瓦斯综合治理工作体系.ppt
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煤矿瓦斯鉴定及监测新技术,魏建平13949663962,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抽采达标,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,目录,一、我国煤矿安全现状二、矿井瓦斯等级鉴定规范三、煤与瓦斯突出矿井鉴定规范四、矿井瓦斯涌出量预测方法五、煤矿安全监控系统通用技术要求六、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范,一、我国煤矿安全现状,2007年7月全国共有各类煤矿12577处(生产矿井)国有重点煤矿约681处、其中45户重点监控企业的煤矿共414处;国有地方煤矿约2210处;高瓦斯矿井约4462处煤与瓦斯突出矿井约911处;,24起死亡百人以上的特别重大事故中,瓦斯事故17起,事故起数占70.8%,死亡人数占61.4%;1次死亡3人以上的重特大事故中,瓦斯事故占55%;1次死亡10人以上的特大事故中,瓦斯事故占80%;2007年煤矿重特大事故中瓦斯事故起数占78.6%,死亡人数占80.3%。
二、矿井瓦斯等级鉴定规范,煤矿安全规程第一百三十三条规定:
矿井瓦斯等级,根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分为:
低瓦斯矿井:
矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min。
高瓦斯矿井:
矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min。
煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。
每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作,报省(自治区、直辖市)负责煤炭行业管理的部门审批,并报省级煤矿安全监察机构备案。
上报时应包括开采煤层最短发火期和自燃倾向性、煤尘爆炸性的鉴定结果。
1、定义,矿井瓦斯等级:
根据矿井的瓦斯涌出量和涌出形式所划分的矿井等级。
正常生产条件:
测定区域(矿井、煤层、翼、水平或采区)的实际产量(包括回采和掘进煤产量)达到该区域设计产量(或正常产量)的60%以上的条件。
瓦斯喷出:
从煤体或岩体裂隙、孔洞、钻孔或炮眼中大量涌出瓦斯(二氧化碳)的异常涌出现象。
在20m巷道范围内,涌出瓦斯(二氧化碳)量大于或等于1m3/min且持续8h以上的区域定为瓦斯(二氧化碳)喷出危险区域。
矿井瓦斯等级鉴定以自然井为单位生产矿井和正在建设的矿井应当每年进行瓦斯等级鉴定正在建设的矿井在没有采区投产的情况下,当单条掘进巷道绝对瓦斯涌出量大于3m3/min,矿井应鉴定为高瓦斯矿井;当采区相对瓦斯涌出量大于10m3/t,矿井也应鉴定为高瓦斯矿井矿井长期停产等特殊原因没能进行鉴定的,应经省级煤炭行业管理部门批准,按上年度瓦斯等级确定矿井设计前,设计单位应根据地勘瓦斯含量资料预测瓦斯涌出量或邻近生产矿井预测瓦斯等级由煤炭企业组织鉴定或委托有资质的中介机构进行鉴定,鉴定单位对鉴定结果负责每年的矿井瓦斯等级鉴定工作结束后一月内,将鉴定报告报省级煤炭行业管理部门,并报省级煤矿安全监察机构备案,2、一般要求,鉴定时间和条件应在正常生产条件下进行取绝对涌出量最大的月份进行,上、中下旬各取一天(间隔10天),分三班或四班进行测定测定用仪器、仪表应在计量检测证的有效期内使用测定内容和要求测定内容包括风量、风流中瓦斯和二氧化碳、瓦斯抽放量和月产煤量按每一自然矿井、煤层、翼、水平和采区分别计算相对瓦斯涌出量和绝对瓦斯涌出量每一测定班的测定时间应选在生产正常时刻,并尽可能在同一时刻进行测定工作,3、鉴定方法,数据整理与计算,低瓦斯矿井:
矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min。
高瓦斯矿井:
矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min。
煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。
低瓦斯矿井中,相对涌出量大于10m3/t或有瓦斯(二氧化碳)喷出危险的区域(采区)定为高瓦斯(二氧化碳)区。
4、等级的鉴定,三、煤与瓦斯突出矿井鉴定规范,煤矿安全规程的规定,煤(岩)与瓦斯突出矿井的确定,需要由国家煤矿安全监察局授权的鉴定机构进行鉴定,经省级煤矿主管部门批准。
近10年来,突出矿井的鉴定工作主要是依据原煤炭行业标准MT637-1996煤与瓦斯突出矿井鉴定规范进行。
该标准的标龄已经长达10年原标准中存在的一些诸如判定指标及其量化、判定规则的细化和可操作性、标准内容完整性等方面的问题近年来,由于煤与瓦斯突出导致的人员伤亡事故时有发生,国家高度重视,针对一些矿井存在的错误认识和原标准存在的不足,2005年3月,国家煤矿安全监察局专门下发了关于加强煤与瓦斯突出矿井鉴定工作的通知,要求进一步加强突出矿井的鉴定工作,并对鉴定的程序和方法等进行了更详细的规定。
1、标准的出台背景,完善了突出矿井鉴定和审批的程序增加了鉴定用指标及其测定方法提出了突出煤量和瓦斯涌出量的计量方法明确了突出矿井的判定规则完善了鉴定报告的内容和格式,2、鉴定和审批程序,鉴定委托:
矿井(以自然井为单位)或煤层初次发生瓦斯动力现象后,煤矿企业应及时向当地煤炭行业主管部门和煤矿安全监察机构报告,保留发生瓦斯动力现象后的现场,并实时监测瓦斯动力现象影响区域的瓦斯浓度、风量及其变化情况等。
同时,必须委托具有煤与瓦斯突出危险性鉴定资质的鉴定机构鉴定,如实提供鉴定所需的具有法律效力的相关资料,确保提交资料的真实、可靠和完整;并及时准备鉴定所需的相关设备和材料等,密切配合鉴定机构开展鉴定工作。
技术鉴定:
鉴定机构接受鉴定委托后,应指派不少于2名具有现场经验和中级职称以上的技术人员作为鉴定人,严格按照国家和行业相关技术标准,在进行现场勘查、分析和核实有关资料,必要时进行有关参数测定的基础上,提出技术鉴定报告,鉴定结论应当明确。
审批及备案:
在鉴定机构提交鉴定报告后,煤矿企业应及时向省(自治区、直辖市)煤炭行业主管部门提出审批申请,经审批后将批复结果抄报省级及地方煤矿安全监察机构备案。
煤矿企业应将批准后的文件抄送原鉴定单位存档,鉴定机构每年应将突出矿井鉴定报告或汇总表报送全国煤与瓦斯突出档案室存档。
突出的基本特征:
突出的煤向外抛出的距离较远,具有分选现象;抛出的煤堆积角小于自然安息角;抛出的煤破碎程度较高,含有大量碎煤和一定数量手捻无粒感的煤粉;有明显的动力效应,如破坏支架,推倒矿车,损坏或移动安装在巷道内的设施等;有大量的瓦斯涌出,瓦斯涌出量远远超过突出煤的瓦斯含量,有时会使风流逆转;突出孔洞呈口小腔大的梨形、舌形、倒瓶形、分岔形以及其它形状。
3、突出矿井(或煤层)的判定依据,煤与瓦斯突出的基本特征:
煤与瓦斯突出可分为煤与瓦斯突然喷出(简称突出)、煤的压出伴随瓦斯涌出(简称压出)和煤的倾出伴随瓦斯涌出(简称倾出),压出的基本特征:
压出有两种形式,即煤的整体位移和煤有一定距离的抛出,但位移和抛出的距离都较小;压出后,在煤层与顶板之间的裂隙中常留有细煤粉,整体位移的煤体上有大量的裂隙;压出的煤呈块状,无分选现象;巷道瓦斯涌出量增大;压出可能无孔洞或呈口大腔小的楔形、半圆形孔洞。
倾出的基本特征:
倾出的煤就地按自然安息角堆积、无分选现象;倾出的孔洞多为口大腔小,孔洞轴线沿煤层倾斜或铅锤(厚煤层)方向发展;无明显动力效应;倾出常发生在煤质松软的急倾斜煤层中;巷道瓦斯涌出量明显增加。
抛出煤炭的吨煤瓦斯涌出量抛出煤炭的吨煤瓦斯涌出量可作为判断煤与瓦斯突出的辅助指标。
瓦斯动力现象抛出煤炭的吨煤瓦斯涌出量为瓦斯动力现象涌出的瓦斯量除以抛出的煤炭量,单位为m3/t。
抛出的煤量指堆积于原采、掘工作面空间内的煤量,单位为:
t。
煤量的计算根据实际情况可采用下列方法之一:
实际清理出的煤量;按照煤炭的堆积体积计算,抛出煤炭的粒度差别较大时,可分段按照不同堆积密度计算,堆积煤炭的密度取值范围为0.81.0t/m3。
瓦斯涌出量为发生瓦斯动力现象后回风巷中的瓦斯从升高开始,截止至恢复到瓦斯动力现象发生前状态的增量。
对瓦斯涌出量长时间不能恢复到瓦斯动力现象发生前的瓦斯涌出状态的,计算截止时间为瓦斯涌出量降到1.0m/min时或到瓦斯涌出量降到稳定状态时。
瓦斯涌出量可根据工作面、采区、矿井一翼或总回风流中的瓦斯浓度和风量的测定值计算,并应尽量选用靠近突出工作面、而且瓦斯浓度测值没有超过测量仪器(或传感器)量程的测点资料。
当发生瓦斯逆流或局部通风系统遭到破坏时,应选用采区、矿井一翼或总回风流中的测点资料计算。
瓦斯涌出量可根据瓦斯浓度和风量的测值变化规律,采用曲线拟合后再积分的方法计算,或者采用分段取平均值的方法计算。
如果突出后未测定回风流真实风量,当风流中瓦斯浓度大于10时,应按照瓦斯浓度和正常风量进行风量校正。
煤层突出危险性的指标煤的破坏类型、瓦斯放散初速度指标(P)煤的坚固性系数(f)煤层瓦斯压力(P)以上指标的测定点分布应能有效代表待鉴定采掘范围的煤层,测点应按照不同的地质单元分别进行布置,每个地质单元内在煤层走向和倾向方向分别布置3个以上测点。
各指标值取鉴定煤层各测点的最高煤层破坏类型、煤的最小坚固性系数、最大瓦斯放散初速度指标和最大瓦斯压力值。
根据矿井实际发生的瓦斯动力现象判定根据抛出煤炭的吨煤瓦斯涌出量判定根据煤层突出危险性指标判定当生产中出现过喷孔或其它典型突出预兆时,也应将发生动力现象的煤层定为突出煤层,矿井定为突出矿井当煤层突出危险性指标达不到上述条件时,可将测点代表范围内的煤层暂时不定为突出煤层,当该矿井开采新水平、新采区、或垂深增加达到50m或采掘范围扩大至新的区域时,再重新委托煤与瓦斯突出危险性鉴定,4、突出矿井(或煤层)的判定规则,四、矿井瓦斯涌出量预测方法,新建矿井或生产矿井新水平,都必须进行瓦斯涌出量预测,以确定新矿井、新水平、新采区投产后瓦斯涌出量大小,作为矿井和采区通风设计、瓦斯抽放及瓦斯管理的依据。
矿井瓦斯涌出量预测采用分源预测法或矿山统计法。
矿井瓦斯涌出量预测应包括以下资料:
开拓、开采系统图、采掘接替计划采煤方法、通风方式掘进巷道参数、煤巷平均掘进速度矿井、采区、回采工作面及掘进工作面产量地层剖面图、柱状图等各煤层和煤夹层的厚度、煤层间距离及顶、底板岩性煤层瓦斯含量测定结果、风化带深度及瓦斯含量等值线图邻近矿井和本矿井已采水平、采区以及采掘工作面瓦斯涌出量煤的工业分析指标(灰分、水分、挥发分和密度)以及煤质牌号新建矿井或生产矿井新水平瓦斯涌出量预测由具有国家规定资质的专业机构和生产单位共同完成,预测结果经专家审定后以报告形式提供给生产单位和有关部门。
1、一般要求,2、分源预测法,回采工作面瓦斯涌出量预测用相对瓦斯涌出量表达,以24h为一个预测圆班,2.1回采工作面瓦斯涌出量,q1开采层相对瓦斯涌出量,m3/tq2邻近层相对瓦斯涌出量,m3/t,薄及中厚煤层不分层开采时,K1围岩瓦斯涌出不均衡系数,1.11.3K2丢煤不均衡系数,取回采率倒数K3准备巷道预排瓦斯涌出系数m煤层厚度M采高W0原始瓦斯含量Wc残存瓦斯含量,厚煤层分层开采时,Kf煤层分层数量与顺序的分层瓦斯涌出系数,邻近层相对瓦斯涌出量,i第i邻近层瓦斯排放率,%,2.2掘进工作面瓦斯涌出量,掘进工作面瓦斯涌出量预测用绝对瓦斯涌出量表达,q3巷道煤壁绝对瓦斯涌出量,m3/minq4落煤绝对瓦斯涌出量,m3/min,2.3生产采区瓦斯涌出量,K生产采区内采空区瓦斯涌出系数q采i第i个回采工作面瓦斯涌出量,m3/tAi第i个回采工作面的日产量,tQ掘i第i个掘进工作面瓦斯涌出量,m3/minA0生产采区平均日产量,t,2.4矿井瓦斯涌出量,q区i第i个生产采区相对瓦斯涌出量,m3/tAoi第i个生产采区平均日产量,tK”已采采空区瓦斯涌出系数,3、矿山统计法,采用矿山统计法必须具备所要预测的矿井或采区煤层开采顺序、采煤方法、顶板管理、地质构造、煤层赋存、煤质等与生产矿井或生产区域相同或类似的条件。
矿山统计法预测瓦斯涌出量外推范围沿垂深不超过200m,沿煤层倾斜方向不超过600m。
五、煤矿安全监控系统通用技术要求,1、基本概念,煤矿安全监控系统:
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。
用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断点和甲烷风电闭锁控制等。
传感器:
将被测物理量转换为电信号输出的装置。
甲烷传感器:
连续监测矿井环境气体中甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。
风速传感器:
连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。
风压传感器:
连续监测矿井通风机、风门、封闭巷道、通风巷道等地通风压力的装置。
一氧化碳传感器:
连续监测矿井中煤的自然发火区及胶带输送机等着火时产生一氧化碳浓度的装置。
温度传感器:
连续监测矿井环境温度高低的装置。
二氧化碳传感器:
连续监测矿井环境中二氧化碳浓度的装置。
氧气传感器:
连续监测矿井环境中氧气浓度的装置。
烟雾传感器:
连续监测矿井中胶带输送机胶带等着火时产生的烟雾浓度装置。
风筒开关传感器:
连续监测风筒是否有风的装置。
风门开关传感器:
连续监测矿井风门开关的装置。
馈电传感器:
连续监测矿井中馈电开关或电磁启动器负荷侧有无电压的装置。
执行器(含声光报警器及断电器):
将控制信号转换为被控制物理量的装置。
声光报警器:
能发出声光报警的装置。
断电控制器:
控制磁力启动器和馈电开关等的装置。
甲烷断电仪:
井下甲烷浓度超限时,能自动切断被控制设备电源的装置。
风电闭锁装置:
当绝境工作面局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时,能自动切断被控设备电源的装置。
甲烷风电闭锁装置:
当掘进工作面局部通风机停止运转或风筒风量低于轨道值时,或空气中甲烷浓度超限时,能自动切断被控设备电源的装置。
分站:
接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远距离传送给传输接口,同时,接收来自传输接口多路复用信号。
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传输接口传输来的信号进行处理,控制执行器工作。
电源箱:
将交流电网电源转化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2h的蓄电池。
传输接口:
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。
传输接口还具有控制分站的发送与接收、多路复用信号的调节与解调、系统自检等功能。
主机:
一般选用工控微型计算机或普通微型计算机,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、人及对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。
故障闭锁功能:
当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,必须切断该监控设备所控制区域的全部非本质安全型电气设备并闭锁。
馈电异常:
被控制设备的馈电状态与系统发出的断电命令/复电命令不一致。
模拟量输入传输处理误差:
传感器输出值(显示值)与中心站计算机显示值之间的误差。
模拟量输出传输处理误差:
中心站计算机输入值与执行器输入值之间的误差。
最大巡检周期:
系统在满容量条件下,传感器输出变化到中心站计算机显示所需要的时间。
检测值:
系统实时监测到的模拟量数值。
平均值:
对单位时间内多次监测值取平均值。
其时间间隔一般为5min(或10min)、1h、8h、24h、10d、30d(1个月)、3个月、6个月和12个月。
最大值:
对单位时间内多次监测值取最大值。
最小值:
对单位时间内多次监测去最小值。
实时显示:
在任何显示方式下,将报警、断电、馈电异常等重要信息实时自动显示。
调用显示:
根据需要选择所关心的模拟量(或开关量)显示。
报警显示:
当模拟量大于或等于报警浓度(或开关量为报警状态)时,自动将超限时刻及当前数值(或状态)等在屏幕上列表显示。
报警记录查询显示:
根据需要将某一时间内报警模拟量(或开关量)的报警时刻和解除报警时刻、累计报警次数、累计报警时间、报警期间最大值和每次报警期间最大值等记录调出显示。
断电显示:
当模拟量大于或等于断电浓度(或开关量为断电状态)时,自动将当前模拟量数值(或开关状态)、断电命令及时刻、断电区域、馈电状态等在屏幕上列表显示。
断电记录查询显示:
根据需要将某一段时间内断电和复电命令及时刻、断电区域、馈电状态及时刻、累计断电次数、累计断电时间、断电期间最大值和每次断电期间最大值等调出显示。
统计值记录查询显示:
根据需要将某一段时间内模拟量的平均值、最大值等调出、并列表显示。
馈电异常显示:
当断电命令与馈电状态不一致时,自动显示地点、名称、断电或复电命令时刻、断电区域、馈电异常时刻等。
馈电异常显示查询:
某一段时间内的断电命令与馈电状态不符记录次数、累计时间、每次起止时间等调出并显示。
状态变动显示:
将当前状态变化的开关量(由“开”变“停”或由“停”变“开”)的状态变动时刻和状态变动状况(由“开”变“停”或由“停”变“开”)等显示。
状态变动记录查询显示:
根据需要将某一段时间内开关量状态变动次数、变动时刻和变动状态等调出,并列表显示。
曲线显示:
将模拟量监测值和统计值随时间变化的状况用带坐标和门限值的曲线等直观地显示出来。
状态图显示:
将开关量状态随时间变化状况用带坐标的直线表示。
柱状图显示:
将开关量单位时间内的开机效率(单位时间内开机时间)用直方图直观显示。
模拟图显示:
在具有说明巷道、设备布置等背景图上,将实时监测到的开关量状态,用相应的图样在相应的位置模拟显示,同时将实时监测到模拟量在相应位置显示。
2监控系统分类,按复用方式分类a)时分制系统;b)频分制系统;c)码分制系统;d)复合复用方式(同时采用频分制、时分制、码分制中两种或两种以上)系统。
按网格结构分类a)树形;b)环形;c)星形;d)总线形;e)复合形(同时采用星形、环形、树形、总线形中两种或两种以上)。
按调制方式分类a)基带;b)调幅;c)调频;d)调相;e)其他。
按工作方式分类a)主从;b)多主;c)无主。
3供电电源要求,地面设备交流电源:
a)额定电压:
380V/220V,允许偏差10%;b)谐波:
不大于5%;c)频率:
50Hz,允许偏差5%。
井下设备交流电源:
a)额定电压:
36V/127V/380V/660V/1140V,允许偏差;专用于井底车场、主运输巷:
-20%10%;其他井下产品:
-25%10%;b)谐波:
10%;c)频率:
50Hz,允许偏差5%。
4基本功能要求,数据采集控制调节存储和查询显示打印人机对话自诊断双机切换备用电源数据备份模拟报警和断电防雷,5软件功能要求,操作管理主菜单分类查询快捷查询中文显示与打印更改存储内容模拟量数据表格显示开关量状态表格显示模拟量曲线显示开关量状态图与柱状图显示模拟图显示报警存储记录打印,6主要技术指标要求,模拟量输入传输处理误差:
模拟量输入传输处理误差应不大于1.0%。
模拟量输出传输处理误差:
模拟量输出传输处理误差应不大于1.0%。
累计量输入传输处理误差:
累计量输入传输处理误差应不大于1.0%。
最大巡检周期:
系统最大巡检周期应不大于30s,并应满足监控要求。
控制执行时间:
控制时间应不大于系统最大巡检周期。
异地控制时间应不大于2倍的系统最大巡检周期。
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。
调节执行时间:
调节执行时间应不大于系统最大巡检周期。
存储时间甲烷、温度、风速、负压、一氧化碳等重要测点的实时监测值存盘记录应保存7d以上。
模拟量统计值、报警/解除报警时刻及状态、断电/复电时刻及状态、馈电异常报警时刻及状态、局部通风机、风门等状态及变化时刻、瓦斯抽采(放)量等累计量值、设备故障/恢复正常工作时刻及状态等记录应保存1年以上。
当系统发生故障时,丢失上述信息的时间长度应不大于5min。
画面响应时间调出整幅画面85%的响应时间应不大于2s,其余画面应不大于5s。
误码率误码率应不大于10-8。
最大传输距离传感器及执行器至分站之间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应不小于10km。
最大监控容量系统允许接入的分站数量宜在8、16、32、64、128中选取;被中继器等设备分隔成多段的系统,每段允许接入的分站数量宜在8、16、32、64、128中选取。
分站所能接入传感器、执行器的数量宜在2、4、8、16、32、64、128中选取。
双机切换时间从工作主机故障到备用主机投入正常工作时间应不大于5分。
备用电源工作时间电网停电后,备用电源应能保证连续监控时间不小于2h。
统计值时间模拟量统计值应是5min的统计值。
本安供电距离向传感器及执行器远程本安供电距离应不小于2km。
六、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范,1.出台背景1.1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,1.出台背景1.1安全监控设备的发展,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SAKSYLOK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,1.出台背景1.1安全监控设备的发展,80年代中期国产安全监控系统问世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,1.出台背景1.2煤矿必须装备安全监控系统,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,全国煤矿安全监控系统装备情况(套),1.出台背景1.4标准、规程修定滞后,2006年以前装备的监控系统及传感器的标准是上世纪90年代制定的煤矿安全规程“通风安全监控”一章源自矿井通风安全监测装置使用管理规定(煤安字1995第562号),1出台背景1.5采取措施,出台相关标准、文件,MT/T1004-2006煤矿安全生产监控系统通用技术条件AQ6201-2006煤矿安全监控系统通用技术要求,1出台背景1.5采取措施,出台相关标准、文件,AQ6202-2006煤矿甲烷检测用载体催化元件AQ6203-2006煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器AQ6204-2006瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器AQ6205-2006煤矿用电化学式一氧化碳传感器AQ6206-2006煤矿用高低浓度甲烷传感器AQ6207-2007便携式载体催化甲烷检测报警仪AQ6209-2007数字式甲烷检测报警矿灯,1出台背景1.5采取措施,出台相关标准、文件,AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范关于加强煤矿安全监控系统装备、联网和维护使用工作的指导意见(安委办200621号)关于贯彻落实煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范的通知(煤安监技装200729号),煤矿安全监控系统通用技术要求AQ6201-2006与旧标准的主要区别,接入系统的传感器的稳定性由7天提高到15天传感器到分站的传输距离由1公里提高到2公里。
主菜单和一级子菜单显示格式统一。
增加了异地断电、风电瓦斯闭锁、抗电磁干扰等功能要求,载体催化式低浓度甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪、数字式甲烷检测报警矿灯等旧标准与新标准的主要区别,旧标准稳定性:
7天响应时间:
30秒基本误差:
大,新标准稳定性:
15天响应时间:
20秒基本误差:
小,一般要求,瓦斯矿井必须装备煤矿安全监控系统。
安全监控系统必须24h连续运行。
接入煤矿安全监控系统的各类传感器应符合AQ62012006的规定,稳定性应不小于15d。
煤矿安全监控系统传感器的数据或状态应传输到地面主机。
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置换。
原国有重点煤矿必须实现矿务局(公司)所属高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的安全监控系统联网;国有地方和乡镇煤矿必须实现县(市)范围高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井安全监控系统联网。
矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区
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