《编安全监控讲座》PPT课件.ppt
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1、安全监控教学课程,主讲:贵满成汾西矿业(集团)公司,煤矿安全综合监控,教学要求 此次培训是根据教学大纲的要求,按照培训、管理、装备的三并重原则,旨在于提高每位学员的专业技术水平,以及分析问题、处理问题、解决问题的能力,保证安全监控系统的稳定、可靠运行,把问题处理在萌芽状态,及时准确地为上级安全监测部门提供信息,为矿井的矿、科级领导和相关部门提供安全监控方面的决策依据。避免矿井重大自然灾害的发生,保证矿井的安全生产稳定有序进行。,教学对象:全体学员教学内容:1、安全监控工作的重要性及发展过程。2、安全监控专业知识。3、监控工作人员的要求。4、监控工作人员的素质。5、日常交接班。6、监控故障及应急
2、预案的处理。7、监控各类资料的管理与填写要求。,第一讲 安全监控工作的重要性及发展过程,本讲重点要求每位学员深入了解安全监控工作的重要性,及监控值班岗位的重要性,简单了解安全监控的发展过程。,第一节 安全监控工工作的重要性,一、安全仪器监测工 安全仪器监测工是指从事煤矿井下安全监测、仪器仪表的安装管理及维护的工作人员。,二、安全监控工作的重要性 井下开采的煤矿作业场所均在地下,要受到水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害的威胁,自然条件和生产条件都很复杂,矿井安全监控系统作为煤矿防治瓦斯事故的“第一道防线”,安全仪器仪表作为通风管理人员打仗的“武器”和走路的“拐杖”,在矿井的安全生产中有着举足轻重
3、的作用,因此,安全仪器监控工作人员素质的高低、专业知识的多少和基本技能的掌握程度,直接影响到矿井安全监控系统的可靠运行和仪器仪表的维修质量。同时安全监控工作随时在掌握各类安全信息收发、整理等工作,业务水平的高低,对问题的分析判断处理是否准确和及时直接关系到各类安全监控事故的处理,如果问题处理得当,可以把问题处理在萌芽状态,如果处理不当将会带来许多不必要的麻烦,造成整个矿井停电、停产等恶性事故的发生。其次,煤矿安全生产监控系统、网络数字化系统和视频监控系统等是高科技产品,也是防治煤矿各类灾害的先进手段,因此,有必要讲安全监控监控的重要性。,三、安全监控的发展过程 20世纪80年代初,我国从波兰、
4、法国、德国、英国和美国等引进了一批安全监控系统(如DAN6400、TF200、MINOS和Senturion-200),装备了部分煤矿。在引进的同时,经过消化、吸收并结合我国煤矿的世纪情况,先后研制出KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、KJ13、KJ38、KJ66、KJ75、KJ80、KJ92等监测监控系统,目前在我国煤矿已大量使用。实践表明,安全监控系统在煤矿安全生产和管理中起到了十分重要的作用,各局矿已将安全监控系统作为一项重大安全装备。随着电子技术、计算机软件、硬件技术的迅猛发展和企业自身发展的需要,国内各主要科研单位和生产厂家又相继推出了KJ90、KJ95、KJ101、KJF2000、K
5、J4/KJF2000和KJG2000等监控系统,以及MSNM、WEBGIS(万维网地理信息系统)等煤矿安全综合化和数字化网络监测管理系统。,四、煤矿瓦斯治理工作体系,系统合理设施完好风量充足风流稳定,多措并举应抽尽抽抽采平衡效果达标,装备齐全数据准确断电可靠处置迅速,责任明确制度完善执行有力监督严格,通风可靠,抽采达标,监控有效,管理到位,通风是基础 抽采是手段监控是保障 管理是关键,1 实现“监控有效”的重要意义 2 煤矿安全监控系统概述3 煤矿安全监控系统的相关法规、标准要求4 山西煤矿安全监控系统装备、使用情况5 当前山西煤矿监控系统存在的主要问题6 今后工作措施及要求,1 实现“监控有
6、效”的重要意义,2010年全国煤矿事故共死亡3786人,重大以上事故中,瓦斯事故起数和死亡人数占78.6%和80.3%,2000-2011大和特别重大瓦斯爆炸事故(按矿井瓦斯等级),重大瓦斯爆炸事故,特别重大瓦斯爆炸事故,低瓦斯区域占到了66.7 低瓦斯区域占到了92.3,建国以来全国煤矿发生的21起一次死亡百人以上事故,其中19起为瓦斯事故。因此,瓦斯事故仍然是煤矿安全生产的“头号杀手”。“瓦斯不治,矿无宁日”。瓦斯事故不除,煤矿职工的生命安全和煤炭工业的改革发展就得不到保障,以至影响稳定大局,影响构建社会主义和谐社会的进程。,国务院第81次常务会议确定的瓦斯治理七条措施-推广数字化瓦斯远程
7、监控系统瓦斯治理“十二字”方针监测监控瓦斯综合治理“十六字”工作体系监控有效,实践证明,安全监控系统涉及通信、计算机、传感器、电气防爆等技术,技术含量高,它不仅是瓦斯治理环节中及时掌握信息、实现有效控制隐患的重要手段,也是矿山数字化、自动化、智能化的必备条件。,矿井监控系统的推广应用,实现了甲烷超限断电、停风断电、通风系统监控、煤与瓦斯突出预报、火灾监测与预报、水灾监测与预报、矿山压力监测与预报等,从而减少了瓦斯与煤尘爆炸、火灾、水灾、顶板等灾害与事故的发生,保障了煤矿安全生产和矿工生命安全。,矿井监控系统的推广应用,实现了轨道运输、胶带运输、采区变电所等地面远程控制,从而大大减少了井下作业人
8、员。由于井下作业人员的减少,发生重大恶性事故的概率也大大降低。由于将井下操作改为地面远动操作,因此,改善了作业环境,从而吸引一些业务素质高的人从事这些远动操作工作,进而降低了误操作及违章作业的概率。,推广煤矿瓦斯数字化远程监控系统,是国务院第81常务会议确定的“七项措施”之一,是贯彻实施“科技兴安”战略、依靠科技进步治理煤矿瓦斯灾害的有效途径。,李毅中在全国煤矿推广数字化瓦斯远程监控系统电视电话会议上的讲话中强调指出:,数字化监控技术是信息产业和工业领域的一种先导性技术,是计算机网络和软件技术,以及数字通信技术、微电子技术的集成和发展。在煤矿安全领域引入这一技术,通过在集团公司、省市县等一定范
9、围内的联网,可以对区域内所有煤矿瓦斯防治情况,包括井下瓦斯浓度、风机开停状态及设备送电断电情况等,实施集中监控、远程监控和实时监控,针对突发情况及时采取调整作业方式、停止生产、人员撤离等措施。,经验表明:建立这样一个系统,就等于为瓦斯防治和煤矿安全工作配备了“千里眼”,设置了“电子警察”;就能够切实有效地控制煤矿瓦斯灾害,遏制瓦斯事故多发势头。,2004年10月20日,河南省郑州煤炭工业集团有限责任公司大平煤矿发生一起特大型煤与瓦斯突出引发的特别重大瓦斯爆炸事故,造成148人死亡,32人受伤。,典型案例,这次事故从监控系统报警到发生瓦斯爆炸共经历了31分钟时间,井下没有及时切断电源,应急处置措
10、施不力,安全管理存在漏洞,是这次事故发生的重要原因。,2005年2月14日15时01分,辽宁省阜新矿业(集团)有限责任公司孙家湾煤矿海州立井发生一起特别重大瓦斯爆炸事故,造成214人死亡,30人受伤,直接经济损失4968.9万元。事故的直接原因:冲击地压造成3316风道外段大量瓦斯异常涌出,3316风道里段掘进工作面局部停风造成瓦斯积聚,浓度达到爆炸界限;工人违章带电检修临时配电点照明信号综合保护装置,产生电火花引起瓦斯爆炸。,安全管理混乱,下井人员基本无人佩带自救器和便携甲烷监测仪、瓦斯监控值班人员及有关负责人在瓦斯监控系统报警后长达11分钟时间内没有按规定实施停电撤人措施,是这次事故发生的
11、重要原因。这次事故给予辽宁省人民政府副省长刘国强行政记大过处分,给予阜矿集团公司董事长、总经理梁金发等12人行政撤职处分。对孙家湾煤矿矿长等4人移送司法机关处理。在这次事故中共处理处级干部15名,副厅级以上干部7名。教训非常深刻。,2 煤矿安全监控系统概述,煤矿安全监控系统是由单一甲烷监测和就地断电控制的瓦斯遥测系统和简单的开关量监测模拟盘调度系统发展而来的。这些系统监测参数单一,监测容量小,电缆用量大、系统性能价格比低,难以满足煤矿安全生产的需要。,2.1 安全监控设备的发展,上世纪70年代前 便携式仪器70年代末_80年代初 瓦斯断电仪 瓦斯遥测仪 便携式瓦检仪 瓦斯报警矿灯等,早期的矿井
12、监控系统,矿井监控系统是煤炭高产、高效、安全生产的重要保证。世界各主要产煤国对此都十分重视,研制、生产和推广使用了环境安全、轨道运输、胶带运输、提升运输、供电、排水、矿山压力、火灾、水灾、煤与瓦斯突出、大型机电设备健康状况等监控系统,提高了生产率和设备利用率,增强了矿山安全。,英国的MINOS系统淮南谢一、平顶山五矿西德的TF200系统 兖州兴隆庄矿美国的DAN6400系统淮南潘一矿法国的CTT63/40系统 阳泉一矿波兰的CMC1系统 CMM-20系统SAK SYLOK冲击地压监测系统 抚顺老虎台等西德TF200系统、传感器和便携式仪表制造技术重庆煤矿安全仪器厂等,80年代中期 国产安全监控
13、系统问世90年代 矿务局监控系统联网2005年以来安全监控系统普及联网,国务院第81次常务会议提出了瓦斯治理七项措施,高、突矿井必须装备安全监控系统并联网2006年国家安监总局要求,低瓦斯矿井也必须装备安全监控系统,目前,煤矿安全监控系统已由早期的单一参数的监测系统,发展为多参数监控系统。由单一型的瓦斯监测断电发展为集瓦斯断电、断电真值反馈、环境监测、生产监测、数据存储、曲线分析、综合日报表等多参数多功能的煤矿安全监控系统,构成多环节、多层次的安全测控体系。随着传感器技术、电子技术、计算机技术和信息传输技术的发展和在煤矿的应用,为适应机械化采煤的需要,矿井监控系统将综合组态软件、现场总线、可编
14、程控制器、多媒体、计算机网络和智能传感器等技术,向着监测与控制并重、就地自动控制、远程人为控制、硬件通用、软件兼容、信道共享、信息共享、多参数、多功能、多媒体全矿井综合监控系统的方向发展。,全国煤矿安全监控系统装备情况(套),(1)传输及转接系统基于光纤工业以太环网+现场总线的宽带传输技术:传输速度100Mb/s、1000Mb/s,实现数据语音视频的即时传输,传输距离40km以上,传输延时小于5S,传输误码率在10-8(亿分之一)以内。,发展方向,基于光纤工业以太环网+现场总线技术的系统结构图如下:,基于光纤工业以太环网+现场总线技术的系统结构图,(2)光纤无源接入千兆网宽带通讯技术GEPON
15、,采用PON(以太无源光网)和以太网协议,综合了PON和以太网的优点,具有:高可靠性无源光器件可有效避免电磁干扰和雷电影响;对业务透明便于升级和引入新业务;可以支持语音、数据、视频等接入;低成本减少光纤、光收发模块、中心局终端数量,无 需远程供电和机房;适用于点对多点通信,组网灵活,支持树型、星型、总线 型、混合型、冗余型等网络拓扑结构。,交换机 定义,交换机(英文:Switch,意为“开关”)是一种用于电信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。,分光器的定义,分光器由入射和出射狭缝
16、、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。分光器的关键部件是色散元件,现在商品仪器都是使用光栅。原子吸收光谱仪对分光器的分辨率要求不高,曾以能分辨开镍三线Ni230.003、Ni231.603、Ni231.096nm为标准,后采用Mn279.5和279.8nm代替Ni三线来检定分辨率。光栅放置在原子化器之后,以阻止来自原子化器内的所有不需要的辐射进入检测器。,(3)光纤传感危险源监测与分析系统,系统本着光纤不带电、本质安全的优势,建设本质安全型灾害检测预警系统;建设光纤传感安全监测监控网络,实现对顶板、冲击地压、瓦斯、火灾、水害、机电设备等综合性矿山安全监测监控、灾害预警系
17、统;,光纤煤矿安全监测/灾害预警系统的优点,本质安全型:信息采集和传输全部通过光纤实现、不带电本质安全;多点多参数:通过一根光纤可以在几十公里的范围内对多个点进行温度、矿压、顶板位移、水压、瓦斯等多参数实时监测;多功能:利用一个光纤传感器探头可以对瓦斯、一氧化碳、乙烯、氧气等进行多种气体检测;智能决策:矿山灾害受地质、采动、通风、支护等多种因素影响,光纤综合安全参数远程实时监测监控系统,解决了传统的单参数监测的局限性,为建立灾害预测预警系统奠定了技术基础。,光纤瓦斯传感器,光纤传感器:不带电;校正周期长:6个月不受潮湿影响灵敏度高(+/-0.05%)测量范围大(0-10%;0-40%;0-10
18、0%),2.2 煤矿安全监控系统概念具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、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,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。(引用AQ1029-2007),煤矿安全监控系统工作分为三个部分:信息的采集信息的传输信息的处理煤矿安全监控系统五要素:计算机、信息传输接口、传输线、监控分站、传感器。,煤矿安全监控系统,传感器类型甲烷、CO、O2、H2S等各种
19、气体浓度传感器;速度、位移、压力、温度、电流、电压、流量等各种参数传感器;开闭、位置等各种状态传感器,甲烷浓度传感器载体热催化式传感器:简单实用、价格低廉,易于实现物理量到电量的转换,工作电流较小,可以连续工作,低浓度段线性较好;2200元以内,目前国内甲烷检测的主流。但量程小:0-4%,寿命短:约1年,调校期短:15天,反应慢:30S,且易发生H2S和高浓度甲烷中毒,且稳定性较差。新鲜空气中工作时,零点发生漂移,在甲烷气体中工作时,灵敏度发生漂移。,系列催化元件元件,Al2O3载体(氧化铝),Pt丝,Pt丝,催化剂,载体催化元件,补偿元件,载体催化元件,补偿元件,总反应方程式:CH42O2
20、Pt Pd CO2H20热量,热导式传感器,测量范围0100,但只有在860CH4范围内满足精度要求,通常用作高浓度段瓦斯的测量;测值受环境温度等因素影响大,不易补偿;红外传感器,测量范围可达0-100%,寿命5-8年,调校期12月以上,反应时间15S以内,价格8000元以内。,英国E2V的红外气体传感头,中国重庆院红外气体传感头,其他气体传感器CO和O2传感器目前主要采用电化学原理,寿命1年左右;长寿命高可靠性传感器目前还没有达到实用化阶段。,光干涉式传感器:光电转换技术。,基本工作原理传感器将被测物理量转换为电信号,经3芯或4芯矿用电缆(其中1芯用于地线、1芯用于信号线、1芯用于分站向传感
21、器供电)与分站相连,并具有显示和声光报警功能。执行机构(含声光报警及显示设备)将控制信号转换为被控物理量,使用矿用电缆与分站相连。如:断电器根据分站输出的控制信号控制被控开关馈电或停电。,分站接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式(时分制或频分制等)远距离传送给主站(或传输接口),同时,接收来自主站多路复用信号。分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理能力、对传感器输入的信号和主站传输来的信号进行处理,控制执行机构工作。,传感器及执行机构距分站的最大传输距离一般不大于2Km。因此,一般采用星形网络结构(1个传感器或1个执行机构使用1根电缆与分站相连)单向模拟传输。,传感器及
22、执行机构采用星形结构与分站连接,分站至主站之间最大传输距离达10Km,为减少电缆用量、降低系统电缆投资、便于安装维护、提高系统可靠性,通常采用2芯、3芯或4芯矿用信号电缆时分制或频分制多路复用(也有采用码分制),树形网络结构、或环形网络结构、或树形与星形混合网络结构,串行数字传输。,电源箱将井下交流电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电源,并具有维持电网停电后正常供电不小于2小时的蓄电池。,主站接收分站远距离发送的信号,并送主机处理;接收主机信号、并送相应分站。主站主要完成地面非本质安全型电气设备与井下本质安全型电气设备的隔离,主站还具有控制分站的发送与接收,多路复用信号的调制与解调,系统自
23、检等功能。,主机一般选用工控微型计算机或普通台式微型计算机、双机或多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。投影仪、模拟盘、大屏幕、多屏幕、电视墙等用来扩大显示面积,以便于在调度室远距离观察。,2.3煤矿安全监控系统的特点与分类,监控系统的特点煤矿井下是一个特殊的工作环境,有易燃易爆可燃性气体和腐蚀性气体,潮湿、淋水、矿尘大、电网电压波动大、电磁干扰严重、空间狭小、监控距离远。因此,矿井监控系统不同于一般工业监控系统,矿井监控系统同一般工业监控系统相比具有如下特点:,(8)不宜采用中继器。煤矿井下
24、工作环境恶劣,监控距离远,维护困难,若采用中继器延长系统传输距离,由于中继器是有源设备,故障率较无中继器系统高,并且在煤矿井下电源的供给受电气防爆的限制,在中继器处不一定好取电源,若采用远距离供电还需要增加供电芯线。因此,不宜采用中继器。,针对矿井监控的特殊性,有必要借鉴一般工业监控原理和先进技术,进行矿井监控理论和系统的研究,这对于促进矿井监控理论和技术发展、促进产品标准化与通用化,降低设备成本、提高系统可靠性、保障煤炭高产、高效安全生产,具有重大的理论意义和实用价值。,2.4技术要求,为满足矿井安全监控要求,监控系统除应满足矿井监控信息传输要求和矿井监控系统通用要求外,还应满足下列要求:(
25、1)系统应具有甲烷、风速、压差、一氧化碳浓度、温度等模拟量监测,馈电状态、设备开停、风筒开关、风门开关、烟雾等开关量监测和累计量监测功能。(2)系统应具有甲烷浓度超限声光报警和断电复电控制功能。(3)系统应具有甲烷风电闭锁功能。(4)系统应具有馈电状态监测功能。,(5)系统应具有中心站手动遥控断电复电功能,断电复电响应时间应不大于系统巡检周期。中心站手动遥控断电复电功能是防止瓦斯超限违章作业的措施之一。当瓦斯超限时,中心站值班人员可通过系统切断有关区域的电源,待瓦斯浓度降低,通风系统工作正常后,中心站值班人员可通过系统遥控有关区域复电。中心站手动遥控断电复电功能,由中心站发送命令,传输系统传至
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