻辑报警,促进各类传感器的正确安装、设置、维护,监控系统的正常使用,防止违法行为。
完善就地断电功能,提高断电的可靠性,并加强馈电状态监测。
推行区域断电,根据井下供电系统的实际情况进行设置。
6 .支持多网、多系统融合实现井下有线和无线传输网络的有机融合、监测监控与GIS技术的有机融合。
多系统的融合可以采用地面方式,也可以井下方式。
在地面统一平台上必须融合的系统:环境监测、人员定位、应急广播,如有供电监控系统,也应融入。
其它可考虑融合的系统:视频监测、无线通信、设备监测、车辆监测等。
7 .格式规范化规范传感器、执行器至分站,分站至中心站的信息传输格式,逐步实现安全监控系统信息传输格式的统一。
传感器、执行器至分站的有线传输采用现场总线方式,包括RS485、C AN;无线传输采用无线传感网络,包括WaveMesh、Zigbee、Wi-Fi、RFID>、蓝牙4.0。
分站至中心站传输采用工业以太网、RS485、CAN。
8 .增加自诊断、自评估功能实现系统定期的自诊断、自评估,能够预先发现系统在安装使用中存在的问题。
自诊断的内容包括:(1)传感器、的设置及定义;(2)传感器、控制器、电源箱等设备及通信网络的工作状态;(3)传感器维护、定期未标校提醒;(4)中心站软件自诊断,包括双机热备、数据库存储、软件模块通信。
9 .加强数据应用分析安全监控系统应具有大数据的分析与应用功能,至少应包括以下内容:(1)伪数据滤除及异常数据分析;(2)瓦斯、煤与瓦斯突出等的预测预警;(3)大数据分析,如多系统融合条件下的综合数据分析等。
10 .应急联动在瓦斯超限、断电等需立即撤人的紧急情况下时,可自动与应急广播、通信、人员定位等系统的应急联动。
11 .提升系统性能指标(1)系统巡检周期不超过25s,并具备对瓦斯涌出异常区域监控设备加速巡检功能,在瓦斯超限时瓦斯超限区域监控设备的巡检时间不超过10s;(2)异地断电时间不超过40s;(3)备用电源能维持断电后正常供电时间由2h提升到3h,更换电池要求由仅能维持1h时必须更换,提高到仅能维护1.5h时必须更换;(4)突出、高瓦斯矿井的采掘工作面甲烷传感的免调校周期不低于6个月。
(5)具有双机热备自动切换,切换时间不得超过5s。
(6)模拟量传输处理误差不超过0.5%。
(7)分站的最大远程本安供电距离(在设计工况条件下)实行分级管理,分别为2km、3km、6km。
12 .增加加密存储要求为有利于安全监管监察和企业安全管理,对采掘工作面等重点区域的瓦斯超限、报警、断电信息应进行加密存储,采用如着名的加密算法MD5、RSA对数据进行加密。
由国家局指定加密密钥,确保数据无法被破解篡改。
13 .方便用户使用、维护、培训软件界面友好,方便调用,强化帮助功能。
以上升级改造内容,我矿可采取逐步推进、逐渐完善的方式,保证改造后的安全监控系统满足升级改造的基本要求。
八、改造计划时间安排我矿按照在用安全监控实际情况,结合新标准计划在“十三五”末完成安全监控系统改造改造工作。
九、技术实施方案1.新标准发布后,严格按照新要求进行产品设计和生产制造,并取得安全标志。
煤矿新安装的安全监控系统,必须满足新要求。
2.在用安全监控系统,依据相关标准规定,应在相关煤矿安全监控系统生产厂家的协助下,制定升级改造方案,并实施改造,升级改造方案报煤矿企业报属地省级煤矿安全监察机构。
对于经评估后没有改造价值的,应安装新的安全监控系统。
3.在用安全监控系统的升级改造,可选择采取以下方式:(1)按安标认可的配置进行部分更换。
更换过程中涉及本安关联的,应按照实际连接情况进行本安关联评定,出具本安关联评定报告;使用性能由生产单位保证。
对已经进行本安关联评定的同类情况,在其他矿井升级改造时不再进行。
(2)在用传感器、分站升级过程中,如果仅涉及软件更新,不涉及防爆性能,由生产单位自行试验并保证。
如果涉及防爆性能,改造后的设备需进行自身的防爆检验以及与所连接设备的本安关联检验,出具关联检验报告;使用性能由生产单位保证。
以后同类情况不再进行关联检验。
(3)升级改造过程中,通过增加数字转换器以满足全数字化要求的情况,并且应进行与所连接设备的关联检验;使用性能由生产单位保证。
4.安全监控系统升级改造试点结束后,应组织专家评估,以总结经验,发现共性、关键性问题,确保达到升级改造效果。