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谁有煤矿维修队的各种管理制度及岗位责任制、安全生产责任制,邮箱_百度知道
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巷道维修工岗位责任制1、负责维修全矿井移交使用各类巷道,按照规定,保质保量完任务2、危及运输、通风、行、排水巷道必须及进行抢修并要加强巷道检查及发现及处理于进行维修巷道必须按设计要求施工达规格标准3、保证维修质量支护质量木材质量要求4、维修巷道断面随意缩维修产煤矸等杂物必须工程结束清除干净5、维修必须护井机电设备设施6、严禁单作业必须两配合工作7、维修巷道必须先通风检查瓦斯符合《规程》要求维修必须按照外向顺序进行8、遵守各项管理制度严格按章操作9、严格执行操作规程注意安全作业要护巷道内各种设施、设备、材料做悬挂整齐安放牢固10、工程结束应认真清理现场清除杂物做工完料净
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煤矿安全监控系统的现状与发展趋势摘 要:介绍了目前国内外煤矿安全生产监测监控系统的发展,阐述了煤矿安全监测监控系统的问题与发展趋势。关键词:煤矿安全;监控系统;发展趋势0 前言我国煤炭资源丰富,但地质条件恶劣,地质构造复杂,47%的矿井属于高瓦斯或瓦斯突出矿井。致使煤矿生产中安全问题复杂化,而且,随着采掘深度的加大,高产高效矿井的发展,煤矿又面临着许多新的安全技术问题。近几年,随着国家对煤矿企业安全生产要求的不断提高和企业自身发展的需要,煤矿安全监测监控系统得到了普遍应用。煤矿安全监控系统是指对煤矿的瓦斯、风速、一氧化碳、烟雾、温度等环境参数和矿井生产、运输、提升、排水等环节的机电设备工作状态进行监测和控制,用计算机分析处理并取得数据的一种系统。系统的装备大大提高了矿井安全生产水平和安全生产管理效率。1 煤矿监测监控技术的发展1.1 国外煤矿监测监控技术的发展国外煤矿监测监控技术是20世纪60年代开始发展起来的,至今已经有4代产品,基本上5~10 a更新一代产品。从技术特性来看,主要是从信息传输发生的进步来划分监控系统发展阶段的[1]。第一阶段,煤矿安全监控系统主要采用空分制信号传输方式。60年代中期英国煤矿的运输机控制、日本煤矿中的固定设备控制大都采用这种技术。典型系统有法国的CTT63/40煤矿监测系统,它可测瓦斯、一氧化碳、风速、温度等参数,最多可测40个测点。波兰的CMM-20系统,最多可测20个测点以及CMC-1系统,最多可测128个测点。第二阶段,随着以晶体管电路为主的信息传输技术的发展,煤矿安全监控系统主要采用频率区分信道的频分制信号传输方式,由于采用频分制,传输信道的电缆芯数大大减少,很快就取代了空分制系统。英美等国的煤矿在60年代后期就已大量采用频分制技术。其中最具代表性且至今仍有影响的是西德Siemens公司的TST系统和F+H公司的TF200(早期是TF24)系统,这些都是音频传输系统。第三阶段,集成电路的出现推动了时分制系统的发展,从而产生以时分制为基础的第三代煤矿监控系统,其通信规程比较严格、抗干扰能力强、传输电缆与测试点数无关、结构简单、配置灵活。其中发展较快的是英国。英国煤炭研究院于1976年推出以时分制为基础的MINOS煤矿监控系统。开创了煤矿自动化技术和煤矿监控技术发展的新局面,直到今日,国内外各种监控系统尽管在功能性和产品的技术先进性上都有较大的提高,但系统的整体结构仍没有太大的变化。在此阶段典型系统有英国的MINOS系统、美国的DAN6400系统、西德的GEA-MATIC-2000全矿井监控系统等。第四阶段,随着计算机技术、大规模集成电路技术、数据通信技术等现代高新科技的迅速发展,形成了以分布式微处理机为基础,以开发性、集成性和网络化为特征的第四代煤矿监控系统。其信号的传输方式还是属于时分制范畴,但用原来的一般时分制的概念已不足反映这一高新技术的特点。其中有代表性的是美国MSA公司DAN6400系统,加拿大参透里昂600型系统。现代煤矿监测监控系统(图1)由4部分组成:监控主机、计算机网络及监控软件;传输接口和传输通道;井下数据采集分站;各种传感器及执行器。
1.2 我国煤矿监测监控技术的发展我国监测监控技术应用较晚, 20世纪80年代初,原煤炭部组织了对国外煤矿监控技术进行大规模的考察和引进工作,大大促进了国内监控技术的发展。从波兰、法国、德国、英国和美国等(如DAN6400、TF200、MINOS和Senturion-200)引进了一批安全监控系统,装备了部分煤矿。在引进的同时,通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况,先后研制出KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、KJ13、KJ19、KJ38等监控系统,在我国煤矿已大量使用。这一时期的系统结构多为分布式,多采用时分制频带传输或基带传输,传感器数据经分站进入地面主机。特点是容量较大,多达数百个测点,功能较强,可接入数十种传感器,如瓦斯、风速、一氧化碳、温度等环境参数;各种机电设备开停等生产参数;电压、电流、功率等电量参数,各种机电设备的保护信号等。90年代以来,紧跟世界监测监控系统的发展潮流,随着电子技术、计算机软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KJ66、KJ75、KJ80、KJ92、KJ90、KJ95、KJ101、KJF2000、KJ4/KJ2000和KJG2000等监控系统,以及MSNM、WEBGIS等煤矿安全综合化和数字化网络监测管理系统。其主要特点是:测控分站的智能化水平进一步提高,具有网络连接功能,系统软件采用了Windows操作系统。实践表明,安全监控系统为煤矿安全生产和管理起到了十分重要的作用。2 煤矿安全监控系统的现状2.1 国外煤矿安全监控系统的现状随着网络技术和通信技术的发展,国外新推出的矿井监测监控系统均采用基于开放系统互连标准模型的集散系统结构。系统由现场测控分站和控制中心主站组成。系统支持多种互连标准,方便地组成多节点的安全监测监控网络,实现系统间的通信和数据共享。安全监测监控可由原来单一的监测监控向综合自动化方向发展。全矿井综合监测控制系统有代表性的产品有美国MSA公司生产的DAN6400系统,德国BEBRO公司的PROMOS系统等[2]。2.2 我国煤矿安全监控系统的现状(1)通信协议不规范由于现有生产厂家的监控系统的通信协议均互不兼容,没有一个符合矿井电气防爆等特殊要求的总线标准,从而造成不同厂家的设备无法兼容,无法共享传输电缆。因此,通信协议不规范的后果是造成设备重复购置、受制于人和不能随意进行软、硬件升级改造。(2)井下信息传输设备物理接口协议不规范如煤炭科学研究总院抚顺分院的KJF2000和北京瑞赛长城航空测控技术有限公司的KJ2000这两种系统,尽管均采用FSK技术,以及信息传输波特率均为1 200 bps或2 400 bps,但其传输信息的调制频率不同和传输信息的收发电压幅值不同也造成这两种系统的分站不能兼容[3]。(3)智能传感器性能差与系统配接的CH4和CO传感器已成为矿井瓦斯综合治理和监测煤炭自燃发火等灾害的关键技术装备,并越来越受到使用单位和研究人员的普遍重视。据统计,国产安全监测用CH4传感器和CO传感器,长期以来所用敏感元件一直存在使用寿命短、工作稳定性差、零点漂移、灵敏度漂移以及制作工艺水平低、元件一致性差的缺点,从而严重制约着矿井瓦斯、一氧化碳的正常检测,与国外同类传感器相比较差距较大。(4)诊断功能有待加强作为管理维护监控系统的辅助手段,部分系统只能对系统的通讯状况诊断,不能详细地判断故障的性质和故障点,而实际工作中要求能判断出分站、传感器或电缆故障之间或短路报警与真实超限之间区别,为维护人员提供故障的类型和方位,以便于迅速处理故障。(5)现有监控系统不具备煤矿事故决策支持系统的功能,无法对煤矿事故进行预报、预警及向用户提供避免事故的对策和方案。矿井终端监控设备缺乏黑匣子功能,因而也不能对事故起因分析提供有效依据。3 煤矿安全监控系统的发展趋势3.1 集散式结构和开放通信模式系统基于开放式互联模型的主站-分站集散式结构。主站负责数据的处理,各个分站完成数据的采集和简单预处理。各设备间通信采用通用标准协议,兼容多种自动化控制系统。任何设备在符合标准的前提下,可方便组成多节点的安全监测监控网络[5],使系统实现最大限度的信息共享。并且,可根据煤矿监控场所流动性大的特点,能适应移动和随机接入监测设备的需要,形成兼容性强、有扩展和升级裕量的开放型监测监控系统。3.2 发展专家诊断、专家决策系统软件我国监测监控系统的软件,目前停留在对被监测的实时采集、存储、超限报警及断电、图形和报表形式输出的水平,实现了对数据的最基本处理。应下大气力开发专家诊断、专家决策系统软件。在事故情况下,指示最佳救灾和避灾路线,为抢救和疏散人员、器材提供决策。发展覆盖面更广、监测监控参数更多的软硬件系统,为实现煤矿生产综合自动化奠定良好基础,是我国监测监控系统的发展任务之一。3.3 提高分站、传感器、断电仪、电源等单元性能分站设计要标准化,而且要进一步的智能化。研制高可靠性、品种齐全的矿用传感器。应充分利用微处理器的优点,做到自诊断、自校正、自调零、配置标准远传接口,统一传感器的输出信号制,以提高传输的可靠性、数据出来的简单性和传感器的互换性。发展配置齐全、高可靠性的矿用传感器是监控系统发展的关键技术之一。就断电仪而言,要提高其远动距离,接点容量,解决高压断电问题。对供电电源而言,要提高稳定性和输出容量,对多负荷供电要采用扩充输出插板来提供独立的供电电路,并推广在线式后备电源,实现馈电后系统自动监测指示、报警、自动充电、防止过冲过放等。4 结束语总之,随着科技进步和煤炭开采自动化程度的提高,煤矿监测监控技术已逐步渗透到采、掘、机、运、通、办公管理各个环节,为煤矿安全生产和高产高效发挥了重要的作用。随着现代通讯技术和计算机技术的发展,高性能的煤矿监测监控系统在我国有着广阔的前景。参考文献:[1] 杨世兴.煤矿监测监控系统的现状与发展[J].安防科技,2004(5).[2] 高春矿.煤矿安全监控系统现状与发展前景[J].煤炭技术,2004(11).[3] 丁恩杰,张申,武增.煤矿井下综合业务数字网设计[J].电信科学-10.[4] 钱建生.矿井多媒体综合业务数字网关键技术的研究[D].徐州:中国矿业大学,2003.[5] 谷守禄,鲁远祥.煤矿监控系统的发展概况及趋势[J].中国安全科学学报, 1997(12).
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这个是不是你要的啊?
还可以多找点相关的吗?谢谢
你在百度里面搜索一下,希望你可以找到你需要的。
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请问你需要些什么资料啊?我是做鼎长尺短侔的踌痊穿花给排水和暖通的。就是算量,套定额嘛!给土建预算做法一样,但有些专业方面的东西要慢慢学习的,一两天是不行的哦!
恩,谢谢啦。那关于暖通给排水方向的CAD制图员,是要自己设计,然后用CAD制图吗?还是看着别人设计的草图来画?
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中文名称:水 英文名称:water 定义1:氢和氧的化合物,化学式为H2O。在自然界以固态、液态、气态三种聚集状态存在。 所属学科:水利科技(一级学科);水利学总类(二级学科) 所属学科:中医药学(一级学科);中医基础理论(二级学科);中医基础理论总论(三级学科) 定义3:一个氧原子与两个氢原子构成的氢氧化合物,其分子式为H2O。 所属学科:资源科技(一级学科);水资源学(二级学科
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