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崔庄煤矿自然发火束管监测系统技术要求

一、设计及技术要求

1、根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全规程读本》和《煤矿自然发火束管

监测系统通用技术条件》(MT/T757-2019)以及矿井的煤质特性,采用光学原理

实现对氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙烷、乙炔定量分析。

2、通过井下煤矿自燃火灾气体监测系统的建设实现采煤工作面采空区、回

风隅角、密闭区的监测设备分布式部署和监测数据的上传;通过地面煤矿自燃火

灾气体监测系统软件,实现工作面采空区、回风隅角、密闭区等地点的温度、气

体监测数据采集、可视化监测预警、智能化火情预警与故障诊断、自动化中央控

制、历史数据分析等功能,为煤矿企业的火灾防治和生产安全提供决策支持。

3、实现火灾监测数据的井下原位测试、数据实时上传,需要为煤矿火灾监

测系统建立基于以太网的数据传输系统,与井下火灾监测参数数据采集设备、地

面火灾监测系统构建完整的煤矿火灾监测系统。根据矿井实际情况可利用井下已

有环网进行数据传输。

4、构建可视化、自动化、智能化的煤矿火灾监测预警系统

(1)火灾监测参数的及时采集和即时业务分析;

(2)可视化综合监测,包括运行状态图、连接拓扑图等多种方式的可视化

综合监测;

(3)定制化分布式监测设备的取气采样策略、异常应对策略,实现远程监

测装置的定制化、智能化监测;

(4)火灾预警预报,根据设定的预警条件实现煤矿火灾预警预报;

(5)数据分析,以数据报表和曲线等方式对监测数据进行业务分析,系统

提供的爆炸三角形和气体爆炸危险趋势四方图,用于判断混合气体在成分变化的

过程中爆炸危险性的趋势。从而为判断其爆炸危险性提供方便的工具;

(6)系统提供的Graham’sRation指数也称CO指数(ICO),分析煤在自

燃发火过程中,氧化产生的一氧化碳与氧耗量之比(CO/△O2),该值与氧化源

温度及氧化时间成正比,反映燃料氧化反应状况。

5、系统应能自动生成各类报表,可打印。

6.可建立气样数据库,通过系统自动求出或输入的组份表,可按用户要求形

成文件;

7.自动输出每路气体的分析结果。在计算机控制下,每一路数据分析完成后,

可根据要求自动将结果输出到打印机;

8.独特的数据库分析功能。自动将分析数据存入数据库,并可用数据库分析

某一采样点的气体含量在一段时间内的变化趋势,可用图形方式表现,非常直观;

9.具有气体含量超限自动报警功能;

二、系统要求

1.系统主机

(1)分析模块:高精度色谱分析模块

(2)束管路数:8路(可扩展)

(3)分析气体成份:CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2。

(4)分析精度:色谱仪检测精度:0.0001%;系统相对精度≤1.5%。

(5)分析范围:0~100%

(6)分析时间:单路分析时间小于3min

(7)具备人工采样分析功能

(8)运行时间:正常供电情况下能够24小时连续循环检测/人工设定。

(9)通讯接口:支持光纤或以太网接口

(10)具备显示设备状态参数、输出结果的功能。

2.束管输气泵站

(1)最大流量(L/min):≥20

(2)输出压力(MPa):≥0.4

(3)输气距离:正压≥3000m,负压≤1000m

(4)自动滤水、滤尘,滤尘≤5μm

3.系统软件系统

(1)24小时在线监测/人工操作。

(2)气体分析数据以报表、谱图、趋势图、爆炸三角形、四方图、烷稀比

等在软件页面上显示。

(3)具有检测气体含量超限、设备参数异常、通讯异常报警功能。

(4)通过网络实现数据共享,Web发布。

(5)在软件界面通过系统模拟图实时显示并控制井下设备的工作状态。

(6)数据库功能:存储时间大于2年。

(7)通讯协议:TCP/IP。

(8)自动维护色谱柱。

4.工作环境:海拔高度不超过2000m;

环境大气压80~110kPa;

环境温度-20~+40℃;

周围空气相对

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