RU132133U1 - Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем - Google Patents

Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем Download PDF

Info

Publication number
RU132133U1
RU132133U1 RU2012149788/03U RU2012149788U RU132133U1 RU 132133 U1 RU132133 U1 RU 132133U1 RU 2012149788/03 U RU2012149788/03 U RU 2012149788/03U RU 2012149788 U RU2012149788 U RU 2012149788U RU 132133 U1 RU132133 U1 RU 132133U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensors
compartment
information
gas
mine
Prior art date
Application number
RU2012149788/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Яковлевич Диколенко
Татьяна Андреевна Ларионова
Михаил Владимирович Гулимов
Игорь Олегович Рождественский
Светлана Николаевна Кулина
Василий Викторович Сизов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Priority to RU2012149788/03U priority Critical patent/RU132133U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU132133U1 publication Critical patent/RU132133U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)

Abstract

1. Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем, характеризующийся тем, что содержит корпус, разделенный вертикальной перегородкой на два отсека, в одном из которых расположены блок сбора и хранения информации, соединенный с блоком аварийного питания, и клеммная коробка, а в другом отсеке расположены датчики измерения компонентов шахтной атмосферы и клеммная коробка для соединения датчиков с блоком сбора и хранения информации, при этом боковые стенки отсека с размещенными в нем датчиками выполнены газопроницаемыми, а одна из стенок другого отсека содержит элемент, проницаемый для инфракрасного излучения и выполненный с возможностью считывания информации из блока сбора и хранения информации на мобильное устройство, причем оба отсека закрыты крышками и опломбированы.2. Прибор по п.1, характеризующийся тем, что корпус выполнен из ударопрочного материала.3. Прибор по п.1, характеризующийся тем, что отсек с размещенными датчиками дополнительно содержит радиомаяк.

Description

Полезная модель относится к горнодобывающей промышленности, а именно, к средствам безопасности, предназначенным для использования в шахтах для контроля атмосферы выработки. Полезная модель может использоваться для контроля функционирования систем газового контроля (АПК) и систем газовой защиты (АГЗ) шахт и рудников, опасных по выделению газа и пыли. Кроме этого, полезная модель может найти применение в качестве источника информации аэрогазового состояния контролируемой выработки в предаварийный и поставарийный периоды при исследовании причин пожаров и взрывов, т.е. может применяться в качестве «черного ящика».
В настоящее время аэрогазовая безопасность шахт и выработок обеспечивается стационарными газоаналитическими многофункциональными системами, которые состоят из подземной и наземной частей. Подземные части содержат набор датчиков контроля атмосферы, блоков сбора информации, устройств и кабелей линий связи, искробезопасных барьеров. Наземная часть состоит из оборудования диспетчерских - устройств визуализации информации и устройств хранения накопленной информации системы [1, 2].
Газоаналитические системы развиваются в сторону замены аналоговых систем передачи данных [1] к системам, использующим цифровые линии связи [2]. Функциональные возможности систем позволяют получать информацию, достаточную для предупреждения аварийных ситуаций. Однако, исследования причин аварий выявляют нарушения в функционировании газоаналитических систем, вызванные несанкционированным вмешательством в работу и настройки датчиков, небрежным обслуживанием датчиков и линий связи.
Для контроля правильности функционирования систем предусмотрены операции проверки каналов «датчики - линии связи - диспетчерская» посредством периодической подачи поверочных газовых смесей (ПГС) на вход датчиков с последующим контролем показаний и записей в диспетчерской [3]. Однако эти проверки производятся с периодом в 10-30 суток [4]. В периоды между проверками возможны воздействия на элементы газоаналитических систем. Наиболее опасно сознательное несанкционированное вмешательство в работу датчиков. Контроль аэрогазового состояния и действия персонала шахт при получении информации об изменении состояния атмосферы производятся инспекционными органами по данным, хранящимся в накопителях диспетчерской, доступными для несанкционированной корректировки. Таким образом, оценка состояния шахт в периоды между проверками работоспобности системы контроля аэрогазовой безопасности может основываться на искаженных данных.
Также известна система, автоматически определяющая концентрацию шахтной пыли в шахте и параметры среды. Данная система включает компьютер и, по меньшей мере, один блок управления, который содержит группу датчиков, программируемый контроллер и периферийное устройство; группа датчиков содержит датчик концентрации пыли, температурный датчик и датчик влажности, датчик потока и инфракрасный датчик; программируемый контроллер используется для проведения анализа, скрининга и сопоставления данных, полученных от группы датчиков, затем формирования управляющего сигнала и далее вывода на периферийное устройство; периферийное устройство включает распылительную систему и сигнализационное устройство; внешний компьютер и программируемый контроллер осуществляют передачу данных сигналов через модуль связи, таким образом осуществляется мониторинг в режиме реального времени [5].
Наиболее близким аналогом к патентуемому устройству является прибор, содержащий группу датчиков дистанционного контроля рудничной атмосферы, блок сбора и хранения информации, блок аварийного питания, клеммные коробки, а также ИК-порты для связи с внешними устройствами (переносное устройство хранения и доставки данных на поверхность), [6].
Однако, известные устройства [5, 6] не могут реализовать требования к приборам независимого контроля ввиду возможности искажения данных за счет доступности датчиков, органов управления и памяти для субъективного вмешательства или повреждения линий связи. Датчики известных устройств могут подвергнуться воздействию в виде полной или частичной изоляции от контролируемой атмосферы, а калибровки измерительных каналов могут быть искажены несанкционированным вмешательством.
Задачами полезной модели являются исключение несанкционированного доступа к датчикам, органам управления и настройкам каналов измерения и обеспечение надежной передачи накопленной информации без нарушения защиты блоков.
Техническим результатом патентуемой полезной модели является обеспечение достоверности измерений контролируемых параметров атмосферы и защиты данных от механических, энергетических и информационных субъективных воздействий, которые могут внести ошибку в измерения, исказить или уничтожить информацию, за счет размещения датчиков в отсеке с газопроницаемыми стенками, а блока сбора и хранения информации и блока аварийного питания - в герметичном отсеке с элементом в одной из стенок, проницаемым для инфракрасного излучения, причем отсеки закрываются крышками, которые крепятся болтами или винтами с исключением несанкционированного вскрытия отсеков.
Заявленный технический результат достигается за счет конструкции автономного прибора независимого аэрогазового контроля шахтных систем, содержащего корпус, разделенный вертикальной перегородкой на два отсека, в одном из которых расположен блок сбора и хранения информации, соединенный с блоком аварийного питания, и клеммная коробка, а в другом отсеке расположены датчики измерения компонентов шахтной атмосферы и клеммная коробка для соединения датчиков с блоком сбора и хранения информации, при этом боковые стенки отсека с размещенными в нем датчиками выполнены газопроницаемыми, а одна из стенок другого отсека содержит элемент, проницаемый для инфракрасного излучения, выполненный с возможностью считывания информации из блока сбора и хранения информации на мобильное устройство, причем оба отсека герметично закрыты крышками и опломбированы.
Корпус прибора предпочтительно выполнять вандалоустойчивым из ударопрочного материала, например, металла.
Кроме этого, отсеки корпуса должны быть выполнены защищенными от несанкционированного вскрытия. Это может быть достигнуто, например, креплением крышек к отсекам винтами со шлицами нестандартной формы и их опломбированием.
Для поиска прибора под завалами в отсеке с размещенными датчиками расположен радиомаяк, что позволяет находить прибор под завалами после аварии для считывания накопленной информации.
В качестве датчиков могут применяться датчики контроля рудничной атмосферы и газодинамических явлений, в частности, датчики определения концентрации метана, угарного газа, кислорода, датчики определения температуры, давления, влажности атмосферы в шахте.
Далее решение поясняется ссылками на фигуру, на которой изображен общий вид прибора.
Прибор состоит из корпуса 1, разделенного вертикальной перегородкой 2 на два отсека: один, аппаратный, 3 и второй - 4, предназначенный для размещения группы датчиков. В отсеке 3 размещены блок 5 сбора и хранения информации, содержащий ИК-порт и встроенные часы (не показаны), блок 6 аварийного питания и клеммная коробка 8, а в отсеке 4 размещены датчики 7 и клеммная коробка 9. Соединение блока 5 сбора и хранения информации и блока аварийного питания осуществляется посредством кабелей (не показаны). Соединение блока 5 сбора и хранения информации с датчиками 7 осуществляется посредством кабелей (не показаны) через клеммные коробки 8 и 9. Отсеки 3 и 4 закрыты крышками 10 и 11, соответственно. Крышки крепятся к отсекам 3 и 4 винтами со шлицами нестандартной формы и пломбируются. Внешние боковые поверхности отсека 4 выполняются газопроницаемыми за счет перфорации стенок или выполнения стенок в виде набора стоек. В боковой стенке отсека 3 выполнен элемент в виде окна 12 из поликарбонатного стекла, проницаемого для инфракрасного излучения и расположенный напротив ИК - порта блока 5 сбора и хранения информации. Через окно 12 происходит передача накопленной информации из блока 5 сбора и хранения информации в переносной прибор 13 для снятия и передачи информации. В верхней части отсека 4 установлен постоянно действующий радиомаяк 14, позволяющий находить прибор под завалами.
Перед использованием прибора после подготовки к работе отсеки 3 и 4 закрываются крышками 10 и 11, закрепляемыми винтами со шлицами нестандартной формы и пломбируются.
В месте расположения датчиков контролируемой системы аэрогазовой безопасности шахты устанавливается автономный прибор независимого контроля, который подключается к шахтной сети электропитания.
Подземный автономный прибор независимого контроля включается в рабочее состояние сразу после подключения к питающей сети. Концентрация газов, подлежащих контролю, давление, температура атмосферы и т.д. измеряются датчиками 7, результаты измерений передаются в блок 5 сбора и хранения информации. Вся информация о состоянии атмосферы, исправности прибора фиксируется в памяти блока 5 с привязкой к показаниям часов реального времени, работающих в блоке. При снижении или пропадании напряжения питания или его пропадании блок 6 аварийного питания обеспечивает работу прибора в течение 10-30 суток. Накопленная в блоке 5 информация через окно 12 периодически переносится инспектором в автономный прибор хранения и передачи информации 13, причем информация, хранящаяся в блоке 5 и приборе 13 доступна только на считывание за счет программной организации одностороннего потока информации, что исключает ее корректировку в памяти устройств. Прибор 13 для снятия и передачи информации доставляется на поверхность, и информация переносится в компьютер, в который также загружается информация, собранная наземным независимым регистратором. Сравнение синхронизованной по времени информации позволяет определить наличие и время нарушений в работе системы или искажение информации.
При возникновении аварийных ситуаций разрушаются системы связи и питания штатных стационарных систем аэрогазовой безопасности и информация за эти периоды отсутствует. Обычно при исследовании причин аварий приходится опираться на последние сохраненные данные стационарных систем аэрогазовой безопасности и различные экстрополяционные модели, это снижает достоверность заключений о причинах аварий.
Автономный прибор независимого контроля продолжает работу в предаварийный и поставарийный периоды. После нахождения прибора в процессе работ по ликвидации аварии, накопленная информация дает реальную картину аэрогазовой обстановки во время аварии. Таким образом, прибор выполняет также функцию «черного ящика».
Источники информации
1. Система газоаналитическая шахтная многофункциональная «Микон - 1Р» ТУ 4231-001-44645436 - 2005.
2. Система газоаналитическая шахтная шахтная многофункциональная «Микон III» ТУ 4231-100-44645436 - 2008.
3. Руководство по эксплуатации. Система газоаналитическая шахтная многофункциональная «Микон III» ИГТ. 071 000.100.00 РЭ.
4. Положение об организации аэрогазового контроля, проектировании, монтаже, эксплуатации и применении систем аэрогазового контроля в угольных шахтах. Введено приказом №341 Минприроды России от 21.10.2009 г.
5. заявка Китая №101906987, «Управляющая система, автоматически определяющая концентрацию шахтной пыли в шахте и параметры среды», заявители - CHENG XUEZHEN, САО MAOYONG, LIANG HUIBIN, YANG FEN, опубликована 08.12.2010
6. патент РФ №103135 на полезную модель «Система аэрогазового контроля при аварийно спасательных работах в угольных шахтах», патентообладатель - Токарев Олег Сергеевич, опубликован 27.03.2011

Claims (3)

1. Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем, характеризующийся тем, что содержит корпус, разделенный вертикальной перегородкой на два отсека, в одном из которых расположены блок сбора и хранения информации, соединенный с блоком аварийного питания, и клеммная коробка, а в другом отсеке расположены датчики измерения компонентов шахтной атмосферы и клеммная коробка для соединения датчиков с блоком сбора и хранения информации, при этом боковые стенки отсека с размещенными в нем датчиками выполнены газопроницаемыми, а одна из стенок другого отсека содержит элемент, проницаемый для инфракрасного излучения и выполненный с возможностью считывания информации из блока сбора и хранения информации на мобильное устройство, причем оба отсека закрыты крышками и опломбированы.
2. Прибор по п.1, характеризующийся тем, что корпус выполнен из ударопрочного материала.
3. Прибор по п.1, характеризующийся тем, что отсек с размещенными датчиками дополнительно содержит радиомаяк.
Figure 00000001
RU2012149788/03U 2012-11-22 2012-11-22 Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем RU132133U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012149788/03U RU132133U1 (ru) 2012-11-22 2012-11-22 Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012149788/03U RU132133U1 (ru) 2012-11-22 2012-11-22 Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU132133U1 true RU132133U1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49165252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012149788/03U RU132133U1 (ru) 2012-11-22 2012-11-22 Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU132133U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537308C2 (ru) * 2013-04-09 2014-12-27 ЗАО "Межведомственная комиссия по взрывному делу" при Академии горных наук (ЗАО "МВК по ВД при АГН") Способ регистрации и сохранения параметров взрыва метанопылевоздушной смеси в горных выработках и устройство "черный ящик" для его осуществления (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537308C2 (ru) * 2013-04-09 2014-12-27 ЗАО "Межведомственная комиссия по взрывному делу" при Академии горных наук (ЗАО "МВК по ВД при АГН") Способ регистрации и сохранения параметров взрыва метанопылевоздушной смеси в горных выработках и устройство "черный ящик" для его осуществления (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204535764U (zh) 用于油气井安全在线监测的监测装置、监测终端及系统
RU132133U1 (ru) Автономный прибор независимого аэрогазового контроля шахтных систем
CN205607948U (zh) 甲烷一氧化碳检测报警仪
CN105301219A (zh) Cjt4/1000x悬挂式甲烷一氧化碳测定器
RU103135U1 (ru) Система аэрогазового контроля атмосферы при аварийно-спасательных работах в угольных шахтах
CN205607950U (zh) 悬挂式甲烷一氧化碳测定器
CN211955383U (zh) 矿用二氧化碳传感器
CN102183521A (zh) 基于机器视觉的生物式的瓦斯检测装置
CN203809052U (zh) 一种无线瓦斯定位监测仪
CN205879233U (zh) 手持式电力电缆隧道巡视和维护工具
CN201137505Y (zh) 用于城市电网隧道危险环境的机器人检查装置
CN201650367U (zh) 一种便携式瓦斯突出预测仪
CN207212413U (zh) 一种矿用远程监测装置
CN202735331U (zh) 车载甲烷传感器、报警仪检定装置
CN106907173B (zh) 煤矿采空区无线火灾预警系统及其方法
CN201653901U (zh) 煤矿井下气体监测装置
RU2778280C1 (ru) Переносной газоанализатор с беспроводным измерительным модулем
CN105181753A (zh) Cth1000a一氧化碳测定器
RU2745128C1 (ru) Способ контроля безопасности на объектах магистральных газопроводов и система для его осуществления
CN201425570Y (zh) 粉尘浓度测量装置
CN207397461U (zh) 一种具有定位功能的燃气报警器
CN202512052U (zh) 一种甲烷二氧化碳两用参数测定器
CN201035018Y (zh) 烟草行业用温湿度磷化氢测量装置
CN218567293U (zh) 一种两腔室式无线气体探测器
CN103499618A (zh) 矿用紧急避险系统多参数气体测定器

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141123