摘要:矿山应急救援工作具有危险性大、情况复杂多变、技术性强等显著特征,是提升安全事故应对防范能力,保障煤矿企业人员和财产安全必不可缺的关键环节。因此,煤矿企业要积极引进先进的互联网技术,打造出基于云计算的矿山应急救援平台,实现应急救援数据的网络共享和发布,最大程度提高矿山安全生产事故救援的工作质量和效率,促使各项救援工作有条不紊地进行。
关键词:互联网;矿山;应急救援;技术;分析
引言:当前,煤矿企业要想在竞争激烈的市场上始终占据一席之地,就必须不断提升自身的社会影响力和竞争力,高度重视矿山安全事故的防范和应急救援工作。煤矿企业应积极引进应用互联网技术,努力建设科学的矿山应急救援平台。实现新技术系统信息数据的共享、互联互通功能,提高应急救援工作的管理效率,建立起完善救援综合保障系统,实现救援资源的最大化利用。
1.矿山应急救援响应程序
1.1传统应急救援响应标准化程序
在传统的矿山应急响应标准化程序中,存在各职能部门数据信息难以及时分享利用的问题,相关工作人员无法快速准确地了解事故的具体情况,导致应急救援人员的工作效率偏低,难以充分发挥各项救援设备的作用并降低事故损失。
1.2互联网技术下的应急响应标准程序
在互联网技术的支持下,煤矿企业可以搭建起科学完善的计算机信息平台系统,该系统能够实现各部门信息数据的传统共享以及矿山事故情况的自动记录,能够最大程度缩短事故通知时间。计算机信息平台系统在矿山事故发生后,能够在第一时间明确各部门的救援职责,促使各部门负责人掌握事故发生的具体各项信息,从而有针对性的采取应急救援,提高事故的解决效率,避免更多人员的伤亡和财产损失。
2.信息时代应急救援平台的结构概述
2.1信息时代应急救援平台的体系结构
2.1.1设备层
设备层的主要功能是为整个矿山应急救援平台提供信息,在设备层中,主要的结构是各式各样的传感器和传感网。建立设备层的过程中不需要遵循特定的标准,而是结合不同的实际需要,与具体的感知层相配合,尽可能全面地收集系统所需数据。
2.1.2感知层
感知层的主要功能是将设备层收集到的有效信息进行整理,上传到应急救援平台。构成感知层的主要内容是各式各样的系统软件,即前置服务器。物理服务器不同的前提下,可设置的前置服务器的数量不是唯一的,前置服务器也并不是只能设置在一台物理服务器上,而可以在多台物理服务器上运行。应急救援平台在建立的过程中需要大量计算机设备,不同的设备得到的数据不同,这对感知层的兼容性提出了一定的要求。
2.2信息时代应急救援平台的体系结构构架结构
矿山应急救援平台服务器要想正常运行,离不开Web表单,如常见的Web表单、数据库及文件管理等辅助工具的协助。在煤矿企业中,具有不同管理权限的工作人员需要通过以太网对平台服务器的Web表单进行访问,管理系统需要输入账号密码进行登录。
3.基于云计算的矿山应急救援平台
一是应急救援指挥系统:集成应急救援硬件设备,整合计算机网络子系统、接警中心子系统和应急救援通信子系统。信号采集纵向到事故现场,横向到以太网、卫星、无线网络覆盖区域。统一调配应用救援装备物资,统一指挥、协调应急,发挥装备的最大效能,提高应急救援响应速度,最大限度降低事故损失。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆二是应急救援综合保障系统:为应急救援提供综合技术保障,包括视频监控子系统、视频会议子系统、大屏显示子系统、救援车辆管理子系统、紧急广播与背景音乐子系统等。三是救援队伍管理系统:包括单位管理、队员管理、救援专家管理、医疗队伍管理和救援队网站。以电子档案形式记录并及时更新单位、人员相关信息。系统给每一个管理部门、每一个救援队、每一个救援队员分配唯一的登录名、登录密码和对应权限。救援队网站设计成功能型网站。四是应急预案与案例管理系统:首先录有救护区域内企业信息(含地理信息)、以往救援事故案例,然后内嵌的救援行动预案专家子系统采用案例推理和规则推理方式,根据以往救援案例和现有事故情况自动生成救援行动方案,为应急救援的决策指挥提供参考。救援结束后,评估救援效果、总结救援经验教训。五是救援装备与物资管理系统:包括救援物资装备设施的类别、维护保养、分配和库房管理。救援装备也进入“云时代”,通过扫描二维码,能够了解相关该装备生产厂家、购入日期、存放地点等信息,同时系统也可以主动提示维保日期及维保项目。
4.实施矿山应急救援平台技术的具体方案
4.1构建计算机网络
矿山应急救援平台能够成功建立起来,离不开计算机网络技术的发展,计算机网络承担着传输平台内各项信息的职责,是救援平台得以建立的物理基础,工作人员利用计算机网络实现数据的便捷查询利用,并且能够使得平台上搭载的各项业务的作用最大程度的发挥出来。
4.2建立通信系统
救援平台的不同职能部门之间要通过网络电话实现交流互动,前提是具有一个完备的通信系统。目前救援平台主要利用地面卫星通信单元以及矿井事故区的应急通信单元组成通信系统。地面卫星主要进行网络传输,通过VSAT卫星通信系统和海事卫星实现传输的目的。主要的构成包括卫星的天线和服务器,以及移动的车载摄像机和卫星电话。发生矿井事故时,地面指挥中心利用有线电话和矿井下方的救援基地进行通信联系,或者利用光缆进行通信。矿井救援基地则是通过无线的手段实现与灾区现场的联系,救援基地和灾区现场之间往往保持着1 000m的距离。
4.3设立车辆管理系统
救援车辆管理系统是一款科技含量较高的产品,它能够利用GSM/GPRS网络数据通信,并且拥有数据传输功能,借助前两者车辆管理系统能够实现与全球卫星定位系统(即GPS)以及地理信息系统(即GIS)相结合,能够帮助煤矿企业提高对救援车辆的管理工作效率。该系统主要由客户端、GSM/GPRS网络、车载终端以及辅助子系统构成,系统可以为工作人员提供中心电子地图,协助工作人员定位救援车辆的行驶路线和具体位置,提高指挥调度救援车辆的精准性,并且对其进行监控。工作人员还可通过该系统搭载的GPRS网络数据进行无线通信,发布指令到车载台,实时查询救援车辆的信息,远程控制救援车辆。
总结:在信息化的时代下,煤矿企业在制定发展规划中必须要考虑时代背景,在设置安全事故应急程序的过程中,要充分考虑信息技术,建设高效完备的应急救援平台。针对救援业务,企业管理层要持续加强日常过程中的管理,各个职能部门之间的信息需要最大程度地进行及时共享,在进行救援工作时,实现指挥的协调统一,提高救援的反应速度和工作效率,将危害程度尽可能控制在最低。
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论文作者:白彦清
论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期
论文发表时间:2019/8/5
标签:应急救援论文; 矿山论文; 平台论文; 子系统论文; 管理系统论文; 事故论文; 系统论文; 《基层建设》2019年第11期论文;