時間:2022-04-02 09:45:59
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摘要:基于GNSS技術的實時變形監測系統,通過分布在尾礦庫的各種終端感應設備,實時在線全自動監測尾礦壩各種數據的變化,一旦發現不正常現象將立即提出警示,評估尾礦壩結構的可靠性,為尾礦庫的管理與維護等提供精確及時的數據依據,從而形成尾礦庫安全監控、安全分析評價,安全預警,安全指揮管理系統,對尾礦庫的安全狀態進行實時的監測、分析與預報。
關鍵詞:尾礦庫 變形監測 預警系統 GPS
0引 言
金屬礦山尾礦庫的安全關系到礦山環境以及其影響區域內人民生命財產的安全[1]。 國務院將非煤礦山企業全面開展安全達標、強制推行先進適用的技術裝備、強制淘汰落后技術產品等內容列入《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發〔2010〕23號)中,并提出明確要求和政策措施。要求對三等以上尾礦庫要在2011年底前達到安全標準化最低等級,2013年底前,所有金屬非金屬礦山和尾礦庫要達到安全標準化最低等級,并明確要求100萬立方米以上尾礦庫要安裝全過程在線安全監控系統[2]。基于GNSS技術的尾礦庫安全監測監控系統的應用對于加強尾礦庫的安全監管,掌握尾礦庫的安全現狀,減少尾礦庫的事故發生具有重要意義。
1系統結構
高精度實時在線尾礦庫變形監測系統由數據采集、數據傳輸、數據處理、分析預警、綜合管理等五個子系統組成。該系統依托智能的軟件系統,當金屬礦山尾礦庫監控對象出現異
常時,能及時預報預警,提醒企業盡快啟動相應的處理措施及預案,保障尾礦庫的安全運行[3]。
1)綜合管理系統可有效進行用戶管理、數據管理、系統運行管理,確保系統安全和數據安全,可方便進行參數設置、狀態本地/遠程瀏覽、數據本地/遠程下載以及數據共享等。
2)數據采集系統采用多星多頻高精度GNSS模塊,可對變形體的實際性狀實施高精度、實時、連續、自動監測,運用靜態相對定位和動態相對定位兩種數據處理方法,為判斷變形體安全提供必要的信息,確保數據集準確。數據采集系統一般由基準站、監測站以及包括野外電源和防雷裝置組成的保障支持系統組成。
3)數據傳輸系統可采用RS232、專線有線/無線Modem、TCP/IP、GPRS無線、CDMA無線、3G無線、UHF無線電臺、無線網橋及其他無線網絡等方式,組建方便靈活。系統不僅支持野外就地拖拽式下載,還能實現遠程實時數據流傳輸和文件包下載。
4)數據處理系統可進行長時間連續實時數據處理,數據解算采用先進的卡爾曼濾波集成單歷元整數解算法,輕松達到毫米級定位精度,確保系統運行穩定及數據的可靠性。
5)分析預警系統的數據分析處理能力強大,分析角度多、手段豐富,能計算三維位移分量及各向變形速率,自動生成變形歷時曲線、變形分布圖和多因素相關圖;能根據實地地形數據生成三維仿真圖形,并生成變形場等高圖和漸變色譜圖以及變形場實體任意剖面圖;能綜合其他相關監測數據進行初步綜合分析與簡單評價;能根據預設警界值進行風險判別并能實時以網頁、短信、語音電話、警報聲音、大屏幕顯示等形式進行多渠道狀態信息和預警信息的。系統基本結構如圖1所示。
2系統功能及特點
2.1系統功能
1)系統1.5小時連續監測尾礦壩的水平精度優于±3mm、垂直精度優于±5mm,完全滿足一般工程監測精度的要求;
2)系統能夠進行長期、穩定、不間斷運行,真正做到無人值守,操作簡便,勿需進行手工重復勞動,可以節省大量人力物力;
3)能實現最高20Hz的高速數據采集,關鍵時候能完美再現監控變化過程的細節;
4)具有遠程數據傳輸、遠程狀態瀏覽、遠程系統設置以及數據管理、用戶管理、安全管理等功能;網絡通訊方式靈活,系統自動化程度高,可以方便實現遠程控制、遠程監測、遠程數據下載與共享;
5)能根據實地地形數據生成三維仿真圖形,能根據變形監測數據生成實體變形場等高圖,并能生成變形場任意剖面圖,這是傳感器類、聲納類、光波類、影像類、頻譜類監測手段不可比擬的;
6)能對變形監測數據進行初步分析與簡單評價,并可根據數據的危險程度采用短信、網頁、郵件、聲音、大屏幕等方式和渠道進行分級,預警信息的,方便靈活[4]。
2.2系統特點
高精度實時在線變形監測系統具有目標明確、結構簡單、流程清晰、功能完備等特點。該系統數據可靠、運行穩定,既能準確表達監測點的工作狀態,也能對相關數據進行分析并提出初步風險評價,還能多渠道多形式適時分級預警信息,為礦山隨時隨地掌握尾礦庫安全和決策部門在關鍵時刻的決策分析提供了堅實的技術支持與信息參考,具體特點有:
1)數據采集快:輕松實現高達20Hz連續高速實時的精密數據采集;
2)變形監測精度高:算法先進,能運用小波精密分析法對數據進行分析處理,實現單歷元毫米級高精度連續解算;
3)硬件層次少:系統組成簡單、結構清晰、運行穩定、維護方便;
4)分析手段多:能計算三維位移分量及各向變形速率,能自動生成變形歷時曲線圖、變形空間分布圖、多變量相關圖,能根據實地地形數據生成三維仿真圖,并能生成實體變形場等高圖或漸變色譜圖及其任意剖面圖;
5)信息快:能對變形監測數據進行初步分析與簡單評價,并能根據預設警界值和實測值進行對比判別,及時進行多渠道多形式預警信息或狀態信息的,隨時隨地掌握運行狀態,真正實現遠程監控和無人值守;
6)應用范圍廣:本監控系統不僅能應用于各類尾礦庫實時安全監測監控,還可以在滑坡地質災害監測、礦山邊坡變形監測、礦山采空區沉陷監測、海涂吹填區沉陷監測、水庫大壩變形監測、堤防渠道變形監測、深基坑及周邊影響區變形監測、大型橋梁健康監測、高層建筑及大型場館健康監測等領域中廣泛應用。
3 系統應用
系統由庫區監測終端(GPS)、網絡通訊系統、監測數據處理服務中心、預警系統四部分組成,如圖2所示。監測系統的典型配置方案可以有定期經濟型、永久基站型、分體網絡1型、分體網絡2型、一機多天線系統等五種形式,以滿足不同現場的需要。
該系統是全天候、全方位的,可以不受時間、氣候的影響,建立尾礦庫安全監控、安全分析評價,安全預警,安全指揮管理系統,對尾礦庫的安全狀態進行實時的監測、分析與預報,能確保尾礦庫的安全管理,同時,提高安全監管部門對尾礦庫安全管理這方面的能力,有效避免尾礦庫事故的發生。
4結束語
長期以來,由于尾礦庫管理監測監控系統不完備、監測監控技術落后、專業監測人員缺乏等原因,造成許多尾礦庫的運行參數檢測誤差較大,難以及時掌控尾礦庫的各項安全技術指標,這些都極大影響尾礦庫的安全管理。基于GNSS技術的中海達高精度實時在線變形監測預警系統在尾礦庫的實施和應用,全面提升尾礦庫安全監管和日常管理水平,增強企業、社會、政府對于尾礦庫災害的預警響應能力。實踐證明,該系統技術成熟、性能穩定、投資經濟,應用前景廣闊。
摘要:以廣西大廠錫礦山礦區為范例,在VB環境下進行組件式GIS二次開發,建立了金屬礦山地質災害信息管理系統,對地質災害信息進行方便、快速、有效的管理。解決了我國金屬礦山以往普遍采用的人工記錄、檔案管理模式中的管理不便、使用不便的問題。便于發現地質災害與其他因素的內在聯系,總結災害發生的規律,對礦山的防災、減災以及災害損失評估具有重要意義。
關鍵詞:GIS;金屬礦山;地質災害;信息管理系統
1 引言
廣西區南丹縣的大廠錫礦是廣西最大的有色金屬產區,也是突發性地質災害重災區。以往對災害信息資料的管理都是采用人工記錄,檔案管理的模式[1]。隨著時間的推移,積累了大量的災害數據資料,這些資料中含有大量有價值的信息,通過總結分析,可以找到地質災害與其他環境因素的內在聯系,發現災害發生的規律,對當前礦山地質災害的防治、預警和受災損失評估都有很大的幫助。但檔案式管理有很多弊端,翻閱和查找都相當費時費力,使得這些資源得不到及時有效的管理和利用,也難以發現其中的規律。地質災害信息管理系統的開發,充分解決了檔案式管理模式中的這些矛盾。
2 系統開發的目標
該系統的主要目標為:以廣西大廠錫礦為示范礦山,以VB和組件式ArcGIS9.0為平臺,開發大廠錫礦災害信息管理系統,建立礦區地質資料數據庫、圖形圖像庫等,有效融合航天遙感資料、地面地質調查資料、礦山開發資料和地理資料等,達到動態、多維的反應災害地質體的現狀和演變過程,判斷災害地質體發展成災的趨勢。實現快速的災害信息采集、存儲、管理和檢索,預測災害突發成災的影響范圍和對礦山與周圍地區的影響程度,進行概略的損失評估,為礦山災害風險管理提供信息。
3 系統的總體架構設計
系統總體架構如圖1所示,主要包括礦山屬性數據管理、礦山空間信息管理、地質災害三維模擬三大模塊。
4 數據結構設計
數據是整個信息管理系統的基礎,數據結構設計的優劣直接關系到整個信息管理系統的運行性能。地質災害的數據的物理組成包括空間數據和數據庫數據。針對礦山地質災害數據的特點,確定使用如下幾種數據結構:MXD地圖文件、SXD三維場景文件、數據庫文件、數據表、圖層、圖元。
文件是本系統管理的最高層對象,以礦點為單位,每個礦點建立一個MXD地圖文檔、一個SXD三維場景文件和一個Access數據庫文件。
圖1 系統的總體架構圖
數據表是紀錄同一類型信息的數據的集合,是組成數據庫的基本單位。根據數據性質,本系統對不同類型的信息數據設計了對應的數據表[2],見圖2。
圖2 數據表構成圖
圖層是表現同一類主體的要素集合,是構成地圖文檔的基本單位。不同類的主體具有不同的屬性表,數據操作和管理也有很大的不同。為區分不同類的主體并便于對各類主體的屬性進行獨立操作,需要對不同主體的數據進行分層管理。系統中設計了如下圖層,見圖3。
圖元是圖形信息的最小單位,也是矢量圖層的構成單位,由點、線、多邊形三種基本類型。根據不同地物各自不同的特點,分別用不同類型的圖元來表示。圖元的編碼在同一個MXD文檔中要唯一,不能重復。系統采用圖層代號+圖元代號+序號八位數字表示圖元編碼,前兩位是圖層代號,第三位是圖元類型代號,后邊幾位表示圖元序號,根據圖元的數量來確定位數,并留出了一定的余地,以便系統將來進一步資料擴充。
圖3 信息管理系統系統圖層構成
5 系統各功能模塊設計及實現
系統包括了三大功能模塊,礦山地質災害屬性數據管理模塊、礦山空間數據管理模塊、模擬預測模塊,針對各個模塊的數據資料及功能特點,我們采取了不同的數據組織和開發策略。
礦山地質災害屬性數據管理模塊主要包括礦山基礎數據管理、礦山地質數據管理、礦山開采數據管理、礦山災害數據管理。對這些屬性數據主要采取數據庫的形式存放管理。系統外掛了Access 數據庫,將整個礦區的災害屬性數據,存放在數據庫中,從系統中用ODBC連接數據庫,進行相應的查詢修改操作。這部分模塊開發的主要功能有: 信息輸入、數據修改等數據庫管理子模塊和向導式查詢、SQL 查詢、瀏覽式查詢等子模塊。
礦山空間數據管理模塊包括、圖像數據管理、空間屬性數據查詢三大模塊。
圖形、圖像數據管理主要包括對系統中的地形圖、地質圖、行政區劃圖、遙感圖像和地質影像數據的添加和刪除。礦區提供了1∶1萬的地形圖、1∶1萬大廠錫礦區地質圖、相應區域的1∶1萬DEM高程數據和行政區劃圖。在入庫之前,要對紙質資料進行轉化,用掃描儀將紙質圖件掃描成能存儲在計算機中的柵格影像。為了便于在以后的查詢分析中使用方便,還要將這些柵格影像進行矢量化。矢量化采用ArcGIS自帶的ArcScan組件來完成,首先對影像進行坐標配準,指定其坐標系統。然后根據不同的數據主體,分層進行矢量化。矢量化完成以后,對各矢量圖層的屬性表字段進行修改,并對圖元進行編號,豐富完善屬性數據,最后根據礦點位置分別存放成MXD文件。在VB環境中添加MapControl控件,并導入相應得MXD文檔,調用相應的接口進行開發,實現相應的管理和查詢功能。
空間屬性數據查詢主要是實現對系統中的空間數據庫和屬性數據庫以及災害數據庫的數據查詢和修改。這部分主要在VB環境下進行組件級二次開發,調用相應的接口,實現空間數據的查詢、定位、地圖漫游、縮放等功能。利用ArcGIS Engine 中的ToolBar控件可以方便的實現部分查詢、漫游等功能。
模擬預測模塊這部分主要包括三維地形模擬和尾砂庫潰壩地質災害演進動畫模擬,主要實現地質災害的分析評估功能,將地質與氣象數據耦合,根據降雨量的不同,估算匯水量、潰壩淹沒面積及經濟損失。
圖4 三維地形模擬
三維地形的模擬[3]是在ArcGIS中的ArcScene組件中完成的。首先在ArcScene中將礦區的DEM高程柵格數據導入,再將衛星遙感影像導入,將DEM柵格圖像圖層的屬性中”Base Hight”設置為從DEM柵格數據層獲得高程,這樣柵格圖像影像就變成了具有高程的三維地形了,在三維地形的表面再貼上遙感影像的紋理,就獲得了比較逼真的三維地形模擬效果。將這個場景保存成SXD文檔,在VB環境下利用SceneControl控件加載這個SXD文檔,就在系統中獲得了三維地形。如圖4所示。
礦區尾礦庫潛在的潰壩災害,是對礦區最大的威脅。數十年來的礦山開采,形成了幾十座大小不一的尾礦庫,庫容量最大的是車河灰嶺尾礦庫,設計總容量為3000多萬立方米,庫容量在百萬立方米以上的尾礦庫也不鮮見,這些尾礦庫一旦在雨量過多時發生潰壩,危害巨大。這也是礦區重點防護的災種。所以在系統中利用SceneControl控件開發了潰壩災害動畫演示模塊,以幫助對潰壩災害的分析評估。
6 結束語
本系統的成功開發,實現了礦區地質災害信息數據的無紙化管理,極大地提高了數據信息錄入和信息查詢的速度,也方便了在海量信息中尋找地質災害發生的規律。對潰壩災害的動態三維演進模擬,為潰壩的危害提供了更直觀的展示,也為礦區的地質災害的預警和防災提供了科學的有力的決策依據,提高了工作的效率。
摘 要:地下金屬礦山開采的智能化發展,可以實現現代礦山的高效、安全、低污染開采,有效提高礦山資源的綜合利用水平,對推動有色金屬行業的振興具有重要意義。本文基于地下金屬礦山開采的智能化技術結構的基礎上,探索智能化開采綜合技術的實施及其影響因素,為礦產資源的智能化綜合利用提供有效參考。
關鍵詞:地下金屬礦山;智能化開采;綜合技術
隨著我國對礦產資源的不斷開發,礦山開采逐步由淺地層開采轉為深部開采,傳統采礦方式面臨著成本高、生產作業危險性高等問題,新型智能化礦產資源開采綜合技術的探索,是現代社會發展資源結構逐步拓展與優化的必然性趨勢,結合現代地下金屬礦山智能化開采技術的概述,積極探索實現地下金屬礦山綠色、安全、可持續開采的有效途徑。
1 智能化開采綜合技術概述
1.1 智能化開采綜合結構概述
智能化開采綜合技術的拓展,是基于傳統采礦技術的基礎上,結合計算機自動化系統,綜合定位系統等多種現代智能管理系統,實現現代技術資源的綜合性整合應用,依據現代金屬礦山的采礦工藝,智能化開采綜合技術的結構主要包括:信息采集系統、信息交互管理系統以及智能化系統三部分[1]。信息采集與綜合通信系統在計算機虛擬平臺下實現礦山數字化管理,從而達到數字化與全部開采過程相關的信息資源綜合性收集整理;其次,綜合智能化開采技術的實現也借助GIS系統建立礦井綜合信息管理平臺,實現金屬礦山信息的信息化、集成化管理,通過GIS系統一方面建立以數據庫為中心和基礎的信息管理新平臺;另一方面,實現內外部信息、功能系統以及過程管理系統的有效集成;最后,人員追蹤定位、礦體模型更新、生產自動調度、自動采掘、自動運輸、生產環境地下監測與控制、設備監測與監控維護等都達到智能化管理,最終實現礦山多個開采環節的智能化應用[2]。
1.2 智能化開采綜合技術實施因素
結合以上對地下金屬礦山智能化開采綜合技術基本結構的概述,對影響地下金屬礦山智能化開采的影響因素總結,主要包括:其一,網絡計算機平臺的綜合性應用,計算機虛擬平臺和綜合資源的應用是實現智能化開采的必然基礎;其二,雙向性網絡通信技術和通訊渠道的建立,例如:金屬礦山資源的綜合運用必須具有良好的信息交互平臺,保障地下礦產資源開采的信息準確性,確保開采技術應用的準確實現;其三,地下金屬礦山智能化開采綜合技術資源的綜合性實現,必須配備有相應的智能裝備以及對應的自動控制技術,將收集的信息和技術人員的操作切實轉化為現實生產力。結合以上對地下金屬礦山智能化開采綜合技術的分析可知,快速準確的信息、穩定可靠的通信網絡以及智能裝備在礦山的應用等因素缺一不可。
2 地下金屬礦山智能化開采綜合技術實施的原則
地下金屬礦山智能化開采必須以保障生產安全為第一原則,以提高生產效率、保證產品質量、改善勞動條件、提高經濟效益為目的,采用行之有效、質量可靠的先進技術和設備。此外,在實施地下金屬礦山智能開采應同時遵循以下原則:(1)經濟實用性原則。在設計智能化開采系統的時候,要仔細分析礦山的各個采礦工段是否具備采用智能化方式進行開采的條件,要針對不同的采礦環境采用人工采礦或智能采礦的方式,在確保安全的情況下,尋找最佳經濟效益的方案。(2)整體性原則。智能化開采是多個開采環節的有機結合,信息采集監控、信息交互、智能設備遠程控制等等組件單獨使用都不能有效發揮智能化開采的功能,必須保障智能化開采各個環節的能夠有效銜接,相互配合,整體聯動。(3)開放性原則。隨著現代智能化技術開發的發展與更新,軟件、通信手段、智能裝備等產品更新換代速度非常快,在實施智能化開采時必須要考慮今后的改進擴充,要預留出接口進行擴充以幫助系統不斷的完善和進步。
3 地下金屬礦山智能化開采綜合技術的實施
3.1 金屬資源綜合評估
地下金屬礦山資源智能化C合評估技術的實施基礎,是基于現代采礦技術應用的基礎上,結合GIS技術,三維可視技術以及計算機輔助模型,對地下金屬礦產資源開采進行全面的信息掃描,并對地下資源進行全面的信息分析,新型智能化平臺的應用實現了地下礦井資源的綜合評估[3]。例如:GIS技術可以獲取礦山地質結構和礦石分布情況;三維可視技術和計算機輔助模型能夠建立地下礦井三維仿真虛擬模型,從而大大提升了地下金屬礦產資源開采的效率,減少礦產開采的前期投資和運輸損耗。
3.2 金屬礦山資源信息收集
金屬礦山資源信息收集也是智能化信息開采的主要分支,智能化開采系統可以將礦產開采的檢測、控制以及調度等分散的礦產開采步驟結合為一體,通過計算機網絡平臺的系統性操作,保障現代地下金屬開采的地上信息控制與地下同步。例如:金屬礦山開采的傳感器通過雷達,激光,熱傳導等技術將地下金屬礦山的開采情況進行綜合性分析,并實現金屬礦山開采信息的及時性傳達;同時建立金屬礦山數據監測網絡虛擬信息平臺,從而保障金屬礦山的開采信息傳輸收集的穩定性[4]。
3.3 金屬開采通信結構
地下金屬礦山開采的信息通訊是智能化綜合開采技術實現的重要部分,結合我國現代地下金屬礦山開采的技術結構主要包括綜合性信息傳輸、通信接收方案以及綜合通訊網絡結構。綜合性信息傳輸是地上人員獲得地下信息的重要途徑,主要包括地下金屬礦山中視頻、圖像等信息資源的傳輸;而通信接收方案主要通過現代通信的數字信號保障礦產開采中信息資源的交互,保障礦產開采過程中的信息的內部接收以及外部傳輸的穩定性,例如:地下金屬礦山開采中普遍采用普通有線通信信息傳輸以及無線信息傳輸的方式;綜合通訊網絡結構是基于現代網絡傳輸中以太網為基礎的信息交流平臺,主要包括建立信息管理系統,網絡服務器,終端接收網絡信息的傳輸平臺等。及時可靠的信息交互系統在地下金屬礦山的建立,能夠及時地監測井下狀況,同時為地上操作人員提供操作依據,有效減少了盲目性開采,避免了安全生產事故的發生[5]。
3.4 智能化開采
地下金屬礦山智能化開采技術的最終目的是實現資源的合理性開采。一方面,智能化系統開采技術可以實現地下金屬礦山開采的人工管理和設備管理的智能化發展,例如:為了建立完善的地下金屬礦山開采信息系統,計算機系統對開采的人工信息和設備信息進行標號信息存儲,同時建立定位跟蹤系統,當人工進行地下金屬礦山進行采礦作業時,地上信息系統能夠準確的定位人員和設備的地理位置,最大限度的保障了地下金屬礦山開采人員的安全性;另一發面,地下金屬礦山開采智能化的實現需要智能裝備及其遠程控制技術,例如:采礦技術人員通過地面上的技術操作,控制地下井礦中的鑿巖車、鏟運車等裝備完成自動作業,自動化操作技術可以在地下金屬礦產開采難度較大的工段進行作業,提升了金屬礦產資源開采的效率,減少金屬開采中的損失,同時也保障了地下金屬礦山開采的安全性。
4 結語
地下金屬礦山智能化開采技術的發展,是現代資源高效綜合利用的開發趨勢,結合現代智能化開采技術,通過金屬礦山的信息采集,信息集成管理以及智能化開采,實現現代金屬礦山采礦技術的逐步創新升級發展。
摘要:推動工礦企業的安全標準化建設是未來安全管理的重要組成部分,作為近年來安全事故頻發的重災區之一,金屬礦山企業的安全生產標準化的建設既需要企業自身不斷的摸索與改進,更需要一些先進成熟的經驗來進行指導。而安全標準化信息管理平臺的開發及運用不僅能夠督促工礦企業的安全標準化管理進程,而且對于規范行業整體的安全標準、提高全行業的安全觀念與安全技能,最終實現各金屬礦山工礦企業的安全生產而言也是極為重要的。
關鍵詞:金屬礦山;安全標準化;信息管理;平臺
去年12月1日,國家正式實施的新安全生產法給當前的國內工礦企業的發展提出了更為嚴格的安全要求和安全標準,這不但是科學發展觀所帶來的必然選擇,也是近年來全國各地每年發生數十萬起各類安全事故、數萬人傷亡的慘重代價換來的血的教訓。
一、金屬礦山工礦企業與安全標準化
由于以往的安全管理經驗金屬礦山并不作為各地安全管理工作的重點(相比于危化品及煤礦而言),因此常常疏于監管。如某地在2013年之前對于金屬礦渣選煉廠沒有任何依據進行管理,結果導致很多企業在沒有安評報告、沒有安全生產許可證的情況下"合法"的生產,由此導致其生產過程中存在著大量的事故隱患。然而,作為事故后果極為重大、事故影響極為惡劣、事故傷亡極為慘重的金屬礦山企業而言,安全第一的理念應深入每一個管理、作業人員的內心,成為企業經營、管理、作業的第一準則。因此,在當前國家大力推行安全標準化建設以及構建安全標準化信息平臺工作方面大力推行金屬礦山的安全標準化信息管理系統,并促進各金屬礦山特別是涉及高危險工藝(如爆破掘進)、高危險區域(地質斷裂發育不成熟)的金屬礦山企業的安全標準化建設,提高全體工礦企業的安全責任意識和安全管理水平,在當前的安全管理工作中是極為重要而且極為迫切的部分。
二、金屬礦山安全標準化信息管理平臺的組成與搭建
安全標準化信息管理平臺的實質是信息和數據的匯總與公示、共享、交流系統,或稱之為局域網絡。它可以是采用文件資料共享的形式或者數據流交互的形式存在。當然,在數據信息化時代,紙質文檔資料共享基本被淘汰掉,除非有一些比較特殊的東西。現在很多地區在進行金屬礦山安全標準化信息管理平臺的開發與建設中均是借助集成交互的或者是局域網絡將各移動數據終端有效地連接在一起,并在當地安全管理政府部門行政辦公網絡中,或是有些地方由當地安監局授權當地金屬礦山協會或是安全學會對該系統進行日常的更新和維護;或者是由某企業自身單獨建立一個安全管理信息平臺,由安全管理部門進行日常的維護與管理,并到生產各工序及各行政職能管理部門,包含安全法規、安全教育與培訓、安全技術、安全措施保障、事故應急、事故信息、安全程序審批等。但不管以什么形式,一般的金屬礦山安全標準化信息管理系統都具有行政審批、安全監管、安全/事故信息共享以及安全技術交流等多重功能,當然其中的很多功能還有待于未來的發展不斷優化和完善,但大多已經形成了較為系統的信息管理平臺雛形。
(一)企業內部安全標準化信息管理系統的建設
在某大型金屬礦山企業自主搭建的安全標準化信息管理平臺中采用Internet Web平臺綜合安全標準化管理規范的十四個要素,根據金屬礦山實際安全生產管理實際需求將本單位安全標準化信息管理平臺劃分為安全信息管理系統,安全指標及各級指標分解系統,安全組織結構及安全組織保障系統,風險辨識與分析系統,安全法律法規及行業標準信息追蹤系統,安全教育與培訓考核系統,安全績效稽核系統,安全投入、安全科技與工傷意外保險管理系統,事故報告、調查與分析等多個子系統,通過局域網各接口與下屬各子公司(礦)和各職能管理部門的移動終端的數據連接來達到整個企業安全管理系統的一體化運行。
除此之外,該企業在進行安全標準化信息平臺搭建時還額外增加了一項審批流程系統(類似于財務系統使用的NC系統),用來線上辦理各種與安全相關的手續的審批,在規范化、標準化的同時也提高了審批效率,節省了大量的時間和精力。當然,由于該種審批還無法通過技術移植到個人移動式數據接收終端(如手機),而且由于客觀條件的限制(危險作業安全審批前必須進行現場稽核),各種現場危險作業的安全審批依然無法實現線上審批。
(二)某地區安全監管金屬礦山安全標準化信息管理平臺建設
某地區為了更好地促進各金屬工礦企業的健康發展,規范企業經營管理的安全行為,提高各工礦企業安全管理水平,特建立了覆蓋各金屬工礦企業的局部地域金屬礦山安全標準化信息管理平臺。該平臺通過互聯網數據系統,分給各工礦企業一個獨立的登錄賬號,憑借單獨的賬號和密碼來實現企業安全管理信息數據與安全監管網絡數據的接軌。
該系統整合現代計算機系統,利用GIS系統構建思路,根據安全標準化的規范要素,并依據安全管理的系統安全原理及事故致因理論,開發出了包含安全法規要求、安全對標檢查、安全標準規范、安全信息公開平臺、事故信息和安全技術措施的共享、安全審批簽理以及各企業安全管理現狀評分及公示等子系統。
該地政府部門將服務運營權限下放給當地非煤礦山安全學會,由專業安全技術工程師對各企業對標檢查反饋的信息和本地區相關安全事故、隱患、不足的統計與分析,摸索出了一條遠程調控企業安全管理,線上實現線下安全監管的行業監管道路。這一行為運用到了現在比較流行的大數據概念,但由于技術和知識水平的限制,并沒有形成較為出色的成績和轟動的反響。而且,由于大數據概念的數據容量和數據篩選本身帶來的難題導致了該思路在一經使用便陷入了巨大的困境,難以圓滿解決。
三、對未來安全標準化信息管理平臺建設的啟迪
在未來各地主推安全標準化建設的浪潮下,安全標準化信息管理平臺的建設勢在必行,有了以往的各種嘗試和實踐經驗,在未來的平臺系統建設方面應該汲取過去的經驗和教訓,并能做到系統科學、有的放矢。
(一)共享數據面的拓寬
在未來的金屬礦山安全標準化信息管理平臺的開發和建設方面,應著重注意對可能涉及的安全數據和安全信息的共享,并不斷提高數據信息共享的頻次和深度以及廣度,從而讓各種安全信息可以更快地得到分享、交互,更好地服務各礦山的生產。
(二)數據的即時更新
在當前平臺建設方面,數據信息的更新過緩過慢使得信息平臺作為交互專業信息網絡的功能被削減過甚,甚至于單單成為了單方面的行政審批功能,喪失了大部分的意義。
(三)信息流交互面的拓寬
企業自身建立的信息管理平臺應主動地與當地安全監管部門主導的信息管理平臺相互對接,從而加速信息流的傳遞并且使得當地政府決策者可以更好地了解到各企業的實際生產情況,當然,在當前的社會環境下,該問題還存在有較大的探討空間。
結語:
而在安全標準化信息管理平臺建設的最大問題存在于專業人才的匱乏,特別是既懂得計算機技術,又熟知安全管理、深諳安全管理精髓,且清楚金屬礦山生產管理實際的專業人才的嚴重匱乏使得該平臺的建設始終達不到人們預想的高度,而這個問題是需要廣大同仁傾盡智慧而解決的。
摘 要:開采金屬礦山時所面臨的環境基本上都較為危險,伴隨著不斷增加的開采深度,礦山深層次里面的高溫巖體帶來的高溫效應漸漸變大,礦井深處的熱害困擾也日益加大。該文用實際地段考核的模式來校對預測數值與現實測量數值,對于地溫相關推算數值實行預估,依據文章里面的結論能了解到此方案針對礦井地溫的預警檢測存在比較高的真實性。
關鍵詞:金屬礦山 深部開采 地溫預測
當前中國關于有色礦床資源于地面淺層幾乎已然斷絕了,關于深度礦床相應的開發工作便屬于必然之行。為了給熱害治理提供科學化的根據,針對金屬礦山深處進行開采的溫度實行科學化預測便是必不可免的。
1 礦井深部溫度預測模型的建立
1.1 傳導型深部地溫預測
傳導型地溫場指的是地球里面熱能全部通過熱傳導的形式來傳輸到達地殼淺部,產生地殼淺層次地熱類型的地溫場。若山巖體屬于均衡性質與水平層狀態巖層,而且對于其他熱源相關因素不作考慮,地溫場溫度分散便能利用一維熱傳導式子進行表示:
公式(4)與公式(9)里面均包含熱量值所屬參數,都能實行熱流運算,現實運用當中需選取出一個更加有依據的方式。從公式(9)能了解到,大地熱流值q屬于其直線斜率,若深部地層對于其他熱源相關因素不作考慮,大地熱流值屬于常數。不過公式(3)里面的地溫梯度G屬于其直線斜率,因為礦山地下都是非均質巖層,因此地溫梯度便也不屬于常數,相對比來說,公式(9)在進行運算時熱流值以及深部溫度推演過程中比較穩定,適合用在較多情況,對比公式(4)在分析現實狀況時有較強的可靠性。
1.2 傳導-對流型深部地溫預測
2 地溫預測實例分析
為檢驗礦區社區深處所屬的預測地溫模型的可靠性,此文選取了山東省大柳行所在的金礦當作探究基地,與筆者2010―2015年幾年間的現實工作經驗相結合,利用關于礦山深處施工期間實行鉆孔檢測,測量之后獲得相關預測測量數值與現實測量數值之間的比較結果,由結果能了解到,預測數值與現實數值幾乎可以看作是同等的,僅僅存在士0.5 ℃~1.2 ℃大小的誤差,從這便能了解到此類預測方案可靠性比較好。
3 結論
在開采礦山其深度持續加深的形式之下,礦井因高溫所帶來的熱害困擾也漸漸變得嚴重。該文利用關于金屬礦山深處進行的開采地溫預先檢測實行了詳細的分析,最終獲得如下結論。
(1)地溫場于一定深度時重點還是因水文條件與地質因素實行著操控,所以針對礦山深處地溫實行預先測量便應該考慮地溫場及與它有關的背景因素,從淺層漸漸探究到深層對溫度實行推演以及預測。
(2)依據礦山深處地溫檢測的模型進行測量獲得的預測數值與現實數值對比而言幾乎沒有差別,能夠把控在0.4 ℃~1.2 ℃,從這便能表明此類預測方案的確切性還是比較強的,所以可以針對礦山深處開采的溫度檢測實行較為可靠的測量。
摘要:根據我國金屬礦山安全標準的要求,對礦山開采企業進行安全培訓,建立考核系統,在企業內樹立起“以人為本”的管理理念,通過培訓的方式讓企業員工能夠識別危險,建立安全意識,減少危險事故發生的幾率。通過安全培訓和考核系統,讓企業管理人員和基層員工嚴格規范工作行為,使企業收獲最大的利潤。
關鍵詞:金屬礦山;安全培訓;考核系統
對于金屬礦山企業來說,安全是這家企業能夠長久發展的核心問題,是衡量這家企業管理水平的標準。無論從企業的管理,還是企業對社會的影響,企業內部進行安全培訓和開發考核系統都是至關重要的。在礦山企業中進行安全培訓和開發考核系統開發有助于企業和諧、穩定的發展。礦山安全培訓和考核系統的開發標志著礦山企業已經邁向了現代化企業的道路,將創造企業經濟效益和社會效益雙豐收的局面。
1礦山安全培訓和考核系統的現狀
社會體制逐步完善,雖然越來越多的礦山企業意識到安全的重要性,但是受到很多因素的影響,在實施的過程中,很難達到想要的效果。
1.1礦山企業安全培訓現狀
安全培訓沒有實際作用。現在很多礦山企業在安全培訓方面只是停留在理論方面,沒有落實到實處。大多數礦山企業是為了對付相關部門的檢查,設置的培訓內容方面非常潦草,很多內容和礦山安全沒有絲毫的關系。
參加安全培訓的人員文化程度非常低。由于礦山工作的特殊性,屬于高強度、高危險的職業,從事這項工作的人員大多數是偏遠山區的勞動力,主要集中在30歲到40歲之間,這個年齡的農民文化程度都相對比較低,他們對于安全意識、保護意識薄弱,缺乏對危險的識別能力。還有很多礦山的承包商自身素質很低,只關注眼前的利益,忽視安全問題。這些問題都導致安全培訓無法取得實質性的效果。
員工參加安全培訓缺乏主動性。造成這個現象最主要的原因是花時間參加培訓,無法產生直接的經濟效益;員工的安全意識差,沒有意識到安全對自己的重要意義。
很多礦山企業沒有條件提供安全培訓,缺乏專業的培訓老師,沒有合適的培訓地點,礦山設備非常老化。
礦山企業對安全培訓的重視程度不夠,很少投入資金,并且礦山企業管理人員認為進行安全培訓會影響正常生產,造成經濟損失。
1.2礦山企業考核系統開發的現狀
目前,我國有關部門非常重視礦工企業安全,專門安排人員制定科學合理的考核系統。雖然考核系統的內容相對比較完善,但是在落實的過程中,受到制度等關系的約束,在實際的工作中遇到了很多問題。
我國很多礦山企業屬于私營企業,他們雖然設置了安全管理部門,但是安全管理部門的工作人員綜合素質偏低,考核系統不完善,沒有合理的管理策略和考核細則。在實際的考核中,如同虛設,無法起到實際的效果。
2金屬礦山安全培訓和考核的內容
2.1金屬礦山安全培訓的內容
要想使金屬礦山安全培訓取得實質性的效果,需要實施多種培訓方法,提高培訓質量,同時,礦山企業要了解安全管理的重要意義。金屬礦山安全培訓的內容分為以下幾個方面:
第一方面,按照法律法規制定安全生產管理制度。安全生產管理制度主要包括安全生產責任制、安全檢查機制、安全教育培訓機制、重大安全隱患整改制度、安全生產管理制度等等。
第二方面,安全管理。安全管理主要包括安全目標管理、危險辨別、職業健康安全管理體系、安全生產標準化等等。
第三方面,礦山開采安全技術。主要涵蓋了礦山地質安全、通風安全、露天開采等等。
2.2礦山安全考核的內容
礦山的安全考核內容主要分為三部分,分別為責任制度法、日常考核法和隱患整改法。
責任制度法指的是礦山企業要制定合理的安全生產目標,為了確保年底實現安全生產目標,各個部門簽署責任狀,到年底的時候進行安全總結,并逐一進行考核。
日常考核法指的是礦工企業安排專業的人員進行安全管理的監督、檢查工作,一旦發現隱患行為,及時制止,并對相關人員進行處罰;在日常考核中,嚴格落實安全規章制度,對表現突出的人員進行表揚和獎勵。
隱患整改法指的是在日常檢查中,如果發現安全隱患,要及時下達整改通知,相關人員進行整改,整改合格后,才能進行生產,如果整改不合格,堅決不允許生產。
3礦山安全培訓和考核系統的開發
3.1突破守舊的培訓模式
安全培訓是保證礦山企業穩定發發展的基礎。要想將安全培訓工作落實到實處,必須突破過去的培訓模式,打造全新的培訓方式。第一點,將安全培訓工作和實踐工作聯系在一起。如果只是單純的改變理論培訓工作,只是紙上談兵,無法落實到實際工作中;第二點,舉出真實的案例。深入礦山企業發生安全事故的家庭,通過他們對事故的講述,了解到礦山企業安全管理的重要性;第三點,請有關部門的專家進行現場講解,通過視頻短片、照片等,讓礦山員工真正的了解礦山事故發生的可怕,引起每個員工重視安全。
3.2提高礦山員工的風險防護意識
要想使安全培訓工作落實到實處,必須轉變人們陳舊的思想。由于員工參加安全培訓的主動性差,礦山企業要制定一系列的鼓勵策略,{動員工的積極性;對員工的風險意識進行測評,根據他們的風險意識等級安排他們參加相應的培訓和安排工作;對于危險系數高的工作崗位,要對這個崗位的員工進行重點培訓。員工只有一定的安全意識,才能了解危險事故的可怕,從而避免危險發生。
3.3制定合理的安全培訓機制
監督管理部門要發揮職能作用,保證礦山企業的安全培訓質量。在培訓課程中,制定合理的培訓計劃,讓每項工作落實到實處。安排專業的人士給與現場指導,結合實際的情況,設置培訓計劃;將安全常識、專業技能和綜合能力進行綜合培訓;在培訓內容中,添加案例分析,讓員工對安全知識有更加深刻的認知;在企業內部建立安全培訓檔案,做好跟蹤和反饋工作。
3.4嚴格執行礦山企業的考核系統
礦山企業的考核系統分為日常考核和突擊考核,在實際生產過程中,實行動態考核,消除一切危險隱患。制定科學合理的安全培訓考核系統,在考核中發現問題,及時解決,將安全培訓落實到實際工作中。
4總結
金屬礦山安全培訓和考核系統的開發時,要結合礦山企業自身的發展情況,打破陳舊的思維模式,創新思路,將安全培訓管理落實到實處。金屬礦山企業不斷注重安全管理,將使礦山企業贏得經濟效益和社會效益雙豐收的局面。
[摘 要]新疆有色金屬礦山還是比較豐富的,但是在開采的過程中,受開采技術條件的限制,還沒有更好地進行開采,所以本文進一步探討了新疆有色金屬礦山開采的技術狀況,并對其發展的方向進行了深入的分析,希望能夠為今后新疆有色金屬礦山的開采工作帶來參考和借鑒。
[關鍵詞]新疆;有色金屬礦山;開采技術;發展方向
前言
進一步明確新疆有色金屬礦山的開采工作,才能夠更好地利用該方面的資源,目前在技術的應用方面,還存在許多不足,所以明確這些不足的地方,采取更好的技術方法,明確它的發展方向,也是極為必要的工作。
1 我國有色金屬礦藏總況
我國的礦產資源豐富,在華夏大地上均能找到世界上已發現的礦產資源種類,已探明的礦種就有148種,大大小小共計一萬六千多處礦產地,是世界第三大礦產大國。相對于其他國家而言,我國的鉛、鋅、銻、鎳、錫、鎂、汞以及稀土等有色金屬在質量、產量上有相對優勢;部分有色金屬礦藏則處于劣勢,如銅鋁資源量不足、質不好,開采出的有色金屬不能滿足冶煉的需要,因此我國每年的有色金屬產品生產有四分之一需要依靠原材料的進口。
我國有色金屬礦山的分布不均衡,中小型居多、大型礦少;貧礦多、富礦少;邊遠山區多、沿海地區少;礦產資源共生礦多、單一礦產少,這些資源的分布特征使得我國的礦業開采難度大。
2 有色金屬礦產資源和勘查開發現狀
新疆國土面積166萬km2,約占全國陸地總面積的六分之一。與俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古等八個國家接壤,地跨中亞、特提斯兩大成礦域。與周邊國家對比分析,在32個成礦區帶中有16個延伸到新疆境內,成礦條件較為有利。自20世紀80年代以來,國家加大了對新疆礦產資源的勘查力度,在天山造山帶、準噶爾北緣等重點成礦區帶開展了成礦預測和找礦勘查工作,獲得了一批有重要價值的成礦遠景區、礦化點和物化探異常,在銅、鎳、金等有色金屬礦產找礦方面取得了一系列重大突破,先后發現并評價了喀拉通克銅鎳礦、阿舍勒銅鋅礦、可可塔勒鉛鋅礦、鐵木爾特銅多金屬礦等一批大中型礦床。
到2000年底,全區已發現有色金屬礦產13種,其中探明儲量的有銅、鉛、鋅、鋁、鎳、鈷、鉍、鉬、錫等,探明有儲量的礦產地80處。銅、鎳是新疆有色金屬礦產中的優勢礦產,其次是鉛、鋅、銻等。自20世紀80年代阿舍勒銅礦、喀拉通克及黃山銅鎳礦床發現后,新疆銅礦產地大大增加,已發現銅礦床、礦點和礦化點271處,包括大中型礦產地8處、小型礦床30處,探明銅儲量近500萬t,是我國北方銅保有儲量超過百萬噸的三個省區之一,阿舍勒銅礦是國內罕見的大型富銅礦。正在進行勘查的東天山土屋、延東等地銅礦床控制資源量在700萬t以上,預計全疆銅礦潛在資源量接近6000萬t,居全國第一。新疆已探明鎳礦儲量120萬t,僅次于甘肅,居全國第二位,已發現礦床8處,包括超大型礦床1處,大中型礦床4處。預計全疆鎳礦潛在資源量達1750ft。新疆鉛鋅礦自80年代中期相繼發現可可塔勒鉛鋅礦、阿舍勒銅鋅礦等一批大中型礦床后,目前已控制儲量600多萬t,主要集中分布在阿爾泰南緣、西南天山、西昆侖北緣3個成礦帶上。由于新疆鉛鋅礦地質工作程度低,資源潛力尚未查清,從已有資料分析,鉛鋅礦成礦條件好,有大的找礦遠景。新疆的銅、鎳、鉛、鋅等有色金屬礦產具有礦點多、分布廣、成礦條件好,成礦類型齊全的特點,已圈出了部分成礦帶和成礦遠景區,但目前探明儲量只要潛在資源量極少的一部分。礦產勘查和開發利用前景較為廣闊。
3 我國有色金屬礦產資源開采技術可持續發展對策和建議
3.1 提升裝備水平,加快信息化建設步伐
加大技術裝備研發投入,研發適合我國國情及資源賦存條件的采礦裝備、采礦過程控制設備、安全監控檢測裝備及信息化管理系統,淘汰一批落后的采礦裝備,使采礦裝備機械化、自動化和大型化,礦山規劃管理動態化、信息化、專業化,礦山安全監測監控智能化、日常化,進而提高礦山曠工勞動生產率。
3.2 實行分級分層次管理
針對我國有色礦山大型礦山少,小型礦山多的現狀,建議實行分層次管理,提出不同要求及政策。對大型礦山要盡快實行信息化、自動化建設,保障資源供給;對資源稟賦較好的中型礦山,要鼓勵其向信息化、自動化方向發展;對其他中小型礦山,要進一步推進整合重組步伐,實現集中化管理,同時鼓勵科研單位、礦業裝備研發機構,為這些礦山量身定制切實可行、投入較少的信息化、自動化整體解決方案。
3.3 建立完備的評價管控體系
為實現資源的有效利用,應制定相應的指標門檻。目前“三率”指標、能耗指標等標準體系正在建立,該工作非常重要,有必要進一步補充使其更加完善(如可補充貧化率、勞動生產率等指標),根據礦山規模、資源稟賦進行分級分層次管理,提出不同要求,同時應與環保、安全等其他指標相結合,進行綜合評判,融入到項目審批、建設、年審、后評價等全過程,實現對資源利用全過程、礦山壽命全周期的全程管控,同時建立與指標配套的獎懲機制。
3.4 進一步推動科研攻關工作
應進一步推動難采資源、特殊環境資源開采的技術裝備研究工作,鼓勵科研院所對殘礦資源、低品位資源、深井資源及高海拔高寒地區資源等進行深入研究,開發復雜環境下的高效安全開采技術與裝備,開發綠色、清潔的無廢害采礦工藝技術,提升技術裝備水平,擴大可利用資源量。
4 結束語
綜上所述,在明確了新疆有色金屬礦產開采的技術狀況之后,我們要進一步研究更好的技術方法,并對技術的研究狀況進行分析,才能夠為今后更好地發展有色金屬礦山的開采工作帶來參考和借鑒。
摘 要:經濟的快速發展加大了對于礦石等基礎資源的需求,現今在金屬非金屬礦山的開采中通過大量的使用過機械設備使得金屬非金屬礦山的開采效率大幅提高,為確保金屬非金屬礦山的安全生產在金屬非金屬礦山的開采過程中需要確保對于整個礦場的電力供應。文章在分析金屬非金屬礦山供電系統所存在的問題的基礎上對如何做好金屬非金屬礦山供電系統的技術改造進行了分析闡述,以提高金屬非金屬礦山供電系統的安全性和可靠性。
關鍵詞:金屬非金屬礦山;供電系統;問題;技術優化;改造
前言
隨著經濟的快速發展及科學技術的進步,現今在金屬非金屬礦山的開采中機械化的水平大幅提高,為確保金屬非金屬礦山中的各種機械設備的使用及礦井中的用電安全應當對金屬非金屬礦山企業中的原有的供電系統進行優化改造以提高金屬非金屬礦山企業的用電效率和用電的安全性。
1 金屬非金屬礦山企業供電系統的基本特征和技術要求
在金屬非金屬礦山的開采過程中,電力供應是其中最基礎也是極為重要的。相^于其他區域的供電系統,金屬非金屬礦山中的供電系統所處的環境更為復雜對于供電系統安全性的要求也越高。在金屬非金屬礦山的開采過程中需要選擇合理的電源及規范化、合理化的供電線路以確保金屬非金屬礦山中的正常供電。在金屬非金屬礦山配電網的組成上主要包括有發電機、升壓和降壓變壓器以及各種類型的配電線路,在金屬非金屬礦山中的配電線路的架設中,由于金屬非金屬礦山中的工作環境極為惡劣,為保障金屬非金屬礦山礦井中的正常供電在配電線路的架設上對于電源部分需要使用雙回獨立的線路,此外在電源線的架設上要避免其他一些負載接入其中。同時金屬非金屬礦山礦井中惡劣的工作環境也使得電力系統在設計和架設的過程中需要加入的是過負荷、防觸電以及防爆以及過流保護等的多項保護措施以提高金屬非金屬礦山供電系統的安全性。此外,金屬非金屬礦山供電系統還需要確保供電電壓的穩定性,供電電壓的偏移應當控制在具體定制的5%的范圍內,而整個金屬非金屬礦山供電系統中的功率因數則需要高于0.9。
2 金屬非金屬礦山供電系統所存在的問題
隨著多年的建設和發展各地金屬非金屬礦山中的供電系統已建設的趨于完善但是在其使用的過程中仍會出現各種問題影響金屬非金屬礦山供電系統的安全使用。在金屬非金屬礦山的井下供電系統的架設中多采用的是光纜聯通電路的形式,但是由于井下工作環境較為惡劣空氣及土壤中的濕度較大從而導致漏電事故時有發生嚴重的影響了金屬非金屬礦山開采的安全、順利的進行。此外,由于金屬非金屬礦山中的惡劣環境使得井下供電系統的內部元件以及開關設備的老化速度加快使得其絕緣性大幅降低,當其與空氣或是土壤中的水進行接觸時則極易導致金屬非金屬礦山供電系統漏電事故的發生,為提高金屬非金屬礦山供電系統的安全性在做好對于金屬非金屬礦山供電系統維護及加裝各種保護措施的同時也應當做好對于金屬非金屬礦山井下供電系統的技術升級改造,確保金屬非金屬礦山開采的安全、高效的進行。
3 金屬非金屬礦山供電系統優化改進的措施
在金屬非金屬礦山供電系統中電力輸送質量受到以下幾個方面因素的制約:(1)配電線路電能的輸送中其輸送的電壓與導線截
面是影響供電線路輸送電能的主要影響因素之一,在配電線路中其輸送電能的能力與配電線路的電阻及電抗呈現出反比關系而其與供電電壓呈正比。(2)在供電系統中功率因數及相應的導線截面是影響壓降的主要影響因素之一。為降低金屬非金屬礦山供電系統中的無功損耗可以通過降低供電系統中的變壓器的安裝容量減低變壓器臺數等的措施以實現降低變壓器損耗的目標。
做好金屬非金屬礦山中的供電系統的優化改革首先應當從供電系統中所使用的各種供電元件入手尤其是做好金屬非金屬礦山供電系統中的電纜的保護。供電電纜在運行的過程中容易受到周邊環境的擠、壓、砸、割等的物理性的損害,同時潮濕的地面會使得發生漏電事故的幾率大幅增加。因此在金屬非金屬礦山電力線纜的放置過程中應當加強對于電力線纜的保護避免周邊環境對于電纜的破壞,同時在金屬非金屬礦山的供電系統中還應當加裝漏電保護裝置并應當做好對于可能漏電的供電設備進行封閉以降低供電系統的漏電威脅。在金屬非金屬礦山供電系統的運行過程中還應當做好對于供電系統的定期檢查維護以提高供電系統的安全性,避免各供電元件的老化或是短接而導致供電系統事故的產生。此外,在金屬非金屬礦山供電系統的設計、選取過程中應當選擇電壓低且技術先進、可靠的設備。在金屬非金屬礦山供電系統的改造中應當選擇各種防護能力強的設備以降低金屬非金屬礦山供電系統運行過程中的爆炸事故的發生,此外,對于金屬非金屬礦山供電系統中的各設備自身的極限濕度都應當引起足夠的重視以確保其能夠在井下濕度較高的環境下正常運行。此外對于金屬非金屬礦山供電系統中處于瓦斯或是粉塵密度較高的區域應當加強對于供電設備的改造,選用一批防護等級較高的供電設備以降低金屬非金屬礦山供電系統事故發生的幾率,提高金屬非金屬礦山供電的安全性與可靠性。此外在金屬非金屬礦山供電系統的改造過程中應當注意加入供電安全監控系統,對金屬非金屬礦山井下空氣中的可燃氣體及一系列的雜物進行嚴格的監控通過對金屬非金屬礦山井下空氣中的深度及各種可燃性氣體的濃度進行監控以便實現對于井下各設備的開關狀態進行相應的控制,確保供電系統的安全性。
在金屬非金屬礦山供電系統的優化改進過程中對于供電電網的優化可從以下幾個方面入手:(1)對于金屬非金屬礦山用電系
統中的各設備配置進行優化,盡可能的減少供電系統中的變壓器的數量,從而使得供電系統運行的過程中供電系統中的各變壓器能夠進入到相應的負荷中。(2)對于金屬非金屬礦山供電系統中的負荷進行科學合理的調配,對于用電負荷較為密集的區域在改造的過程中應當加裝電容自動跟蹤補償裝置以實現對于局部用電負荷較大區域的功率進行有效的提高。(3)對于金屬非金屬礦山供電中距離中心站較遠的居民生活區域應當加裝電容集中補償裝置以便更好的對居民區域進行供電。(4)做好對于金屬非金屬礦山供電系統中的供電線路的優化,增減供電線路中導線的截面。在對供電系統的改造過程中應當對井下的供電模式進行重新規劃及優化。此外在對于金屬非金屬礦山供電系統的改造過程中應當及時的將功率因數更替偏低的用電設備替換下來從而實現對于金屬非金屬礦山供電系統中設備功率因數的有效的提高。對于金屬非金屬礦山供電系統中的老化、落后的設備及時的予以更換選用可靠性更高的設備。在金屬非金屬礦山供電系統的改造過程中還需要注意引入計算機監控系統,以便對于供電系統的運行狀況進行實時的監控以提高金屬非金屬礦山供電系統運行的可靠性。對于金屬非金屬礦山井下的電氣設備應當選用防爆系列的新技術產品并對這些設備進行無功功率補償以使得大型設備的功率因數能夠得到迅速的提高,從而使得供電設備的安全性得到較大的提高。
4 結束語
金屬非金屬礦山的開采是現今乃至今后一段時間我國經濟發展的重要基礎,做好金屬非金屬礦山供電系統的安全、可靠的運行是金屬非金屬礦山能夠安全運行的重要保障。本文在分析金屬非金屬礦山供電系統運行特點的基礎上對如何做好供電系統的改造提出了幾點建議。
摘 要:在金屬礦山行業的建設和生產的過程中礦山的井下測量工作是重要的階段,也是能保證礦山安全生產的主要途徑。在金屬礦山井下測量的項目與企業單位有著密切的關系,直接關系到經濟效益和社會效益,同樣也關系到國家生命財產安全。因此,金屬礦山的井下測量工作具有很大的意義。本文主要闡述金屬礦山井下測量的常用方法,及測量技巧,以求為我國的礦山井下測量工作提供一點力所能及的幫助。
關鍵詞:金屬礦山;井下測量;常用方法;測量技巧
伴隨著我國社會經濟的迅速發展,促進了科學技術水平的不斷提高,各種新的采礦工藝以及生產技術都應用到當前的礦井測量工作中,這一方面為我國礦山的發展提供了技術方面的支持,另一方面卻使得整個工程的建設項目大大增加,也使得開采的內容日趨的煩瑣。礦山的井下測量工作是為了有效地監督和指導礦井的安全生產,礦山的井下測量工作意義重大。
1.金屬礦山井下測量工作的主要特征
目前,在礦山生產建設的過程中礦山井下測量工作是主要的一個環節,并且也是礦產單位的未來發展不可缺少的一部分。它決定著礦產企業的生產建設狀況以及對未來發展前景的預測。
金屬礦山井下測量的工作主要包括井下測量系統控制和地面測量系統控制。對地面控制系統來說,在進行測量時應該按照國家規定的相關制度進行嚴格地測量,對井下測量系統來說,監督部門對測量的每一個過程都要嚴格地監督。而且為生產階段中容易出現很多有關預測的問題,因此出現問題就應該及時采取有效措施,專業人員要繪制出合理科學的測量圖,這樣就能滿足礦山井下的施工要求需求,因此,能夠保障礦山安全生產。除此之外,一定要按照金屬礦山的地理條件狀況,在設置進行標注,有助于金屬礦山井下的測量工作。同時還能夠有效地保障生產的安全。
2.金屬礦山井下測量工作中出現的問題
2.1 觀測員不認真造成測量數據不準確
通常在井下測量工作的工作中,金屬礦山井下是否能正常進行開展是由測量能否正常開展觀測工作人員所決定,因為他們的工作態度對測量結果起著決定性的影響。這部分的工作人員的錯誤經常會出現在對整度的記錄上。當前我國大部分礦山井下的測量工作所用設備都是電子設備,雖然其準確度大為的提升,然而這些電子設備往往會受到特殊地質條件的影響,如礦山井下的重金屬以及井下的濕度等都會對測量儀器帶來一定的影響,造成誤差的出現。
2.2 井下工具遺漏
測量人員在開展井下工作時,個別人員會因為粗心大意導致測量工具遺漏地面的場所。如有些人員已經進入井下時才發現忘記帶記錄本、垂球、工具、筆等測量必需品,這就造成這些測量人員很難準確的完成測量任務,然而返回地面拿工具就會大大的耽誤測量工作的進行,從而造成工作效率低下,延誤了施工工期。
2.3 觀測數據的遺漏
礦山井下測量工作需要有著非常認真嚴謹的工作態度,而且還需要有一定的工作經驗,然而部分測量人員因為馬虎或者是失誤造成測量數據出現遺漏,這就對后期的工作帶來不小的影響。井下測量數據的遺漏或者是丟失會造成測量的數據不完整,不準確,如在進行測量前視點高時,不少測量人員因為忙著標定,卻忽略了相關數據的記錄,這就造成巷道的標高難以準確的計算出來。
2.4 復測不到位
一般而言,礦山的井下測量工作需要有較快的施工進度,短時間內完成數據的測量工作有著較大的工作量,因此這就導致礦山井下的復測工作很難跟得上計劃進度,從而出現復測的偏差和遺漏,造成了資源的嚴重浪費。鑒于上述情況,只能重新施工,開挖一條新的巷道,這就給工作面的安全和銜接帶來了較大的困難,也使得開采工作出現了較大的難題。
3.金屬礦山井下的測量工作有效方法及技巧
3.1 金屬礦山井下的測量準備工作
對相關的資料進行搜集,對原有的相關資料進行檢查核對,是否出現問題,如果出現問題進行有效解決。在測量之前對測量人員分配好工作,準備好相關的儀器設備,在井下工作都要完成自己的任務,這樣不僅有質量,而且還有效益。
3.2 高程點的設置
在井下的高程點,進行設置一些固定設備,這樣可以保存的時間長。自井底車場的高程基點起,應該在300m~500m之間設置一組,但是每組不能多于3個,最好的間距為30~80之間。在高程點也可以使用永久導線點。同時在高程點對標號進行統一,并且也要在點的周圍做好明顯的標記。
3.3 熟練掌握控制測量部分,設置高程聯系測量
通常在井下開采的施工過程中,要隊施工加強控制,并且認真的測量定線放樣,在定線測量的階段中,首先要根據計劃來進行實行。對井下施工中控制測量過程中,一定要把兩個部分進行結合再進行聯系測量,這樣就形成一套高程系統的控制平臺。現在平面聯系測量通常采用的就是運用三角形測量方式,把地面靠近礦井的控制點坐標及方向傳輸到井下的控制點上,從而得到井下的起算坐標與方向。而隨著科技的發展,現代技術也不斷地應用進礦井測量工作中來。在必要的情況下,要對地面建筑物以及井下的掩體系統進行全面地觀察、測量,從而對施工中的變化進行全方位的監控,保證施工安全。
3.4 測點觀測
前視測量工作人員。要做到統一編號、選點恰當、標記點好;監督前方車輛及人員動靜;照好標記;做好前視點工作;必須等待儀器搬至前視點后方可離開。后視測量員。找準點號;注意后方來往車輛及人員;做好后視工作;攜帶儀器箱。觀測人員觀測。找準點號,安置儀器,按照規程規范規定的測量方法及精度要求進行施測;讀數要清楚,量儀器高。
3.5 加強員工培訓
單位要提高業務培訓能力,培養測量人員專業知識和素質,使每個測量工作人員在實際中進行多學習多聯系,加強自身對工作的責任心,是他們對工作形成良好的習慣;在地面對算的過程中首先要認真對數據和檢查井下測量角度進行核對,對相關資料的整理做到準確無誤;在井下實行測量的過程中,測量的工作人員在測量之前對影響測量的因素進行清除,相關領導也應該親自在實際施工中進行核實測點和前后視測點的位置,這樣能夠有效地避免工作人員用錯測點。
3.6 嚴格執行作業準則
在檢測的過程中一定要堅持對資料檢核,必須做到百分之百的檢查,即記錄員上井后對在井下記錄算出的成果重新檢查計算一遍,計算者使用記錄時重新算一遍,檢查者再算一遍。對于井下巷道和測點位置一定要繪制草圖。對于日常的測量工作,必須堅持一條最重要的原則,就是復測復算。
結語
總而言之,測量的工作開始到結束主要注重質量管理,提高質量管理水平,主要在于測量技術人員,培養他們對工作堅持認真負責的態度,能夠通過自己所了解的理論知識,在根據工作的實際情況,進行思考和分析,結合自己的想法對工作的經驗總結,吸取教訓,慢慢地改進工作方式,提高自身素質,礦產一定會安全生產,保障了礦產單位具有良好的經濟效益和社會效益,同時對國家礦產資源的合理開發與利用得到了保障。
摘要:伴隨著社會的不斷發展,科學技術的不斷進步,金屬礦山兩井貫通的測量需要越來越精確,貫通測量時大型礦山測量工作的重要組成部分,對于金屬礦山的生產以及經濟效益有著直接的影響,為了促進金屬礦山的順利發展,必須就兩井貫通測量進行嚴格把控,本文首先就貫通測量進行了細致的闡述,然后對于金屬礦山兩井貫通誤差的預計的相關問題進行了分析以及對于測量精度的相關問題進行了致的分析
關鍵詞:金屬礦山 兩井貫通 誤差預計 測量精度
一、貫通測量概述
(一)采用兩個或多個相向或同向掘進同一井巷時,為了使其按照設計要求在預定地點正確接通而進行的測量工作稱為貫通測量 。采用貫通方式多頭掘進,可以加快施工進度,改善通風狀況與勞動條件。
(二) 在工作中測量人員應遵循下列原則
1.要在確定測量方案和測量方法時,保證貫通所必須的精度,即不因精度過低而使巷道不能正確貫通,也不盲目追求過高精度而增加測量工作量和成本。
2.對完成的每一項測量工作都應有客觀獨立的檢查校核,尤其杜絕粗差。
(三)貫通測量的基本方法
測出貫通巷道兩端導線點的平面坐標和高程,通過計算求得巷道中線的坐標方位角和巷道腰線的坡度,使坐標方位角和坡度與原設計相符,誤差在容許范圍內,同時計算出兩端點處的指向角,利用上述數據在巷道兩端分別標定出巷道中線和腰線,直到貫通相遇點處相互正確接通。
(四)貫通測量的種類
井巷貫通一般分為一井認锏攔嵬ā⒘驕之間的巷道貫通和立井貫通三類型。本次的貫通為兩井之間的巷道貫通。貫通長度6000米,其中地面導線1600米,平巷導線2400米,斜井導線880米,貫通導線1120米。貫通巷道斷面規格為2.3×2.5米巷道坡度為-3‰。
(五)井巷貫通測量的容許誤差
貫通巷道接合處的偏差值可能發生在三個方向上
1.平面內沿巷道中線方向上的長度偏差,這種偏差只對貫通在距離上有影響,而對巷道質量沒有影響。
2.平面內垂直于巷道中線的左、右偏差
3.平面內垂直于巷道腰線的上、下偏差
(六)貫通方案
在地面兩個近井點先用索佳250RX控制測量,依據v礦山測量規范w,v三角高程測量規范w確定貫通容許誤差為:垂直方向±0.2m,水平方向±0.5m.
1.平面控制測量方案:地面控制測量的目的是為了控制全局,限制測量誤差的傳遞和積累,保障測量工作的相對精度。施測方法:我們使用導線網,把導線網布設成閉合型,5秒復測導線,施設等級四級,使用儀器為智能型全站儀,作業限差按5秒級經緯儀導線的限差進行。
2.地下控制測量方案:由于是在井下巷道中測量,所以并不能像地面那樣布置成三角或三邊網、邊角網、導線網作為井下平面控制。
(七)井下高程控制測量方法
井下高程控制分為Ⅰ級和Ⅱ級控制,Ⅰ級控制是為了建立井下高程測量的首級控制,其精度高,基本上能滿足在高程方面的精度要求,Ⅱ級水準測量的精度較低,作為Ⅰ級水準點加密控制,主要是為了滿足礦井生產的需要。
因導線點A0―x1、2X5-C22屬于平巷,所以我們采用傳統的水準測量。X1-X3、2X1-2X5屬于斜巷,測量高程采用三角高程測量。
摘 要:近年來,隨著我國經濟快速發展,金屬礦山基礎產業也迎來新一輪的發展。但相關調查結果顯示,金屬礦山采礦現場因受各種安全危險因素影響而降低采礦質量。文章則從多方面分析采礦場現場安全管理措施,望給予工作人員提供參考。
關鍵詞:金屬礦山;采場;現場;安全管理
礦產資源是一種綜合性技術行業,包括采礦、地質、爆破、安全、運輸等各個方面。其中采礦工作因受到采礦活動空間制約,現場安全狀況十分惡劣,極大威脅礦產安全開發,因此分析金屬礦山采礦現場安全管理對促進采礦事業發展有著重要的現實意義。
1 金屬礦山采場危險因素
1.1 爆破傷害
從金屬礦上采礦作業條件、爆破方式、從業人員安全以及該行業事故分析,對爆破事故進行預防是采石場安全管理重要內容之一。通常導致爆破的危險多為地面建筑物因爆破產生振動,從而形成共振和裂縫。露天邊坡振動會讓沿巖層結構弱化且出現破壞,最終造成滑坡和巖石松動等地質災害。此外巖邊坡會在重力作用下當下滾動造成邊坡滾石事故。
1.2 邊坡傷害
邊坡結構要素由于原巖影響而存在較大的危險因素,這些因素在生產過程中有引發大規模滑坡并由此引發大范圍采場破壞,道路損害等的可能性。邊坡穩定性是露天礦安全生產最重要的因素之一,構成露天礦邊坡的巖體,結構,地下水條件,以及原應力狀態都很復雜,邊坡巖體的變形與破壞,是巖體內部應力相互作用的結果。
1.3 機械傷害
金屬礦山采礦場多為露天形式,一般采用空壓機、運輸汽車、裝載機、鑿巖機、挖掘機等設備,而生產中常見的安全傷害之一即機械,會造成軋傷、卷入、撞擊等機械傷害。其中空壓機屬于壓力容器,一旦沒有按照相關規定進行清洗維修,極有可能造成爆炸事故。
2 加強金屬礦上采場現場安全管理措施
2.1 完善安全管理體系 提高采礦現場質量
當前金屬礦山采礦重要環節之一即安全管理,整個采礦項目質量在一定程度上受其質量控制影響,因此采礦企業在施工中建立科學的質量控制制度,為保證金屬礦山采礦質量提供優質的外部環境。金屬礦山采礦在健全制度下還應將其貫徹落實到每個采礦環節當中,如采礦人員配備、材料設備選用、采礦地點選取等。必要時還應建立和采礦實際情況相符的保障機制和質量責任制度、質量控制規范及相關技術方法,為綜合實現土金屬礦山采礦質量控制目標聲不斷探索。安全是金屬礦山采礦首要考慮因素,不管是在采礦筑行業還是其他行業都要第一時間充分考慮安全,尤其采礦行業更應將其放置重中之重。對于金屬礦山采礦而言,工作人員應嚴格遵守安全采礦原則,如果不能實現安全施工,除了不能保證金屬礦山采礦質量,還會損害金采礦企業形象,嚴重會出現安全事故,出現此類情況很大程度和工作人員沒有樹立良好的安全意識,所以要求企業內部應定期組織員工參與安全意識培訓,建立安全生產規章制度,從大層面有效避免金屬礦山采礦安全事故出現。完善安全管理體系在金屬礦山采礦中十分重要,也是采礦的重點和難點,要求金屬礦山采礦企業設置單獨的部門制定安全體系,以此保證有良好的指導性,也符合金屬礦山采礦實際情況,同時及時評價體系應用情況,做到不斷完善體系。
2.2 增強安全技術保障 落實安全現場管理
金屬礦山采礦質量安全管理不同于其他工程,特指采礦中安排安全生產施工的總過程,通過細化控制采礦因素降低風險和安全[患,甚至可以起到杜絕隱患的效果,進一步保障企業利益。可以說貫徹落實金屬礦山采礦質量安全管理十分有必要。不斷加強采礦現場技術監督與控制,這也是保障金屬礦山采礦質量的有效手段之一。因為在金屬礦山采礦過程中,影響其質量因素取決于現場是否準確執行技術要求,如果沒有有效監督和控制金屬礦山采礦技術,會造成在具體采礦和不符合預期設計情況,最終導致金屬礦山采礦技術沒有準確的應用采礦施工中。所以在金屬礦山采礦施工中要嚴格控制和監督施工技術在施工現場應用情況,由此保證施工現場技術符合預期要求。眾所周知,中國有著寬廣的國土面積,以致于地區之間環境和氣候有較大的差別,再加上地質條件差異明顯,從而礦山采礦過程中也會存在不同的軟土地基。對于上述情況就需要在實際工作中及時開展土地調查,通常軟土地基承載能力和穩定性不如其他土質,為進一步防止土質沉降不勻情況出現在施工中,因此就需要了解采礦當地環境條件和土壤條件,同時選擇適合處理土質的措施,常用于軟地基處理方法有化學加固和換填墊層等,必要時需和建筑施工現場軟土地基類型相結合來確定處理方案,減少軟土地基變形,提高金屬礦山采礦穩定性和安全性。
2.3 提高管理人員素質 保障采礦生產安全
毫無疑問,金屬礦山采礦現場主體是人,更是采礦核心,因此一切采礦現場安全管理和措施都要以人為中心,控制和規范施工管理者、質量管理人員、技術人員等行為,增強每個部門工作人員的創造力、積極性、責任感,更培養施工人員安全質量意識,使管理者、施工者、質量管理人員、技術人員能相互監督,齊心協力,共同控制金屬礦山采礦質量。采礦企業要定期組織工作人員參與技術和管理理念培訓,保證施工人員在管理中能完全遵循金屬礦山采礦項目要求,從而提高采礦效果。金屬礦山采礦中最不可缺少的一部分就是原材料,也是采礦的基礎構成,需要相關工作人員嚴格挑選和控制原材料數量、規格、性能、質量等。必要時要前往原材料的生產地區進行考察,爭取做到嚴格把關,同時在使用中也根據原材料規定操作。此外設備是除原材料在金屬礦山采礦中另外重要組成部分之一,工作人員要根據采礦設計圖紙和具體施工內容采購施工設備,如果以自身評判購買,十分容易買多且浪費資金,相反少了會中斷施工進度,因此保證施工設備采購數量至關重要。其中價格過高的設備質量雖然較好,但如果不符合實際施工情況同樣會造成資金浪費,如果價格便宜,質量也會面臨考驗,為金屬礦山采礦造成安全隱患,后期再控制質量就較為困難,所以要嚴格施工設備生產廠家,盡可能挑選質量優等和性價比高的設備。
3 結束語
總之,金屬礦山采礦在我國經濟建設中起著重要作用,但目前還存在較多的問題。其中質量問題最為緊要,要求金屬礦山采礦單位改變傳統采礦質量理念,加強安全制度建設和工作人員、施工設備及原材料控制,同時落實安全采礦管理,進一步提高金屬礦山采礦質量。
摘 要:隨著社會經濟的快速發展,對金屬礦山的采礦要求也進一步提高。慣性圓錐破碎機是一款具備現代化節能效果,同時擁有獨特結構和原理的超細破碎設備。在破碎過程中,該破碎機能進行選擇性破碎,滿足現代化工藝中“多碎少磨”的要求;另一方面,該設備同時具備破碎比例大、細度均勻、節能省電、破碎材質范圍廣等優點。對此,筆者將對慣性圓錐破碎機的基本結構和相關工作原理進行敘述,在此基礎上對部分核心性能和使用效果進行相關的闡述,希望能為讀者提供相關信息參考。
關鍵詞:慣性破碎機;多碎少磨;節能
1.慣性圓錐破碎機基本結構與工作原理
慣性圓錐破碎機是俄羅斯最新研制的破碎界的“領頭羊”產品,其以先進的設計理念、合理的機械結構和優良的使用性能代表了破碎設備技術的最高水平。
慣性圓錐破碎機的基本結構如圖1所示,整個機體通過隔振元件坐落在支部的支架上,其機身通過定錐和動錐組成工作機構。體上附有一層耐磨襯板,而在襯板之間的空隙就是設備的主要破碎腔。在具體操作過程中,動錐軸插到軸套上的激振器,而激振器在旋D時產生一定的慣性力,從而迫使機身內動錐繞球面瓦的球心做旋擺運動。在動錐靠近定錐的過程中,原料受到擠壓被壓碎,然后在動錐離開動錐時,物料便會通過專門的排出口排出。整個過程相輔相成,最終完成物料的破碎流程。
2.慣性圓錐破碎機的參數性能
慣性破碎機主要有以下幾方面的良好性能,包括選擇性破碎、破碎物料硬度較大、破碎比大、產品粒度可調、技術指標穩定以及能實現“多碎少磨”等多種優勢,表1是沈陽某工業生產科技有限公司生產的慣性圓錐破碎機的相關技術參數。
3.慣性圓錐破碎機的應用
3.1 概述
隨著現代工業的快速發展,各種原料都需要進行物料的處理和破碎。慣性圓錐破碎機已經廣泛應用于各種礦業的開采環節,例如金屬與非金屬的開采、磨料磨具、玻璃、建材、冶金等工業原料生產的破碎領域。在使用過程中,其可以凸顯出巨大的經濟效應和商業價值,同時顯現出一定的社會效益。
3.2 性能與效果
根據現有的破碎設備(即慣性圓錐破碎機)在工業生產中的使用情況,表2給出采用慣性破碎機破碎產品的分粒度。
3.3 發展趨勢
根據現代工業的發展速度和使用設備的相關要求來看,工業技術不但需要超越以前的速度,更多的是要在提速的同時,提高生產質量,同時貫徹環保理念。本文研究的慣性圓錐破碎機在金屬工業生產中的應用正是滿足了現代化工業中節能環保要求,其“多碎少磨”的工藝流程,在初期使用的過程中,已經明顯地體現了其巨大的工業性和經濟性優勢。
結語
本文從現代化工業的需求出發,研究了慣性圓錐破碎機在金屬礦山中的應用,并對產品的內部結構,工作原理等進行了詳細描述,相信其在金屬礦山中的作用會愈發重要,并得到進一步的普及與推廣。
摘 要:測繪技術主要利用先進的計算機處理、搖桿技術、圖像處理技術等等技術的有效結合來完成的,在測繪過程中隨著新技術的發展,也給有色金屬礦石的測繪帶來了新的發展,在進一步應用過程中,也提高了有色金屬礦山測繪水平,本文通過簡明分析測繪技術的原理,進一步明確了測繪新技術在有色金屬礦山的應用,通過分析也旨在明確相關發展,也為國家有色金屬礦山開發進有效力量。
關鍵詞:測繪新技術;有色金屬;礦山;發展
引言
測繪技術屬于綜合學科,通過測繪技術的分析,我們明確了測繪是通過多種方式結合實現的,包括計算機圖像處理、搖桿衛星監測、網絡通訊等,這些技術直接存在一定聯系,也提高了測繪技術的有效性,從測繪發展看,測繪技術在礦山測量過程中有了新的發展,在發展過程中更要重視相關技術之間的有效合作,從而積極進行創新,從新技術的應用出發,利用有效手段,提高測繪研究的高效率,下面具體分析測繪技術在有色金屬礦山中的應用。
1 測繪技術的原理介紹和測繪新技術方法分析
測繪學中主要是針對于大地的測量,所以可以稱作大地測量學,從主要研究方面看,研究過程中涉及到諸多對于空間以及地質表面的分析,在具體工作過程中,測繪技術發展是一個集成過程中,主要通過有效手段,提高測繪數據的準確性,在技術應用過程中涉及諸多方面,地質測繪過程中也投入了大量的高科技,實現對地表人工設施和自然物體的大小、空間位置及其屬性測量,測繪技術的發展過程是集計算機技術、光學處理技術和圖像處理技術、遙感技術等高新技術發展的過程。測繪以全球定位系統(GPS)、遙感(RS)為技術核心,采用對地理信息特征顯著點標定和位置信息計量方法,結合圖像分割和特征點的信息提取,實現對地球空間信息的測量。
2 測繪新技術在礦山測量中的應用
基于以上分析,下面對測繪新技術在礦山測量中的應用進行具體分析:
2.1全站儀在礦山測量中的應用
實際的礦山測繪過程中,在使用電子全站儀方面,不但提高了對于位移、角度的測量,也提高了高度差的對比,從測距方面看,可以進行距離上的微處理,能夠把坐標進行自動控制,通過這些內容最后進行計算,實現數據提取與利用。全站儀的完整名稱是全站型電子速測儀,也可以叫做電子測速儀。策略有色金屬礦山過程中實現了空間點的掌握,也可以對目標的移動變化進行實施監測,在監測過程中望遠鏡的視準軸、測距發射軸和接受軸之間實現了功能的連接,能夠有效運行。同時,從全站儀的技術整合方面看,在礦山中能夠準確的把計算機與信息技術想結合,測量的結果能夠準確的表現出來,也可以用于通訊中,在操作方面也十分簡單,實現了穩定性發展,尤其在有色金屬礦山_發過程中,必然有著獨特的作用,包括采礦業的發展,也會利用到該技術,從而以便實現智能化與數字化發展。
2.2 空間信息技術在礦山測量中的應用
空間信息技術是集合了計算機和衛星等技術的優勢,是一種比較先進的礦山測量技術,主要由GPS、GIS以及通信系統和計算機等技術組成,其中GPS,GIS,RS等技術統稱為“3S”技術。其中遙感技術的應用體現為:可以實時監測礦區地形的沉陷面積和沉陷程度,有利于合理確定礦山的開采范圍和規模;對礦區的污染面積和程度進行實時監測,盡量降低環境污染的程度和范圍;若是露天礦山,則可以對邊坡的穩定性實現實時監測,確保安生產。GIS(地理信息技術)在礦山測量中起到重要作用,在數據的采集中能實現三維顯示,還具備空間提示、預測及輔助決策等功能。它結合了掃描矢量化技術、全數字攝影技術以及數據庫技術等,促進礦山測量工作走向科學化、高效化、標準化。GIS技術自動采集數據、分析數據,對地表環境、井下環境和生產流程等一系列的數據自動化處理,可以動態化地反映礦區土地的分布規律和開發狀態。
2.3 慣性測量系統在礦山測量中的應用
慣性測量系統在礦山中,多數是利用加速度計與陀螺平臺共同組成,在礦山測量中屬于新技術,用于有色金屬礦山的重力、緯度方位等控制與策略,該技術的運用不但得到發展,也是部分技術測量過程中的補充技術,可以彌補一些技術不足,優勢十分明顯,所以在重要發展過程中,也應該積極進行討論與分析,可以通過一定的創新,提高利用價值,也為有色金屬礦山的查找與開發進有效力量,在具體礦山應用中,不但可以實現對管線檢測,也可以控制地震重力等,值得有效實施與發展。
2.4 懸掛羅盤在礦山測量中的應用
懸掛式羅盤作為礦山測量的設備之一,具有體積小、操作簡單、便于攜帶、測量點間無聯系、不受空間限制等特點,在地勢狹小、角度大的礦井中均可運用。為了提高懸掛羅盤的測量精確度,在使用過程中,我們應嚴格按照操縱步驟進行:(1)進行數據的測量、計算。利用懸掛式羅盤,借助計算機技術,通過測量傾斜長度、傾斜角度和方位角,完成礦山的高差及坐標值的計算。(2)轉化懸掛式羅盤的坐標數。為了便于測量計算,人們按照統一的計算公式將最初的數據轉變成平面坐標數。(3)根據“磁方位角二坐標方位角+改正角”,測量最初的磁方位角。
3 測繪新技術在礦山測量中的發展
在實際發展過程中,測繪技術越來越專業,在發展上測繪技術應該積極的運用于有色金屬礦山中,這樣才能夠實現測繪數據的準確判斷,也能夠提高處理數據、輸出數據,最終變成一體化,為有色金屬礦山測量發展提供更有效數據,更好的促進礦山的進一步開發,提高開采效率。在實際發展效率過程中,相關工作人員,也要重視新技術的投入,以新技術創新發展為基礎,明確各個技術直接的有效聯系,從而找到一套符合實地有色金屬礦山發展的測繪技術。此外,工作人員要積極引入技術,從工作效率出發,明確技術是帶動發展的重要途徑,也要積極進行換位思考,這樣才能更加完善新技術發展,從而讓其更好的引用于有色金屬礦山測繪中,使科技水平得到進一步提高。
結束語
總之,本文針對測繪新技術進行了幾點分析,通過分析當前測繪技術,也明確了迅速發展下新技術的具體應用,從有色金屬礦山勘察與開發過程中看,要利用新技術發展,主要得益于先進的計算機技術、設備儀器等,這些方面在投入新技術的時候,也要結合實際情況,按實地發展出發,積極促進測繪技術的有效轉型,也大力進行新技術的創新,提高技術水平的同時也提高開發礦山能力,在發展過程中,有了新技術,不但促進了國家測量工作發展,也提高了有色金屬礦山開發效率,雖然發展過程中存在不足,但相信,在日后不斷發展過程中也會有所完善,必然會為國家經濟建設盡微薄之力。
摘 要:有色金屬礦山尋找隱伏礦體是一種難度較大的工作,隱伏礦體在尋找的過程中,是在露天的情況下進行的,因此會存在著較大的難度,隱伏礦體在找尋的過程中需要使用地下物探技術,這樣就能夠對有色金屬礦山進行相應的探測,能夠對隱藏的礦體進行準確的判斷,提高找礦的效率,經過了相應的實踐可以證明,地下物探在隱伏礦體尋找的過程中發揮著重要的作用,能夠提高地質勘探的效果,是值得大力推廣的。
關鍵詞:地下物探,有色金屬礦山;隱伏礦體
有色金屬礦山尋找隱伏礦體是采礦中非常重要的工作,在尋找礦體的過程中需要使用地下物探技術,地下物探技術的應用需要在地下進行接收裝置的布設,這樣就能夠利用儀器對礦體進行探測,通過加深深度來提高找礦的準確性,利用地下物探技術對有色金屬礦山進行隱伏礦體的尋找,能夠降低找礦的盲目性,對礦產行業的發展是極為有利的,一定要重視地下物探技術的應用。
1 大功率深部多源充電法
1.1 在銅鎳礦體中的應用
大功率深部多源充電法是一種比較普遍的地下物探技術,這種技術在有色金屬礦山中應用可以提高找礦的效率,也能夠對礦山深部的礦物質進行相應的探測,對于礦體能夠圈定一個較大的范圍,這樣就能夠提高礦產勘探的效率,在這樣的情況下,使用大功率深部多源充電法需要選擇比較正確的充電點,作為工作人員也要在已經圈定的范圍內進行電位的測量,這一技術在隱伏礦體的尋找中可以對異常現象進行相應的分析,如果異常值出現偏移的現象,那么對于異常值就要進行反復的確定,這樣就能夠對整個礦體的性質進行確定。如果礦體深部有著較好的導電性,那么就可以將其判定為是Cu-Ni礦體,這種礦體在判斷的過程中,可以根據礦體的實際走向來對礦體和地表礦體進行相應的分析,找到兩者存在的關系,也可以明確礦體的分布范圍,從而獲得一定的突破。
1.2 在金礦體中的應用
金礦是一種分布比較隱秘的礦體,這種礦體在尋找的過程中可以使用大功率深部多原充電法,在對金礦體的延伸方向或者是走向M行圈定之后,就可以在圈定的范圍內進行充點電的設置,在充電之后就能夠對相應的圖像進行觀察,如果圖像出現了異常,就要將充電點存在異常的虛線投影到相應的礦山中,這樣就能夠找到一定的規律。在整個觀察的過程中會發現礦體出現了偏移的現象,在這樣的情況下,就需要對異常圈的走向進行相應的分析,還要對巖體長軸的方向進行相應的對比,如果發現了巖體的走向和延伸方向是一致的,那么就可以根據相應的特征來對礦化富集帶的走向進行判斷,還可以估算電位值,如果電位出現了衰減速度較快的情況,那么就說明了充電體與定位體是不符的,除此之外,還可以通過充電體的厚度對電位等值線的分布進行分析,這樣能夠增加深部鉆孔的科學性和準確性。
1.3 在鉛鋅銅中多金屬礦體中的應用
大功率深部多源充電法可以應用在鉛鋅銅多金屬礦體的找尋中,在這樣的情況下,就需要對整個礦區進行充電點的設置,充電點在設置完畢之后就可以對整個礦區進行測量,由于鉛鋅銅多金屬礦體的分布是十分混亂的,在這樣的情況下,深部的延伸也會比較大,尤其是在礦體相連的位置,可以對礦體尖滅的情況進行觀察。多金屬礦體在探測的過程中,需要將整個礦區進行劃分,這樣就會出現最大限度的保證礦區探測的科學性與準確性。礦區的規模較大,而礦靶區也會出現一定重疊的現象,在這樣的情況下,出現的異常情況會比較多,尤其是在深部探測的過程中,對于多金屬礦體的分布有著詳細的了解,掌握較多的信息,對于礦體的開發是極為有利的。
2 井(坑)自然電位法的應用效果
2.1 在尋找銅鎳礦體上的應用
某地是我國比較有名的鎳礦產地,在對礦區進行開采的過程中,發現在地質勘探的過程中,已經對表層的礦體進行了探測,發現了一層硫化鎳特富礦體,但是在經過了線管的鉆孔之后并沒有發現這一礦體,因此對于早期的資料進行了相關的分析,對于相關的編錄資料進行分析,經過了進一步的勘探對于1250中段所對應的中下段進行相應的分析,使用自然電位法進行觀測的過程中,獲取的測量結果具體如圖1所示。
從圖中可看出,自然電位Vm極大值達-418(mv),且坑道右側的Vm值明顯大于坑道左側,表明異常體賦存于坑道右側,與地質勘探時期提交的礦體位置相符,根據負的自然電位異常性質推測:異常體應從東往西側伏,延伸長度達100m,又對照已施工的鉆孔分析,認為施工孔深度不夠,且應在1250m中段施下斜鉆,進而確定了下一步鉆機的方位及傾角。
2.2 在尋找銅礦體上的應用
2.2.1 測區地質概況:測區坑道平面出露地層為昆陽群,包含黑山組雜色板巖、因民組紫色板巖、泥沙質白云巖以及落雪組白色中厚層細粒至中粒硅化白云巖。測區內斷裂發育。斷層分EW和SN向兩組。前者生成較老,后者多見破壞礦體。
2.2.2 物探成果解釋:圖2為測區地質物探綜合平面圖。物探部分為自然電位Vm曲線。曲線形態為一負一正的“波型”。即硅質層銅礦體上延頭部為礦體的負極。而下延尾部為礦體的正極,正值區明顯大于負值區。由于多種礦體的存在,B中段的自電Vm曲線反應不明顯。為此,又利用充電電位法,在礦體上直接充電。利用充電和自電方法,推測了硅質層銅礦體的規模。經鉆孔驗證和坑道開拓,圈定的礦體延伸邊界與推測相符。
3 結論
在應用地下物探技術對礦體進行探測的過程中,收到了良好的效果,這項技術的應用范圍在不斷擴大,相關技術人員也對地下物探技術進行了優化,使其在礦山尋找隱伏礦體的工程中,發揮著不可取代的作用。有色金屬礦山尋找礦體是一項專業性比較高的工作,其也具有一定危險性,只有合理應用地下物探技術,才能保證作業人員的安全。
摘 要:金屬礦山是我國較為重要的能源性礦產資源,其優化發展與國民經濟長遠運行密不可分,在我國倡導節能減排的可持續發展要求下,金屬礦山的電氣節能也就顯得至關重要。而金屬礦山的電氣節能并不是一項簡單的工作,其運行本質及流程化項目,都直接決定著其系統化作用。電氣節能措施的推進不僅能夠進一步提升礦山運行的安全系數,更能在一定程度上降低資源不合理消耗,因此,對金屬礦山的電氣節能措施進行深入研究十分必要。
關鍵詞:金屬礦山;電氣節能措施;措施分析
金屬礦山的電氣節能措施的深度落實,能夠對礦山中的電能消耗問題進行精準控制,這不僅是對電能的合理化節約,更能減少降低設備的電能耗損,但是節能并不是減少生產必須電能,其節能宗旨就在于在滿足生產需求的前期下,減少能源的消耗,因此,電氣節能可以有效提高金屬礦山的產量及產值,在提高經濟效益的同時,豐富社會資源獲取量。本文就從電氣節能的內容入手,對其節能措施進行了探討及分析,以期為提高能源利用率提供合理化參考意見。
1 金屬礦山電氣節能內容闡述
1.1 金屬礦山電氣節能的作用
對于金屬礦山來說,電氣節能所發揮的作用是不容小覷的。通常情況下,金屬礦山中還涵蓋著一些后期新建的礦山,而另外的礦山則被間接納入到擴建改造范疇中,因此電氣節能措施的x擇也需要以礦山類型為依托進行合理化確認,只有從礦山類型出發,采取有針對性的優化措施,才能提高節能效率,減少能源損耗,做到真正意義上的電氣節能。除此之外,金屬礦山電氣節能的作用還可以從另一層面得以凸顯,由于金屬礦山的需求特點,導致其用電設備的容量相對較大,但是用電分布狀況又呈現出較為集中的特點,這就說明電氣節能措施的優劣性,只有通過金屬礦山的特點才能夠得以判斷及檢驗。
1.2 金屬礦山節能原則
由于金屬礦山的電氣節能是一項系統性工程,其運行也需要以自身原則為根本,在保持規范性的同時,確保節能工作更加高效的完成。一般情況下,金屬礦山的用電設備都會設置在固定區域,通常集中點就在選礦廠及采礦部分上,這將直接造成礦區總降壓變電所的位置會選擇在這一區域范圍內。除此之外,在礦山節能環節工作人員還應當對變電所進出線方向進行綜合考量,使其更加符合用電標準,在確認節能措施時,則需要根據線路功率的相應損耗規劃具體方案;工作人員在推進金屬礦山的節能工作時,要盡量避免對線路造成不必要的損耗,只有這樣才能確保節能方案與實際用電需求相銜接,在提高用電效率的同時,構建更為合理的供電網絡中心。
2 金屬礦山電氣節能措施
2.1 提高功率因數
實現金屬礦山電氣節能的首要前提就是科學提高功率因數。首先,為了確保功率因數提升不會對用電設備造成不良影響,相關工作人員應當在做出提升動作的同時,應用相關容器設備進行無功補償,只有這樣才能確保提升效能達到既定標準,確保電能的安全穩定傳輸;其次,工作人員在提升功率因數的推進環節還需要在原有基礎上,探究更加多樣化的金屬礦山電氣節能路徑,所以在體適能功率因數時應根據實際情況,精準選擇電動機等設備,為調減線路感抗夯實基礎,達到提高供配電系統電力運行指數的目的。需要注意的是,工作人員在選擇無功補償電容器時,應當通過負荷計算,選擇更加適合的設備完成功率因數提升工作。
2.2 減少無功損耗
金屬礦山電氣節能的核心就是最大化的降低無功消耗。工作人員在降低無功損耗的基礎上,為了進一步提升有功功率輸出及補償容量,需要以提高功率因素為連通渠道,降低無功損耗,從而更加科學、合理的優化變壓器運行結構,提升效率,提高產能。工作人員在降低無功耗損耗的持續性節能過程中,需要將無功補償參數控制在一定范圍內。另外,在降低無功率損耗時,工作人員需要借助于外部裝置,對相應損耗進行吸收處理,在這一環節,技術人員需要根據金屬礦山的實際情況確定節能方案,避免措施單一性問題的發生,只有這樣才能實現減少無功損耗、強化功率因數,確保運行安全穩定的目標。
2.3 從用電設備入手推進節能措施
由于金屬礦山的用電設備多、容量大,因此電氣節能的關鍵點也就落在了用電設備上。首先,工作人員在這一要求下開展節能工作時,應當在條件允許的情況下,選擇具有節能優勢的用電設備,與此同時,噪聲小、能耗低的節能變壓器也可以優先應用到實際項目中;其次,工作人員在對用電設備開展節能工作時,需要以相關準則為依據,進行數據研究及優劣對比,確保同一型號的變壓器在運行過程中所產生的損耗與之前相較呈現下降趨勢,使其更加符合金屬礦山節能措施的優化標準。另外,用電設備作用的發揮不僅需要選擇本身自帶節能屬性的設備,工作人員更需要結合實際需求,合理選擇變壓器的容量及配置數量,子啊考慮經濟運行效率的同時,減少線路損耗問題的發生頻率。
2.4 使用電動交流機
金屬礦山電氣節能離不開電動交流機節能的支持。首先,工作人員在使用電動交流機來進行節能時應當對于較為常用的電動交流及諸如交流鼠籠型異步電動機或者是繞線轉子型異步電動機以及同步電動機等有著足夠的了解與認識;其次,工作人員在使用電動交流機來進行節能時應當通過控制其端電壓、轉矩轉速、功率因數、傳動效率來實現更好的電能節能效果。與此同時,工作人員在使用電動交流機來進行節能時應當根據負荷特性和運行要求,使之工作在經濟運行的范圍內。
2.5 合理諧波抑制
金屬礦山電氣節能離不開諧波抑制的支持,工作人員在合理諧波抑制的過程中應當理解到電力系統中的無功功率主要由相位角和高次諧波造成的。在這一過程中,用電設備的非線性負載產生了高次諧波,并且也增加了電力系統的無功損耗,因此這意味著工作人員在合理諧波抑制的過程中應當將重點放到優化供配電系統的設計上。
綜上所述,金屬礦山電氣節能措施的推進,能夠有效提高電氣運行效率,降低能源損耗,提高礦山運行安全系數,是確保金屬礦山實現最大化經濟效益的有效途徑。在進行電氣節能的同時,可以最大化的減少安全事故的發生,并且節能優勢的發揮并不會影響井下的正常作業,這對促進我國礦產行業的長遠發展大有裨益。