DB14∕T 1726-2018 煤矿事故风险分析数据采集规范.pdf
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1、ICS35.240.50L 67DB14山西省地方标准DB 14/T 17262018煤矿事故风险分析数据采集规范The Standard of Data Collection for Analysis on Risk of Coalmine Accidents2018 - 12 - 05 发布2019 - 02 - 05 实施山西省市场监督管理局发 布DB14/T 17262018I目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14一般要求.55数据元素及文件规则.66公用信息.87数据采集技术要求.13附录 A(规范性附录)山西省办矿主体代码. 89附录 B(规范性附录)山西省
2、行政区划代码. 94附录 C(规范性附录)煤矿安全监管单位代码(省属集团部分).97附录 D(规范性附录)山西煤矿安全监察机构. 98附录 E(规范性附录)单位隶属关系代码. 99附录 F(规范性附录)经济类型分类代码. 100DB14/T 17262018II前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。请注意:本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由山西省工业和信息化厅提出。本标准由山西省网络安全和大数据信息技术标准化技术委员会归口。本标准起草单位:山西精英科技股份有限公司、山西煤矿安全监察局、吕梁市煤炭工业局、晋城市煤炭煤层气工业局、太原
3、市煤炭工业局、大同市煤炭工业局、长治市煤炭工业局、朔州市煤炭工业局、忻州市煤炭工业局、晋中市煤炭工业局、大同煤矿集团有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、晋能集团有限公司、山西煤炭进出口集团有限公司、山西新太阳科技有限公司。本标准主要起草人:卜昌森、王延辉、王洪斌、牛晋、白凌峰、冯润华、乔保英、刘华、刘建政、杜国栋、李志伟、李征、李候全、李银柱、宋德、张小兵、张海军、张智海、陈永银、陈濛、郑海山、郎新会、赵存会、郝志伟、柴彦杰、徐占成、郭志强、龚大立、常虎平、常浩、常浩、康荣力、梁美卿、韩
4、忠(排名不分先后,按姓氏笔画排序)。DB14/T 172620181煤矿事故风险分析数据采集规范1范围本标准规定了煤矿事故风险分析系统中煤矿矿压监测、矿震监测、水文地质监测、供电监控、井下运输监控、重大设备监控、工业视频监控等系统数据采集的规范性引用文件、术语和定义、一般要求、数据元素及文件规则、公用信息、数据采集技术要求等内容。煤矿事故风险分析系统中安全监测、人员定位、产量监测系统数据采集规范参见DB14/T 671.1-2012。本标准适用于山西省行政区域内煤矿事故风险分析系统中煤矿安全监测、人员定位、产量监测、矿压监测、矿震监测、水文地质监测、供电监控、井下运输监控、重大设备监控、工业视
5、频监控等系统数据采集、联网设计、选型、系统集成、使用、维护与管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 50533煤矿井下辅助运输设计规范GB/T 12719矿区水文地质工程地质勘探规范GB/T 22080信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求GB/T 25724-2017安全防范监控数字视音频编解码技术标准(SVAC)GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 34679-2017智慧矿山信息系统通
6、用技术规范AQ 1028煤矿井工开采通风技术条件MT 401煤矿生产调度通信系统通用技术条件MT 1082煤炭产量远程监测系统通用技术要求MT/T 571.1煤矿用带式输送机电控系统MT/T 1007矿用信息传输接口MT/T 1008煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求MT/T 1112煤矿图像监视系统通用技术条件MT/T 1113煤矿轨道运输监控系统通用技术条件MT/T 1114煤矿供电监控系统通用技术条件MT/T 1127煤矿工作面生产监控系统通用技术条件DB14/T 671.1-2012煤矿安全监管执法与决策支持系统 第1部分:煤矿安全监控、井下作业人员管理、煤炭产量监测系统联网数据规范
7、3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1一般术语定义DB14/T 1726201823.1.1主机 Hosts可以直接发出操控命令的计算机,一般指工作站,触摸屏等,屏幕上可显示各种信号变化(液压、水位、温度等)。3.1.2数据断线 Data break因传感装置异常、数据转换程序异常或数据传输链路中断而导致数据断线。3.2煤矿矿压监测系统3.2.1矿压 Mine pressure由于采掘活动而在巷道和工作面周围岩体内或支撑物上形成的作用力。3.2.2煤矿矿压监测系统 Mine pressure monitoring system具有矿压数据采集、传输、存储、处理、显示、打印、报警等功能的
8、系统。矿压数据包括钻孔应力、支架阻力、锚杆索应力、顶板离层、巷道位移等数据。3.2.3应力传感器 Stress sensor监测煤矿岩体应力,实现应力数据采集、传输等功能的装置。3.2.4位移传感器 Displacement sensor监测煤矿岩体位置移动,实现位移数据采集、传输等功能的装置。3.3煤矿矿震监测系统3.3.1矿震 Microseismic in coal mine煤矿采掘诱发或人为诱发的微小地震活动。本标准中,矿震是指矿区震动和煤矿局部微震两个部分。3.3.2煤矿矿震监测系统 Microseismic monitoring system具有震动信号采集、传输、存储、处理、显示
9、、打印、报警等功能的系统。矿震监测系统包括区域矿震监测系统(井田)、煤矿矿震监测系统(矿区)、局部矿震监测系统(采区、工作面)。3.3.3矿震事件 Microseismic events岩体破裂的震源信息,通常包含时间、位置(即三维坐标X、Y、Z)、能量值、震级。DB14/T 1726201833.3.4拾震传感器 Seismic sensor将震动信号转换为电信号输出的装置。3.3.5云图 Nephogram通过不同的色彩反映指定参数(如应力、矿震能量)空间分布状态的图像,一般以参数等量曲线来反映相同参数区域的色彩。根据反映参数的不同,云图可以分为应力云图、应力增量云图、矿震能量云图、矿震能
10、量增量云图等。3.4煤矿水文地质监测系统3.4.1煤矿水文地质监测系统 Mine hydrological geological monitoring system对矿井水文地质情况进行实时监测、分析处理,并对异常情况进行预警的系统。3.4.2含水层 Aquifer指土壤通气层以下的饱和层,其介质孔隙完全充满水分。其特征有岩石空隙大,连通性好,即透水性能强;外部水能渗入并在其中流动;有保存地下水不致流走的地质条件;有一定的补给水量,即补给量大于排泄量。3.4.3矿井涌水量 Mine inflow of warer out流入矿井巷道内的地表水、裂隙水、老窑水、岩溶水等的总量。3.4.4水位 W
11、ater level是指自由水面的海拔高度。3.4.5水质 Water quality水体质量的简称,通过水体的物理、化学和生物特性及其组成状况加以表征。3.5煤矿供电监控系统3.5.1供电系统 Power monitoring在用电范围区域内由各种电压的电力线路将变电所、电力用户联系起来的输电、变电、配电和用电的整体。3.5.2智能变电站 Intelligent transformer substationDB14/T 172620184全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量控制,保护计量和监测等基本功能,并可根据需求支持电网实行自动控制、智能调节,
12、在线分析决策、协调互动等高级功能的变电站。3.5.3煤矿供电监控系统 Supervision system of power supply in the coal mine监测电网电压、电流、功率、功率因数、馈电开关状态、电网绝缘状态等,并实现漏电保护、馈电开关闭锁、地面远程控制等功能。3.6煤矿井下运输监控系统3.6.1煤矿井下运输监控系统 Underground transportation monitoring system是煤矿井下生产过程中涉及相关人员、物资、设备等设备的运输定位监测系统。3.7煤矿重大设备监控系统3.7.1煤矿重大设备 Major coal mine equipme
13、nt指煤矿涉及到的与安全生产相关的主通风机、主排水泵、主副提升机、压风机、供电设备、采掘设备等重大设备的总称。3.7.2煤矿重大设备监控系统 Major coal mine equipment monitoring system是对煤矿重大设备的综合监控信息进行集中管控的系统。3.8工业视频监控系统3.8.1工业视频监控系统 Industry video monitoring system是用来对煤矿地面工业广场、大型机电设备及操作间、大门、库房,井下主要机电设备硐室、重要作业场所、生产运输设备等地点进行实时视频监控的系统;与自动控制系统配套,可实现部分现场设备的无人值守。3.8.2前端设备
14、Front end device工业视频监控系统中安装于监控现场的信息采集、编码/处理、存储、传输、安全控制等设备。3.8.3监控点 Monitoring site前端设备安装或监控的地点或场所。3.8.4用户终端 User terminalDB14/T 172620185经工业视频监控系统注册并授权的、对系统内的数据和/或设备有操作需求的客户端设备。3.8.5数字接入 Digital access前端设备或区域监控报警系统通过数字传输通道将数字视音频信号传送到监控中心的接入方式。3.8.6模拟接入 Analog access前端设备或区域监控报警系统通过模拟传输通道将模拟视音频信号传送到监控
15、中心的接入方式。4一般要求4.1煤矿事故风险分析各业务子系统数据需按本标准采集、上传,以满足煤矿事故风险分析平台数据分析需求。 煤矿各业务子系统是煤矿事故风险分析平台的数据来源, 煤矿事故风险分析平台通过综合分析确定事故风险等级和各业务子系统所反映的安全状态, 制定相应风险应对措施、 完善对应业务子系统的运行状态。4.2煤矿矿压监测系统、煤矿矿震监测系统中与煤矿事故风险分析系统相关的数据的管理应符合 GB/T34679 等有关标准的要求。4.3煤矿水文地质监测系统中与煤矿事故风险分析系统相关的数据的管理应符合 GB/T 12719、GB/T22080 等有关标准的要求。4.4煤矿供电监控系统中
16、与煤矿事故风险分析系统相关的数据的管理应符合 MT/T 1114 等有关标准的要求。4.5煤矿井下运输监控系统中与煤矿事故风险分析系统相关的数据的管理应符合 MT 571.1、MT 1080、MT 1082、MT/T 1113、MT/T 1127 等有关标准的要求。4.6煤矿重大设备监控系统中与煤矿事故风险分析系统相关的数据的管理应符合 GB 50533、AQ 1028、MT 401、MT 571.1、MT/T 1127 等有关标准的要求。4.7工业视频监控系统中与煤矿事故风险分析系统相关的数据的管理应符合 GB/T 28181-2016、GB/T25724-2017、GB/T 22080、M
17、T/T 1112 等有关标准的要求。4.8煤矿安全监控系统、井下作业人员管理系统、产量监测系统中与煤矿事故风险分析系统相关的数据的管理和采集应符合 DB14/T 671.1-2012 及其所引用的有关标准的要求,在本标准中不再另行规定。4.9各煤矿企业的主用/备用服务器的 IP 地址要遵守企业的上级监控中心的统一安排,各级监控中心的 IP 地址范围由最高级别监管中心统一规定,以支持数据的多级传输要求。4.10煤矿事故风险分析系统的各子系统主机时间应与联网服务器时间同步, 联网服务器时间应与北京标准时间一致。4.11采集数据生成的数据文件,统一使用 XML 格式的文本文件。4.12为便于描述,减
18、少复杂性。本标准约定,数据采集来源为系统的主机。DB14/T 1726201865数据元素及文件规则5.1数据元素规则5.1.1数据元素命名数据元素名由英文单词或英文单词的缩写字以及“_”组成。分为三部分,第一部分用2个英文字母表示数据元素的类别;后两部分表示数据元素的含义。第一部分2个英文字母的含义为:a)“cs”(common supervision):表示该数据元素系数据公用类。b)“mp”(mine pressure):表示该数据元素系煤矿矿压监测系统采集类。c)“mm”(mine microseismic):表示该数据元素系煤矿矿震系统采集类。d)“hg”(hydrological
19、geological):表示该数据元素系煤矿水文地质监测系统采集类。e)“pm”(power monitor):表示该数据元素系煤矿供电监控系统采集类。f)“ts”(transportation supervision):表示该数据元素系煤矿井下运输监控系统采集类。g)“es”(equipment supervision):表示该数据元素系煤矿重大设备监控系统采集类。示例:公用数据元素“煤矿代码”的名为 cs_mine_code。5.1.2数据元素定义数据元素定义的内容为:数据元素意义(条标题),数据元素名,数据元素格式。示例:公用数据元素“煤矿代码”定义的内容为:6.4.1煤矿代码cs_mi
20、ne_code,9 个字符长度。5.2日期、时间数据规则5.2.1日期时间数据日期时间数据格式为:“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”,19个字符长度。其中“yyyy”表示年,取值范围为1900-2078;“MM”表示月,取值范围为01-12;“dd”表示日,取值范围为01-31; “HH”表示小时(24时制),取值范围为00-23; “mm”表示分钟,取值范围为00-59;“ss”表示秒,取值范围为00-59。“yyyy-MM-dd”与“HH:mm:ss”之间用1位半角空格隔开。5.2.2日期数据日期数据格式为:“yyyy-MM-dd”,10个字符长度。字符含义见5.2.1。5.2.3
21、时间数据时间数据格式为:“HH:mm:ss”,8个字符长度。字符含义见5.2.1。5.3数据文件规则DB14/T 1726201875.3.1数据文件格式文件格式为XML文件,版本为“1.0”,编码格式为“utf-8”。文件以“root”为根节点,“root”节点包含属性“code”,“code”的内容为文件所遵循的数据标准或规范的编号。“root” 包含“head”和“data” 子节点; “head”节点为头文件部分,包含本文件中所有数据的共有数据元素;“data”节点包含文件数据部分,也可包含子节点“point”及其数据。每个文件包含一个“root”节点、一个“head”节点、一个或多个
22、“data”节点。5.3.2数据文件命名文件名结构为:煤矿代码 + 文件分类 + 文件特征 + 时间点 + .xml。其中:“煤矿代码”见6.4.1;“文件分类”用2个字母表示,例如:MK(煤矿)、YS(井下运输)、SB(重大设备)、KY(矿压) 、KZ(矿震)、SD(水文地质)、GD(供电)等。“文件特征”用2个字母表示,例如:SX(属性)、CS(初始化)、KJ(空间)、FZ(分站)等。“时间点”是指文件生成时的日期时间按照“yyyyMMddHHmmss”格式生成的字符串。字符含义见5.2.1。示例:代码为 XXX000008 的煤矿 2017 年 8 月 6 日 18 时 26 分 30
23、秒生成的煤矿矿压监测系统传感器数据文件名为1xx000002KYSS20170806182630。5.4空间数据规则5.4.1空间坐标系采用北京1954六度带直角坐标系,中央子午线为111度,1985黄海高程系。5.4.2煤矿 GIS 图文件规则5.4.2.1煤矿 GIS 图文件生成煤矿GIS图的构成、绘制和GIS图文件生成、上传的要求如下:a)煤矿 GIS 图由多个 GIS 图层组成。b)煤矿 GIS 图层的类型一般有井田图层、巷道图层、采区及工作面图层等,均为线图层:1)井田图层由图框、井田边界及边界坐标值文字标注、等高线及等高线值文字标注、Y、X坐标线及坐标值文字标注、图签等构成;2)巷
24、道图层由巷道、巷道名称等文字标注构成;3)采区及工作面图层由采区及采、掘工作面以及相应名称的文字标注构成。c)各图层的比例尺均为 1:2000。d)煤矿 GIS 图层文件使用 shp 格式,每个图层由扩展名分别为“.shp”、“.shx”、“.dbf”的三个文件构成。e)矿端按照煤炭行业制图标准绘制上述图层的 CAD 图,并将 CAD“dwg”格式的图形文件转换为 shp 格式文件,使用 FTP 上传;当图层内容有变化时应重新生成并上传。5.4.2.2煤矿 GIS 图层文件命名规则煤矿GIS图层文件名结构为:煤矿代码 + 特征 + 日期 + 序号 + 扩展名。DB14/T 172620188其
25、中:a)“煤矿代码”见 6.4.1;b)“特征”用 2 个字母表示,例如:JT(井田)、HD(巷道)、CQ(采区及工作面)等;c)“日期”由 8 个字符构成,格式为“yyyyMMdd”,含义见 5.1.3.2;d)“序号”为 2 个数字字符,用来区别同类图层的多个文件,取值范围为 01-99;e)“扩展名”为“.shp、.shx、.dbf”之一。示例:代 码 为 XXX080008 的 煤 矿 2017 年 8 月 30 日 生 成 的 井 田 图 层 文 件 为XXX080008JT2017083001.shp 、XXX080008JT2017083001.shx、XXX080008JT20
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