本安虹膜仪考勤仪在神华宁煤集团石炭井煤矿爆破监控系统中的应用总结报告(甘吉平)
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2024年煤矿安全监控系统总结____年煤矿安全监控系统总结报告摘要:煤矿是我国重要的能源产业,作为燃煤能源的主要来源,煤矿安全一直是我国关注的焦点。
为了提高煤矿安全管理水平,减少事故发生,煤矿安全监控系统在过去几年中得到了广泛应用和快速发展。
本文通过对____年煤矿安全监控系统的研究和总结,总结了该系统的发展状况、存在的问题及未来发展趋势。
1. 引言煤矿是我国的重要能源产业,但由于工作环境恶劣,煤矿安全一直是我国面临的重大挑战。
为了提高煤矿安全管理水平,保障矿工的生命安全,煤矿安全监控系统应运而生。
通过实时监测和预警,煤矿安全监控系统为矿工的安全工作提供了重要保障。
2. 煤矿安全监控系统的发展状况在过去的几年中,煤矿安全监控系统得到了快速发展和广泛应用。
主要表现在以下几个方面:2.1 技术的进步随着科技的不断发展,煤矿安全监控系统的监测设备、通信技术、数据库技术等方面都得到了大幅度的提升。
传感器技术日趋成熟,可以对矿井中的气体浓度、温度、湿度等参数进行精确监测,及时发出预警信号。
同时,通信技术的进步也使得监控系统能够实现远程监控和数据传输,提高了系统的实时性和可靠性。
2.2 智能化和自动化智能化和自动化技术的应用推动了煤矿安全监控系统的发展。
通过引入人工智能、机器学习等技术,监控系统能够对矿井中的数据进行实时分析和处理,及时发现异常情况并采取相应措施。
此外,自动化控制技术的应用也提高了矿井安全管理的效率和准确性。
2.3 统一化管理为了提高煤矿安全监控系统的管理效率,许多煤矿开始采用统一化的监控平台进行管理。
这种平台可以对多个煤矿的安全监控系统进行整合和统一管理,方便了数据的共享和对比分析,提高了整个行业的安全管理水平。
3. 存在的问题及挑战尽管煤矿安全监控系统在过去几年中取得了显著的进展,但仍然存在一些问题和挑战:3.1 技术标准不统一由于煤矿安全监控系统的发展相对较快,各个厂商和研究机构在技术标准方面存在差异。
远程爆破监控系统测试报告使用单位:神华宁煤集团乌兰煤矿掘进二队实验地点:北翼边界爆破员:班组长:瓦检员:一、实验背景和目的1、概述该项目为神华宁煤集团乌兰煤矿与北京龙德时代技术服务有限公司联合研制,用于解决乌兰煤矿北翼+1080m边界回风掘进工作面1000米远距离无法一次起爆问题。
2、背景乌兰煤矿北翼+1080m边界回风掘进工作面现场施工过程中经常出现落炮问题,无法一次完成起爆,往往要经过2-4次近3小时爆破才能完成工作面爆破;给现场带来了很大的安全隐患,增加了工人的劳动量和产煤成本。
为此与北京龙德时代联合研发远程爆破监控系统。
3、目的实现乌兰煤矿北翼+1080m边界回风掘进工作面1000米距离一次起爆成功。
二、现场雷管导通测试1、测试要求:a、每个电雷管必须经过导通实验。
b、不同厂家电雷管不能混用。
c、全网络电雷管任意雷管阻值之差不能大于0.2欧姆。
d、不同批次电雷管不能混用。
2、测试注意:a、在电雷管插入药卷以前进行测试。
b、进行逐个单发测试,测试时应从一把中抽出测试。
3、测试记录:序号雷管段别雷管编号雷管阻值备注1 1 67 4 08 05 1 06860 6.3 未使用2 1 67 4 08 05 1 06424 5.7 未使用3 1 674 08 05 1 06875 6.2 已使用4 1 67 4 08 05 1 06871 6.1 已使用5 1 67 4 08 05 1 06873 6.1 已使用6 1 67 4 08 05 1 06421 6.2 已使用7 1 67 4 08 05 1 06427 5.7 未使用8 1 67 4 08 05 1 06928 5.7 未使用9 1 67 4 08 05 1 06422 6.3 未使用10 1 67 4 08 05 1 06423 5.6 未使用11 1 67 4 08 05 1 06420 5.8 未使用12 1 67 4 08 05 1 06428 6.0 已使用13 1 67 4 08 05 1 06425 6.0 已使用14 1 67 4 08 05 1 06429 5.6 未使用15 2 67 4 08 09 1 08664 5.7 已使用16 2 67 4 08 09 1 08679 5.6 已使用17 2 67 4 08 09 1 08673 6.0 已使用18 2 67 4 08 09 1 08676 5.5 已使用19 2 67 4 08 09 1 08672 5.6 已使用20 2 67 4 08 09 1 08662 5.7 已使用21 2 67 4 08 09 1 08671 5.4 已使用22 2 67 4 08 09 1 08660 5.6 已使用23 2 67 4 08 09 1 08666 5.8 已使用24 2 67 4 08 09 1 08016 5.6 已使用26 2 67 4 08 09 1 08001 5.6 已使用27 2 67 4 08 09 1 08012 5.8 已使用28 2 67 4 08 09 1 08011 5.9 已使用29 2 67 4 08 09 1 08019 5.6 已使用30 2 67 4 08 09 1 08008 5.6 已使用31 2 67 4 08 09 1 08005 5.6 已使用32 2 67 4 08 09 1 08014 6.1 已使用33 2 67 4 08 09 1 08015 5.7 已使用34 3 67 4 06 17 1 38090 5.9 已使用35 3 67 4 06 17 1 38098 6.0 已使用36 3 67 4 06 17 1 38083 5.8 已使用37 3 67 4 06 17 1 38091 6.1 未使用38 3 67 4 06 17 1 38088 6.0 已使用39 3 67 4 06 17 1 38080 5.7 已使用40 3 67 4 06 17 1 37230 6.1 未使用41 3 67 4 06 17 1 37225 5.5 未使用42 3 67 4 06 17 1 37222 6.0 已使用43 3 67 4 06 17 1 37220 6.2 未使用44 3 67 4 06 17 1 37229 5.7 已使用45 3 67 4 06 17 1 37237 5.8 已使用46 3 67 4 06 17 1 37232 5.8 已使用47 3 67 4 06 17 1 37233 5.4 未使用48 3 67 4 06 17 1 37236 5.4 未使用49 3 67 4 06 17 1 37231 5.7 已使用50 3 67 4 06 17 1 37238 5.8 已使用51 3 67 4 06 17 1 37221 6.5 未使用52 3 67 4 06 17 1 37223 5.9 已使用53 3 67 4 06 17 1 37224 6.1 未使用54 3 67 4 06 17 1 37239 5.4 未使用55 3 67 4 06 17 1 37228 6.0 已使用56 3 67 4 06 17 1 37226 6.0 已使用57 3 67 4 06 17 1 37227 6.0 已使用58 3 67 4 06 17 1 37238 5.7 已使用59 3 67 4 06 17 1 37234 5.7 已使用60 4 67 4 09 23 1 38965 5.7 未使用61 4 67 4 09 23 1 38960 5.8 已使用62 4 67 4 09 23 1 38979 5.9 已使用64 4 67 4 09 23 1 38976 5.9 已使用65 4 67 4 09 23 1 38961 5.8 已使用66 4 67 4 09 23 1 38966 5.5 未使用67 4 67 4 09 23 1 38977 6.0 已使用68 4 67 4 09 23 1 38973 5.9 已使用69 4 67 4 09 23 1 41725 5.9 已使用70 4 67 4 09 23 1 41726 6.1 已使用71 4 67 4 09 23 1 41730 6.3 未使用72 4 67 4 09 23 1 41888 5.7 未使用73 4 67 4 09 23 1 41729 5.6 未使用74 4 67 4 09 23 1 41739 6.1 已使用75 4 67 4 09 23 1 41731 6.0 已使用76 4 67 4 09 23 1 41885 5.8 已使用77 4 67 4 09 23 1 41886 6.0 已使用78 4 67 4 09 23 1 41889 5.9 已使用79 4 67 4 09 23 1 41723 5.9 已使用80 4 67 4 09 23 1 41736 5.9 已使用81 4 67 4 09 23 1 41733 5.6 未使用82 4 67 4 09 23 1 41894 6.1 已使用83 4 67 4 09 23 1 41884 6.0 已使用84 4 67 4 09 23 1 41883 6.0 已使用85 4 67 4 09 23 1 41724 5.9 已使用86 4 67 4 09 23 1 41721 6.5 未使用87 4 67 4 09 23 1 41882 6.0 已使用88 4 67 4 09 23 1 41727 6.0 已使用89 4 67 4 09 23 1 41735 6.4 未使用90 4 67 4 09 23 1 41734 5.7 未使用91 4 67 4 09 23 1 41881 5.6 未使用92 4 67 4 09 23 1 41732 5.8 已使用93 4 67 4 09 23 1 41728 5.9 已使用94 4 67 4 09 23 1 41887 6.0 已使用95 4 67 4 09 23 1 41727 6.1 已使用96 4 67 4 09 23 1 41728 5.8 未使用97 4 67 4 09 23 1 41722 6.1 已使用98 4 67 4 09 23 1 41720 6.2 未使用99 - - - - 100 - - - -4、电雷管编号命名规则a、雷管管壳外表编码由13位编码组成,如下图所示:XX - X - XX - XX - X - XXXXX 生产企业代号生产年份代号生产月份生产日期特征号流水号b、编码的具体表示方法:(a)生产企业代号:用“01-99”2位阿拉伯数字表示(雷管生产企业代号见附件1)(b)生产年份:用“0-9”1位阿拉伯数字表示公元世纪末位年份。
虹膜识别信息系统在煤矿安全管理中的应用摘要:安全生产是煤矿企业发展的基础,矿工入井前的安全检查是保障煤矿生产的重要环节。
,本文提出采用虹膜识别来实现现代化井口检测系统方案,设计出了IRS系统虹膜采集设备,进行矿工身份信息的注册与识别,建立起矿工安检系统硬件平台。
实现了煤矿企业的信息管理、基础信息管理、设备管理、考勤管理、安全管理、矿灯管理等功能。
虹膜识别信息系统更好的保障了入井矿工的生命安全,也为管理决策提供了准确的依据。
关键词:虹膜识别;系统结构;LS900的操作一、虹膜识别的概述虹膜是人眼内黑色瞳孔和白色巩膜之间的织物状各色环状物,由瞳孔、巩膜、瞳孔区域、神经花圈、睫状区域、放射状沟线、隐窝、色素点、向心沟等构成[1]。
虹膜的构成十分的复杂,每个人的虹膜都是不同的。
虹膜的优点有如下几条[2]:一是每个人有着完全不同的虹膜特征;二是虹膜具有稳定性,不会随着外部条件的变化而变化;三是虹膜采集数据十分的方便,能够实现非接触采集数据。
1.1虹膜的工作原理先通过一台摄像头拍虹膜图像,随后运用设计好的算法将虹膜的可视特征转化为512字节的虹膜代码,将生成的代码与数据库中的代码相对比,当相似率达到某个阈值时,系统认为检测者跟数据库中的数据相符合。
若没有达到阈值,则系统认为检测者与数据库中的数据不一致,系统判定不符合。
采集虹膜信息用的是一束不可见的红外光,它能够聚焦在虹膜的表面,同时摄像机拍下虹膜图像。
一般来讲,虹膜识别系统会采纳虹膜的下半圆部分,半圆形的虹膜会被转成矩形条纹,可以运用数学方法对干扰进行修正[3]。
经过多次的处理之后,虹膜被转化成二进制数据,完成数据转换后,系统会与虹膜中的数据进行比较,就可以识别检测者的身份。
二、石洞沟虹膜检测系统的结构与功能2.1虹膜检测系统的录入访问IRS系统,输入http://127.0.0.1:8989进入登录界面,IP地址为IRS系统服务器的IP地址,浏览器:chrome73及73以上。
虹膜识别考勤系统在青龙煤矿的探索与应用【摘要】本文探讨了虹膜识别考勤系统在青龙煤矿的探索与应用。
在介绍了研究背景和研究意义。
在分别阐述了虹膜识别技术的原理与特点,虹膜识别在考勤系统中的应用,青龙煤矿对虹膜识别考勤系统的需求,青龙煤矿实施虹膜识别考勤系统的具体步骤以及虹膜识别考勤系统在青龙煤矿的效果评估。
在探讨了虹膜识别考勤系统在青龙煤矿的应用价值,未来发展方向,并进行总结。
本研究为企业实施虹膜识别考勤系统提供了实用指导,具有重要的实践意义和推广价值。
【关键词】虹膜识别、考勤系统、青龙煤矿、探索、应用、原理、特点、需求、具体步骤、效果评估、应用价值、未来发展方向、总结1. 引言1.1 研究背景在当今社会,随着科技的不断发展与进步,各行各业也在不断探索和应用各种新技术来提高工作效率和安全性。
而在煤矿这样的特殊环境中,考勤系统的准确性和便利性更是尤为重要。
传统的考勤方式存在着漏洞和不便之处,比如刷卡考勤容易被冒领、遗失或转借,而指纹考勤则受到指纹质量和环境干扰的影响。
煤矿行业急需一种更加安全、准确且便捷的考勤方式。
1.2 研究意义虹膜识别技术可以有效避免考勤异常和打卡漏卡等问题,保证员工考勤信息的真实可靠性。
虹膜识别系统能够准确识别每名员工的虹膜信息,避免了因人为因素造成的考勤差错,提高了考勤数据的准确性和完整性。
虹膜识别技术的高安全性可以有效防止考勤作弊行为的发生。
传统考勤系统容易被钻漏洞,导致一些员工通过代签或者其他手段进行考勤作弊。
而虹膜识别技术则大大提高了考勤系统的防护能力,确保了考勤数据的真实性和可靠性。
虹膜识别技术在考勤系统中的应用具有重要的意义,不仅可以提高考勤数据的准确性和可靠性,还可以有效防止考勤作弊现象的发生,进一步提高了管理效率和安全性。
在青龙煤矿等行业中推广应用虹膜识别考勤系统具有积极的意义和价值。
2. 正文2.1 虹膜识别技术的原理与特点虹膜识别技术是一种生物识别技术,通过对眼睛的虹膜进行扫描和分析,从而实现个体身份的识别。
《煤矿虹膜考勤监测系统解决方案[推荐5篇]》第一篇:煤矿虹膜考勤监测系统解决方案煤矿虹膜考勤监测系统解决方案导读。
目前市场上广泛采用的磁卡,ic卡,射频卡等无法解决替代打卡问题,而指纹等生物识别技术,也因为识别精度不够,指纹容易损伤或先天指纹不清、设备维护困难等问题不能满足煤矿井下安全考勤的需要。
合肥朗霁软件技术有限公司针对煤矿井下考勤与与安全生产的现状,联合中国科学院自动化所,采用当今全球最先进的虹膜识别技术,将虹膜识别技术、计算机网络、应用管理软件等技术集成一体,通过一对一的眼睛虹膜注册识别,对入井人员进行考勤登记与实时安全监控,实现井下人数实时统计和清点,从而彻底堵塞传统煤矿考勤管理漏洞,减少人为因素,提高矿井现代化管理水平,是煤矿安全考勤的一次革命。
目前市场上广泛采用的磁卡,ic卡,射频卡等无法解决替代打卡问题,而指纹等生物识别技术,也因为识别精度不够,指纹容易损伤或先天指纹不清、设备维护困难等问题不能满足煤矿井下安全考勤的需要。
合肥朗霁软件技术有限公司针对煤矿井下考勤与与安全生产的现状,联合中国科学院自动化所,采用当今全球最先进的虹膜识别技术,将虹膜识别技术、计算机网络、应用管理软件等技术集成一体,通过一对一的眼睛虹膜注册识别,对入井人员进行考勤登记与实时安全监控,实现井下人数实时统计和清点,从而彻底堵塞传统煤矿考勤管理漏洞,减少人为因素,提高矿井现代化管理水平,是煤矿安全考勤的一次革命。
系统主要由虹膜注册机、虹膜识别机、服务器及考勤软件四部分组成。
虹膜考勤注册机。
注册单元通过网络与系统相连,完成人员基本信息录入、虹膜信息录入、验证等。
虹膜考勤识别机。
识别单元通过网络与系统相连,完成人员基于虹膜的身份识别,并可根据情况进行语音提示。
服务器。
包括虹膜数据服务器,考勤服务器,日志服务器,数据备份服务器,主要完成人员的考勤数据的存储与备份等。
安全考勤监测软件。
主要用于煤矿下井职工的出勤考核、管理和安全监督,能够实时清点、统计职工下井人数;实现考勤数据管理、查询、显示、统计、打印、修改、删除、输入等功能,管理人员可通过局域网浏览查询下井人员情况。
煤矿安全监控系统总结煤矿是我国重要的能源产业,但由于煤矿工作环境复杂、工艺条件恶劣以及煤矿生产过程中可能出现的安全事故,煤矿安全监控系统的建设对保障煤矿生产安全至关重要。
煤矿安全监控系统通过在煤矿生产过程中对各种危险因素进行实时监测和预警,提高了煤矿的安全性能,减少了事故的发生和损失。
本文将对煤矿安全监控系统进行总结和分析。
煤矿安全监控系统主要由传感器、数据采集与传输装置、数据处理与分析装置和显示与报警装置等组成。
传感器是煤矿安全监控系统的重要组成部分,主要用于采集各种工艺参数如温度、湿度、浓度、压力、水位等,并将信息传输给数据采集装置。
数据采集装置负责收集传感器采集到的数据,并通过数据传输装置传输给数据处理与分析装置进行处理和分析。
最后,将处理和分析结果通过显示与报警装置展示给操作人员,及时预警和处理。
煤矿安全监控系统在煤矿生产过程中发挥着重要的作用。
首先,它能够实时监测煤矿各个区域的环境参数,如瓦斯浓度、温度、湿度等,及时发现异常情况并采取相应的措施。
其次,煤矿安全监控系统可以监测矿井的通风系统运行情况,及时调整通风,确保矿井内空气质量良好,减少瓦斯积聚和矿井火灾的风险。
此外,煤矿安全监控系统还可以监测矿井的水位,及时发现矿井涌水、塌方等情况,避免事故的发生。
最后,煤矿安全监控系统配备了报警装置,可以及时发出报警信号,提醒工作人员做好紧急避险准备,提高煤矿事故的应急处理能力。
现在的煤矿安全监控系统不断发展和完善,主要表现在以下几个方面。
首先,传感器的种类和性能得到了极大的提升,如新型的瓦斯传感器、温湿度传感器、风速风向传感器等,能够更准确地采集参数。
其次,数据采集与传输装置的技术水平也得到了提高,实现了数字化和网络化,数据传输更加稳定快速。
第三,数据处理与分析装置的算法和方法不断改进,能够更准确地进行数据的处理与分析,为决策提供支持。
最后,显示与报警装置也具有更好的用户界面和互动方式,操作更简单方便。
井下爆破手持机使用效果分析报告系统使用以来实现了现场爆破信息的多人连锁和爆破信息的网络化,使爆破管理工作获得了飞跃的发展,通过控制爆破过程环节,明确管理责任,规范爆破行为,强化管理理念,从而避免爆破违规,防止事故发生,对促进煤炭行业现代化建设,具有重要意义。
该系统作为爆破流程的跟踪载体,由放炮队管理人员负责,爆破员、库管员、瓦检员、班组长协作,记录全部的爆破作业工作,提示当前的工作流程和下一个工序。
通过使用表明其主要功能:提示、引导功能,实现标准化、流程化管理;煤矿用感应式读卡器(数据采集器)中,编制了非常完整的爆破作业流程、随着工作进程,系统自动提示引导进行标准化、流程化作业。
全过程的详细记录功能、忠实的记录爆破的全过程的地点、人员、数据、流程、便于分析。
实现与爆破有关的安监员、瓦检员、班组长、警戒员、防尘员、爆破员六大职责和爆破地点的信息连锁。
数据一旦录入,就不可更改功能,可以避免手工记录的随意更改。
对雷管、炸药的多次核对功能,第一次核对在爆破员到达工作地点,班组长与爆破工共同仔细核对领用量,避免从领用到工作地点的途中流失;第二次,在装药时,仔细检查装入的炮头数量,避免炮头的流失;第三次,收工的退库数量检查;可以有效监督避免在两个途中和在工作的丢失!其主要技术指标(1)自动识别标志人员、地点的射频卡。
(2)完整跟踪记录整个爆破工艺流程数据。
(3)计算机主站有效实现爆破计划向矿用感应式读卡器的下发。
(4)矿用感应式读卡器采集数据向计算机主站的有效上传。
(5)自动生成并打印工艺流程报表。
(6)自动生成并打印违规报告。
(7)与集团相关软件系统预留数据访问借口。
该系统具体操作如下爆破员下井前先到发放室领取感应式读卡器、发爆器,扫完自己的人员卡、记录发爆器的状态,然后到炸药库领取火工品,记录相关数据、到爆破工作结束后升井交回,由管理员完成地面主机上传。
总的来说该系统使用以来,严格控制了雷管、火药的领、用、退,解决了现场爆破“三人连锁”、“一炮三检”制度的落实和爆破信息的网络化,使爆破管理工作获得了飞跃的发展,通过控制爆破流程每一个环节,明确了管理责任,规范了爆破行为,强化了管理理念,从而避免爆破违规,防止事故发生,对促进煤炭行业现代化建设,具有重要意义。
神华宁夏煤业集团乌兰煤矿
爆破监控系统应用证明
神华宁夏煤业集团乌兰煤矿爆破监控系统1150南翼集中巷放炮点设备于2014年5月22日正式开始安装,经过安装、调试、培训、试运行,系统于7月23号竣工,井下模拟放炮正常,上传数据正常。
030703运输顺槽改造联络巷放炮点设备8月18日开始安装,8月26日安装调试完成,井下模拟放炮正常,上传数据正常。
井下系统主要掘进二队使用,井下设备有通风队维护,监控主机由信息化队维护管理,目前软件、硬件运行正常,系统运行正常。
煤矿安全仪器监测工工作业绩总结范文全文共3篇示例,供读者参考煤矿安全仪器监测工工作业绩总结范文篇1xx年以来,严格按照上级部门的指示精神,为加强安全管理,专门成立了安全领导小组,和安全检查小组后,在安全现场管理上,严格按照《安全隐患排查制度》对井下安全生产系统和各作业地点所存在的安全隐患进行排查并按要求进行整改,为促进安全管理起到了较好的效果。
一、加强作业人员安全知识培训,提高做作业人员安全生产技能:今年以来,我矿以来,每月上旬由矿长主持分三班提前一个小时进行岗位技能及安全知识培训,对新作业地点的作业规程都组织了贯彻学习,对每次的上级会议精神都及时地进行贯彻传达,对提高做作业人员的安全生产意识,对提高防灾搞灾技能起到了明显的效果。
二、完善管理机制,制订安全隐患排查制度明确安全隐患排查责任和整改责任,解决现场生产中的实际问题,来促进安全生产:矿安全管理领导小组成员在管理好日常安全工作的同时,在原每旬对有可能导致重大事故的作业地点进行一次分析排查的基础上,安全隐患排查机构成员还将和生产班长、生产组长纳入安全隐患排查机构,实行群治群防,在现场管理上更进一步加强了管理。
三、建立健全了安全隐患排查机制,规范运行安全隐患排查制度安全隐患排查及运行情况主要有以下几个方面。
1、以矿专门成立的安全领导小组为核心,机构成员由矿级领导成员及值班长组成,实行全方位的安全管理组织体系。
2、搞好安全隐患排查登记及整改台帐,并对已整改的隐患及时消号,明确责任人,自查隐患和上级检查隐患进行分类,做到有据可查,并为安全信息管理的分类和整改情况管理提供了综合性的依据,更有利于制订下一步的安全隐患排查措施,防范类似隐患的出现。
特别是对暂不能进行整改安全隐患和重大安全隐患可以起到跟踪、督促管理的效果,更利于责任的落实,提高了安全隐患的整改速度和效率。
3、安全自查对隐患的排查,每天都必须有矿级领导的带班人员深入生产作业地点,逐地点进行排查,及时发现和排查出安全隐患,消除安全隐患,防止出现安全隐患排查的空档,防止事故的发生起到了主动预防安全事故发生的作用。
虹膜识别考勤系统在青龙煤矿的探索与应用虹膜识别技术是指通过对人眼虹膜进行扫描和识别来验证个人身份的一种生物识别技术。
相比于传统的指纹识别、面部识别等技术,虹膜识别具有不可伪造性、高精度和高安全性等优点,因此在安防领域得到了广泛的应用。
近年来,虹膜识别技术在工业企业的考勤管理中也逐渐得到了应用。
青龙煤矿作为国内领先的煤炭企业,积极探索和应用虹膜识别考勤系统,取得了一定的成效,为进一步提升煤矿安全管理水平和工作效率发挥了积极作用。
一、虹膜识别技术在青龙煤矿的应用1. 提升考勤管理精度传统的考勤管理方式往往存在着诸多问题,例如人员代签、漏打卡等现象经常发生,导致考勤数据的准确性无法得到保障。
而引入虹膜识别技术后,员工的考勤管理精度得到了大幅提升。
虹膜识别系统可以准确、快速地识别出员工的身份信息,杜绝了考勤管理中的人为干扰,保障了考勤数据的准确性和可靠性。
2. 加强考勤管理安全性虹膜识别技术具有独特性和不可伪造性,每个人的虹膜都是独一无二的,因此虹膜识别系统能够有效防止考勤中的身份冒用和造假行为。
这为青龙煤矿的考勤管理提供了更为安全可靠的保障,确保了员工考勤数据的真实性和完整性。
传统的考勤方式需要员工逐个刷卡或者登记,不仅浪费了大量的人力和时间资源,还容易出现排队等待的情况。
引入虹膜识别技术后,员工只需通过虹膜扫描设备进行一次快速识别,即可完成考勤打卡,大大提高了考勤管理的工作效率,节约了作业时间成本,优化了工作流程。
青龙煤矿作为国内领先的煤炭企业,一直以来致力于引进和应用先进的科技手段来提升企业的管理水平和工作效率。
在虹膜识别技术应用方面,青龙煤矿进行了大量的探索与实践工作。
1. 技术引进与优化青龙煤矿先后引进了一系列虹膜识别设备,并对设备进行了技术优化。
在设备采购过程中,除了考虑设备的识别精度、识别速度和可靠性等基本指标外,还充分考虑了设备的稳定性、适应性和便捷性等因素,选择了符合煤矿实际使用需求的虹膜识别设备。
本安虹膜仪考勤仪在神华宁夏煤业集团石炭井煤矿爆破监控系统中的应用总结报告(甘吉平)
神华宁夏煤业集团石炭井煤矿于2014年12月开始在1150南翼集中巷、030703运顺改造联络巷两个放炮地点安装了爆破监控系统,该系统由数据传输装置、,光仟分站、传输分站、安全距离定位器、无线接收器、智能连锁发爆器、本安虹膜仪考勤仪和监控软件等组成,通讯走铺设的电缆和矿上已有的环网。
该系统对整个放炮过程进行实时监控,并自动检测现场影响安全环境参数,判断是否可以安全放炮,否则自动闭锁,达到不安全就不能放炮,不安全就不能放响,并如实的保存放炮过程数据便于后期数据分析。
系统设备布置情况如下:
在两个巷道的放炮位置各布设了1台传输分站、1台安全距离定位器、2台无线接收器,各个控制人员的出入口也安装了无线接收器,井下设备通过电缆进入矿上环网,通过环网进入井上调度室,与井上监控主机相连,监控主机安装在调度室,井下放炮由各个掘进队使用,井上、井下系统由通风队和信息化队管理和维护。
使用该系统后,有效地规范了放炮操作过程,消灭并杜绝了放炮违章,大大提高了现场放炮管理工作的效率和安全性,使井下放炮管理有了质的飞跃,实现了放炮管理的数字化、信息化、智能化,使放炮管理从措施管理迈向了本质安全管理,真正实现了放炮管理的本质安全。
系统可以实现如下功能:
序号控制因素
基本要求及在神华宁夏煤业集团石炭井煤矿
使用中实现的功能
1
网络电阻不合格
(可能有瞎炮)就不
能放炮
该功能是通过智能连锁发爆器(FD200LS)内部系统
实现的。
智能连锁发爆器(FD200LS)本身具有电阻
测量功能,放炮前按照程序要求对母线电阻和网络
电阻进行测量,发现超标后系统自动终止操作。
已实现了此功能。
2 安全距离不够就不
能放炮
本功能是通过发爆器(FD200LS)和发爆器定位器综
合作用实现的,在规定的放炮安全位置设定一个安
全距离标识器,智能连锁发爆器(FD200LS)只有在
安全距离标识器5米之内的地方收到设定的标识器
发出的信号时,才能启动进入工作状态,否则不工
作。
从而有效的控制了放炮距离。
已实现了此功能。
3
不进行三人连锁就
不能放炮在使用中放炮员、瓦检员、班组长通过识别射频卡信息,识别通过,进入下一步,否则发爆器自动闭锁,确保放炮时责任人必须到现场完成自己的职责。
已实现了此功能。
4 有人在危险区域内
就不能放炮
在警戒区域入口设置无线接收器器,进入区域的人
员必须携带本系统的放炮监控卡,系统在人员进入
或者出去时,接收信号并通过系统进行判断分析,
并把分析判断的结果发给放智能连锁发爆器
(FD200LS),如果有人就不能充电、不能放炮。
已实现了此功能
5
警戒人员不到位就
不能放炮
就是在放炮时,警戒人员不到达警戒线位置,智能连锁发爆器就会自动闭锁。
是通过安装在警戒线位置的无线接收器检测警戒人员信息来实现的。
已实现了此功能。
6
瓦斯超限就不能放
炮从地面主机获取已有安全监控系统数据,放炮中所读取的瓦斯数据没有超过标准值,系统通过判断后,系统给发爆器一个命令,才允许发爆器进行下一步。
已实现了此功能。
7
工作面风量不足就
不能放炮从地面主机读取已有安全监控系统数据,风量不足,系统自动闭锁。
安装设备的工作面没有这方面的传感器,暂未实现该功能
8
喷雾设施没打开就
不能放炮从已有安全监控系统中读取数据,喷雾没有打开,系统自动闭锁。
安装设备的工作面没有这方面的传感器,暂未实现
说明:第7、8、9、10项功能目前不能实现主要是安装设备的掘进头目前没有这方面的传感器,如后期矿上条件具备,厂家负责此几项功能的实现。
从5月开始安装、调试、培训完成到目前为止,系统运行正常,井下放炮正常。
通过使用该系统,从如下几方面控制了放炮安全隐患: 该功能
9
工作面没有停电就
不能放炮
从已有安全监控系统中读取数据,针对不同的放炮
地点采用不同位置传感器的数据。
安装设备的工作面没有这方面的传感器,暂未实现该功能
10
煤尘超限就不能放
炮
当煤尘超限时,系统自动闭锁不能放炮。
煤尘数据
来源可以通过两种途径实现,一个是在放炮监控终
端(FD200LS )上直接接入煤尘传感器,直接由传感
器控制起爆系统。
另一个是,本系统直接获取矿提供的粉尘监控系统设定位置的煤尘数据。
安装设备的工作面没有这方面的传感器,暂未实现
该功能
11 一个监控
爆破监控系统是一个完整的监测监控系统,井下数
据通过有线传输到达地面指中心,地面指挥中心对
相应数值进行分析处理、显示完成监控的目的;地面
指挥中心的数据和命令通过线路传输到井下,对智
能连锁发爆器(FD200LS )进行管理和控制,实现监
控的目的。
已实现此功能。
1.放炮危险区域有人,系统就自动闭锁报警。
2.安全距离不够,就不能放炮;
3.不进行三人连锁,就不能放炮;据爆破工现场使用情况反映,使用该系统后,爆破安全系数提高了,瓦检员、班组长放炮时不在现场就不能放炮。
4.网络电阻超限,就不能放炮;
5.瓦斯超限,就不能放炮;
6.提高了爆破成功率,该系统发爆器电源为锂电池供电,可自动提示电量情况,而老炮机不能检测本身电量,二是老炮机使用的干电池供电,电池使用几天后,在地面测量电压正常,在井下放头第一炮时正常,再放,就可能有撇炮现象发生。
7.矿领导可通过局域网对井下放炮全过程进行实时监控。
该系统运行稳定可靠,易操作,保障了放炮的本质安全,具有很高的推广应用价值,建议在有放炮掘进和放炮采煤工作面的矿井推广应用,以提高放炮管理水平,减少甚至消灭放炮事故。
2014 年 11月 5日。