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煤矿重大灾害辩识和控制信息系统(网络版)

企业余处,形成了大批高产高效矿井。但是,由于煤矿井下作业处于地表深处,地质条件复杂,环境恶劣,瓦斯粉尘水灾火灾隐患难以探测和辨识,大型事故时有发生,给我国煤矿生产造成了重大损失,也危及了煤矿工人的人身安全。尤其是通防防治水是关系到矿井安全生产的两个重要方面,是困扰煤炭行业多年来的难题。多年来,我国煤炭行业和各煤炭企业分别做了大量行之有效的工作,不但规定高瓦斯采集到的数据,基本上是由专业人员分析后才能用于实际决策,快速反应能力较差。而且各专业系统数据共享存在通信协议等问题,联动能力差,而且仅靠监测系统,而没有考虑地质构造造成的瓦斯聚集很难进行超前预测预报。煤矿重大灾害辩识和控制信息系统网络版。技术经济指标现有安全监测系统多为封闭系统,其中使用的通信协议和信息交换标准都是由厂家自己制定的,严格保密,互不兼容,缺乏统的通信及信息交换标准,如使用现场总线系统串口通信以及其它的系统,如电力监测多使用网,工业电视系统使用网,网络结构和通信模式多样,极不规范。而且这些系统都分散在各个相关职能部门,形成十几年的建设,我国煤矿生产成绩斐然,原国有煤矿采掘机械化程度达到以上,其中综合机械化程度达到以上。全国年生产能力万以上的煤炭企业余处,形成了大批高产高效矿井。但是,由于煤矿井下作业处于地表深处,地质条件复杂,环境恶劣,瓦斯粉尘水灾火灾隐患难以探测和辨识,大型事故时有发生,给我国煤矿生产造成了重大损失,也危及了煤矿工人的人身安全。尤其是通防防治水是关系到矿井安全生产的两个重要方面,是困扰煤炭行业多年来的难题。多年来,我国煤炭行业和各煤炭企业分别做了大量行之有效的工作,不但规定高瓦斯矿井必须装备监测系统,而且要严格执行先抽后采监测以风定产的原则,制地质建模功能维地质体圈定功能和维储量计算功能和维可视化功能,建立任意复杂构造的地质模型,包含水文地质和瓦斯地质各种煤岩层断层陷落柱等。能够综合各种勘探资料圈定各种地质体,包括含水区域的范围及储水量瓦斯赋存范围及赋存量老窑采空区积水等。根据动态观测数据实时修正维模型和赋存量,达到对危险源的透明管理。建立完善的可用探头数据库灾变处理方法库及其实施条件和范围。探头数据库包括厂家名称型号技术指标和适用条件等内容。实施条件和范围包括水灾的排放注奖封堵策略,火灾的密闭均压注氮,瓦斯的抽放通风均压等。建立综合的完善的故障诊断和隐患辨识系统,充分利用蓝光平台提供的各种煤矿重大灾害辩识和控制信息系统网络版传递岩梁理论,这两种理论相互补充,在实际生产中发挥了巨大的作用。但由于地质构造的复杂性和生产工艺的多样性,现场的工程技术人员很难清楚地解释矿压现象识别矿压事故,难以做到来压超前预报选择合理的巷道位置确定合理的工作面尺寸选择合理的支护方式和支护设备控制工作面推进速度避免矿压事故发生。发展趋势安全信息保障系统的发展趋势是在维地质模型的基础上,完善各种传感器和监测系统的基础上,探讨对水灾火灾瓦斯粉尘矿压等各种灾害的隐患探测故障诊断和灾害治理新方法,开发成功基于信息技术和网络环境的,利用能够处理和管理所有地面对象和地下对象的维地下工程平台。其中地面对象包实用软件系统是主要技术之。依托基础是泰安蓝光计算机技术研究所的维地下工程平台。研制能够同时处理包含通风供电排水防尘运输等专业带属性的系统图和深层专业分析计算的地理信息平台也是技术关键之。依托基础是泰安蓝光计算机技术研究所的蓝光平台可视化通用管理平台安全管理系统通防辅助系统输配电辅助系统和给排水设计等,其中包含许多优化理论和专业分析。煤矿重大灾害辩识和控制信息系统网络版。总之,该项目的开发成功对我国的矿山安全生产减少人员伤亡提高生产效率具有重大的社会效益和经济效益,并对采矿业的科技进步具有划时代的意义。实施方案具体内容建立完整的合理有重大意义,而且对我国的信息产业发展有重要促进作用,是以信息化带动工业化的具体体现,不仅可以在煤炭行业进行有效的应用,而且可以在能源开采行业大面积推广虽然,有些学者也对基于的地质灾害和水资源管理进行了研究,但在判断含水层圈定富区识别导水通道估计持水量和计算涌水速度等方面缺乏系统的理论支持,维可视化能力差,决策性和直观性不强也给开采设计巷道布置工作面布置以及掘进回采等工作带来了困难和盲目性。矿压管理与控制目前,我国采掘业中的冒顶鼓底冲击地压和矿震也是威胁矿工生命的主要灾害之,虽然经过了几代学者的不懈努力,提出了多种矿业理论,但最具代表性的是砌体梁理论并对采矿业的科技进步具有划时代的意义。实施方案具体内容建立完整的合理的科学的和规范的危险源信息和隐患辨识数据库,包含勘察信息特征数据动态监测和观测等方面的数据。其中勘察信息包括各种钻探物探化探电法磁法重力维地震成果维地震成果和各种测井曲线等。特征数据包括各岩层的岩性硬度碎涨系数孔隙度渗透系数持水度容水度给水度释水系数扩散系数视电阻率自然咖玛咖玛咖玛瓦斯赋存状态瓦斯压力煤层性质等。动态监测和观测数据包括降雨量观测数据涌水量观测数据各地质区域的和开采区域的潜水补给量和瓦斯补给量温度湿度压力风速瓦斯浓度粉尘浓度氧化碳氧气烟雾水位排水量瓦斯抽放量位移采出量电流电压漏灭火等方面的专业分析功能专业故障诊断和隐患辨识功能更不具备决策支持功能。所有采集到的数据,基本上是由专业人员分析后才能用于实际决策,快速反应能力较差。而且各专业系统数据共享存在通信协议等问题,联动能力差,而且仅靠监测系统,而没有考虑地质构造造成的瓦斯聚集很难进行超前预测预报。建立完善的可用探头数据库灾变处理方法库及其实施条件和范围。探头数据库包括厂家名称型号技术指标和适用条件等内容。实施条件和范围包括水灾的排放注奖封堵策略,火灾的密闭均压注氮,瓦斯的抽放通风均压等。建立综合的完善的故障诊断和隐患辨识系统,充分利用蓝光平台提供的各种专业图形和属性库电短路电流接地电流和各种开关量,以及动态化验结果等。完善平台的维地质建模功能维地质体圈定功能和维储量计算功能和维可视化功能,建立任意复杂构造的地质模型,包含水文地质和瓦斯地质各种煤岩层断层陷落柱等。能够综合各种勘探资料圈定各种地质体,包括含水区域的范围及储水量瓦斯赋存范围及赋存量老窑采空区积水等。根据动态观测数据实时修正维模型和赋存量,达到对危险源的透明管理。研制或选用井下大容量本安电源和远程本安控制装置,目前的关键是远程自动风门和风窗。依托基础是山东科技大学参与研究的半自动风门及其自动闭锁系统。研制能够包括所有危险源的维地质建模系统和安全地质保障体系煤矿重大灾害辩识和控制信息系统开发背景国内外相关技术与产品现状及问题通过近十几年的建设,我国煤矿生产成绩斐然,原国有煤矿采掘机械化程度达到以上,其中综合机械化程度达到以上。全国年生产能力万以上的煤炭企业余处,形成了大批高产高效矿井。但是,由于煤矿井下作业处于地表深处,地质条件复杂,环境恶劣,瓦斯粉尘水灾火灾隐患难以探测和辨识,大型事故时有发生,给我国煤矿生产造成了重大损失,也危及了煤矿工人的人身安全。尤其是通防防治水是关系到矿井安全生产的两个重要方面,是困扰煤炭行业多年来的难题。多年来,我国煤炭行业和各煤炭企业分别做了大量行之有效的工作,不但规定高瓦斯对粉尘浓度的连续实时监测,从而也就不能对井下的粉尘超标地点及时掌握,没有办法及时采取有效措施,通过本项目开发的粉尘浓度传感器,可以实现对粉尘浓度的连续实时监测,及时采取措施对粉尘超限地点进行处理,有效杜绝煤尘爆炸事故的发生。目前,般矿山对自己的水文地质条件和瓦斯地质条件勘察的都不是很明确,大部分都是由地质公司和专业物探队进行勘察,矿山生产企业和管理企业只是得到些成果资料维平面和剖面图,并不掌握基础的物探化探维地震等原始资料对潜水承压水岩溶水老窑水的赋存区域和储量不明,对大气降水和地表水向地下水的补充规律不清楚,以至对各含水区域的涌水量掌握不准确对瓦斯源的成个完整的矿山生产安全保障体系和灾变快速反应系统。煤矿重大灾害辩识和控制信息系统网络版。技术经济指标现有安全监测系统多为封闭系统,其中使用的通信协议和信息交换标准都是由厂家自己制定的,严格保密,互不兼容,缺乏统的通信及信息交换标准,如使用现场总线系统串口通信以及其它的系统,如电力监测多使用网,工业电视系统使用网,网络结构和通信模式多样,极不规范。而且这些系统都分散在各个相关职能部门,形成了多个信息孤岛,使各级安全生产指挥决策部门无法全面及时地掌握现场的安全和生产实际情况,造成决策指挥不灵,制约了这些系统综合能力的发挥,严重影响了煤炭企的科学的和规范的危险源信息和隐患辨识数据库,包含勘察信息特征数据动态监测和观测等方面的数据。其中勘察信息包括各种钻探物探化探电法磁法重力维地震成果维地震成果和各种测井曲线等。特征数据包括各岩层的岩性硬度碎涨系数孔隙度渗透系数持水度容水度给水度释水系数扩散系数视电阻率自然咖玛咖玛咖玛瓦斯赋存状态瓦斯压力煤层性质等。动态监测和观测数据包括降雨量观测数据涌水量观测数据各地质区域的和开采区域的潜水补给量和瓦斯补给量温度湿度压力风速瓦斯浓度粉尘浓度氧化碳氧气烟雾水位排水量瓦斯抽放量位移采出量电流电压漏电短路电流接地电流和各种开关量,以及动态化验结果等。完善平台的电短路电流接地电流和各种开关量,以及动态化验结果等。完善平台的维地质建模功能维地质体圈定功能和维储量计算功能和维可视化功能,建立任意复杂构造的地质模型,包含水文地质和瓦斯地质各种煤岩层断层陷落柱等。能够综合各种勘探资料圈定各种地质体,包括含水区域的范围及储水量瓦斯赋存范围及赋存量老窑采空区积水等。根据动态观测数据实时修正维模型和赋存量,达到对危险源的透明管理。研制或选用井下大容量本安电源和远程本安控制装置,目前的关键是

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