尾矿库监测
尾矿库监测的内容
尾矿库监测的内容尾矿库监测的重要性引言:尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物储存设施,其监测对于环境保护和人类安全至关重要。
本文将探讨尾矿库监测的内容及其重要性。
一、尾矿库监测的目的尾矿库监测的主要目的是确保尾矿库的稳定性和安全性。
通过监测尾矿库的各项指标,可以及时发现潜在的问题,并采取相应的措施进行修复和改进,以防止尾矿库事故的发生。
1. 地质监测:地质监测是尾矿库监测的基础,包括对尾矿库周边地质构造、地下水位和地下水流动方向等进行监测。
这些数据可以帮助评估尾矿库的稳定性,并及时发现地质灾害的风险。
2. 应力监测:应力监测是评估尾矿库稳定性的重要指标之一。
通过监测尾矿库内部和周边的应力变化,可以判断尾矿库是否存在应力集中区域,及时采取措施进行加固和支护。
3. 渗流监测:渗流监测是评估尾矿库防渗性能的关键指标。
通过监测尾矿库内部和周边的渗流量和渗流压力,可以判断尾矿库是否存在渗漏问题,并及时采取措施进行修复和加固。
4. 环境监测:尾矿库对周边环境的影响是一个重要的问题。
通过监测尾矿库周边土壤、水质和空气质量等指标,可以评估尾矿库对环境的影响程度,并及时采取措施进行治理和修复。
5. 结构监测:结构监测是评估尾矿库结构安全性的重要手段。
通过监测尾矿库的变形、裂缝和位移等指标,可以判断尾矿库结构是否存在问题,并及时采取措施进行修复和加固。
三、尾矿库监测的重要性1. 预防事故:尾矿库事故往往造成严重的环境破坏和人员伤亡。
通过监测尾矿库的各项指标,可以及时发现潜在的问题,并采取措施进行预防,从而避免事故的发生。
2. 保护环境:尾矿库的渗漏和溢出会对周边环境造成污染。
通过监测尾矿库的渗流和环境指标,可以及时发现环境问题,并采取措施进行治理,保护周边环境的安全和健康。
3. 维护社会稳定:尾矿库事故会对当地社会造成严重的影响,甚至引发社会动荡。
通过监测尾矿库的稳定性和安全性,可以及时发现问题,并采取措施进行修复,维护社会的稳定和安宁。
尾矿库在线监测概述
6.远程协助——在离场之前安装向日葵远程操控软件。 7.视频监测——视频监测软件调试时记得从速率(2400、4800、9600)和解码器地址共同调整。 8.浸润线监测——浸润线管下管后回填沙土时一定要边灌水边晃管在下沙土,否则后期测出的浸润
纤收发器等。 • 水位监测的注意事项:水 位监测的显示器处必须做接 地处理,否则水位计读 数跳跃性比较大,无法达 到监测要求。
雨量监测
• 雨量监测的设备分类:翻斗式雨量计、数字式雨 量计。
• 雨量监测的硬件:雨量计(妥善存放)、水工电 缆、信号转换器、串口线等。
表面位移监测
• 表面位移监测的硬件设施:全站仪监测房、监测墩(工作基点、基准点、监测点)。 • 表面位移监测的硬件:全站仪、棱镜、棱镜罩、归心盘、连接杆、膨胀螺丝、冲击钻、光纤、电缆、光纤
视频监测
• 视频监测涉及的主要硬 件:球机、光纤、电缆、 网线、光纤收发器、硬 盘录像机等。
干滩监测
• 干滩监测的原理:近景立体摄影 测量。
• 干滩监测的硬件:枪机、相控点、 水工电缆、光纤、网线、电缆、 防雷浪涌等。
水位监测
• 水位监测原理:超声波物位计。 • 水位监测的硬件设:水位计支架、一体式超声波物位计、水工电缆、防水箱、防雷浪涌、光纤、电缆、光
浸润线监测
• 浸润线监测的硬件设施:管口保护装置、检修孔。 • 浸润线监测的硬件:液位计(抗酸-陶瓷液位计)、水工电缆、穿线管、MCU、 防雷浪涌、光纤、电缆、 光纤收发器、土工布、河沙 、铁丝(扎带)、公分石等。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物储存设施,对其进行监测是确保矿山环境安全的重要措施。
本文将详细介绍尾矿库监测的解决方案,包括监测目标、监测方法、监测设备以及数据处理与分析等方面。
一、监测目标尾矿库监测的目标是实时、准确地掌握尾矿库的变化情况,包括但不限于以下几个方面:1. 尾矿库的稳定性:监测尾矿库的变形、位移、沉降等情况,及时发现异常变化,预防尾矿库滑坡、坍塌等事故。
2. 尾矿库的渗流:监测尾矿库的渗流量、渗流速度等指标,及时发现渗漏问题,防止对周边环境造成污染。
3. 尾矿库的水位:监测尾矿库的水位变化,及时调整排水方案,保证尾矿库的正常运行。
二、监测方法尾矿库监测可以采用多种方法,综合应用不同的监测方法可以提高监测的准确性和可靠性。
以下是常用的监测方法:1. GNSS定位技术:通过全球导航卫星系统(GNSS)对尾矿库进行定位,实时监测尾矿库的位移和变形情况。
2. 遥感技术:利用卫星遥感数据获取尾矿库的变化情况,包括尾矿库的表面形态、覆盖范围等信息。
3. 地面测量技术:采用全站仪、测距仪等设备对尾矿库进行测量,获取尾矿库的高程、坐标等数据。
4. 声波测量技术:通过声波传播的速度和路径来监测尾矿库的变形情况,可以实时监测尾矿库的位移、沉降等指标。
5. 渗流监测技术:采用渗流计、渗压计等设备对尾矿库的渗流情况进行监测,及时发现渗漏问题。
三、监测设备为了实现尾矿库的准确监测,需要配备相应的监测设备。
以下是常用的监测设备:1. GNSS接收器:用于接收卫星信号,实时定位尾矿库的位置,获取尾矿库的位移和变形数据。
2. 全站仪:用于测量尾矿库的高程、坐标等数据,可以实现高精度的地面测量。
3. 声波测量仪:通过发送声波信号并接收回波,计算尾矿库的变形情况,包括位移、沉降等指标。
4. 渗流监测设备:包括渗流计、渗压计等设备,用于监测尾矿库的渗流量、渗流速度等指标。
5. 数据采集系统:用于实时采集、传输和存储监测数据,可以将监测数据进行整合、分析和处理。
尾矿库监测实施细则
尾矿库监测实施细则一、监测目标与范围1.监测目标:确保尾矿库的稳定性和安全性,预警并防止任何潜在的灾害风险。
2.监测范围:包括尾矿库的地质构造、水文地质、土壤质量、气候状况等因素的监测。
二、监测参数和频次1.地质构造监测:包括测量尾矿库的地表沉降、滑动、风化、裂缝等变化情况,以及测量尾矿渣堆的整体稳定性。
2.水文地质监测:监测尾矿库周边地下水位、水质及流量,并分析其对尾矿库稳定性的影响。
3.土壤质量监测:监测尾矿库周边土壤的压实度、韧性、抗侵蚀性等指标,以评估其抗灾能力。
4.气候状况监测:监测尾矿库周边的降雨量、气温等气候因素,以预测可能影响尾矿库的自然环境变化。
三、监测方法及设备1.地质构造监测:采用全站仪、GPS等设备对地表沉降、滑动、风化、裂缝等变化情况进行实时监测。
2.水文地质监测:设置水位监测井和水质监测点,利用水位计、水质分析仪等设备对地下水位、水质及流量进行定期监测。
3.土壤质量监测:采用土壤压实仪、土壤韧性仪等设备对土壤压实度、韧性等指标进行定期监测。
4.气候状况监测:设置降雨量监测装置、气温监测装置等设备对降雨量、气温等气候因素进行实时监测。
四、监测报告及措施1.监测报告:根据监测结果,定期编写监测报告,明确尾矿库运行情况和安全隐患,并提出相应的解决措施。
2.控制措施:根据监测报告中提出的安全隐患,采取控制措施,如及时修复裂缝、加固滑坡区域等。
五、监测责任与管理1.监测责任:明确尾矿库监测工作的责任单位和责任人员,建立健全监测维护团队。
2.管理机制:建立尾矿库监测数据管理系统,确保监测数据的准确性和完整性,便于日后的查询和分析。
综上所述,尾矿库监测实施细则是为了确保尾矿库运行安全和环境保护而制定的一系列规定和措施。
通过科学、系统的监测,可以及时发现并采取控制措施,预防尾矿库发生灾害,保护周边环境的安全和健康。
这些细则的落实将有助于提高尾矿库的管理水平,确保其在长期运行中的安全性和稳定性。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山生产过程中产生的废弃物的暂时或者永久贮存场所,其中含有大量的有害物质。
为了确保尾矿库的安全运营和环境保护,需要进行监测和管理。
本文将提出一种尾矿库监测解决方案,以确保尾矿库的安全性和环境友好性。
二、尾矿库监测方案1. 监测目标尾矿库监测方案的目标是实时监测尾矿库的稳定性、水位、渗流、温度、气体浓度等关键参数,及时发现异常情况并采取相应的措施。
2. 监测设备(1)稳定性监测:采用倾角传感器、应变计等设备,监测尾矿库的倾斜和变形情况。
(2)水位监测:使用水位传感器,实时监测尾矿库的水位变化。
(3)渗流监测:通过渗流计、压力传感器等设备,监测尾矿库的渗流情况。
(4)温度监测:使用温度传感器,监测尾矿库的温度变化。
(5)气体浓度监测:采用气体传感器,监测尾矿库周边空气中有害气体的浓度。
3. 数据采集与传输监测设备采集到的数据通过无线传感器网络或者有线传输方式传输至监测中心。
数据传输过程中要确保数据的完整性和实时性。
4. 数据处理与分析监测中心对采集到的数据进行处理和分析,利用数据分析算法和模型,实时判断尾矿库的稳定性和安全性,并生成监测报告。
5. 预警与应对措施当监测数据超过预设的安全阈值时,监测中心将发出预警信号,通知相关人员采取应急措施,如降低尾矿库水位、加固尾矿库结构等。
6. 远程监控与管理监测中心可以通过远程监控系统实时查看尾矿库的监测数据和视频图象,进行远程管理和指导。
三、尾矿库监测解决方案的优势1. 实时性:监测设备采集数据的实时传输和处理,能够及时发现异常情况,提高应对措施的效果。
2. 精准性:监测设备具备高精度的传感器,能够准确监测尾矿库的各项参数。
3. 可靠性:监测设备采用可靠性高的传感器和通信设备,确保数据的稳定传输和处理。
4. 可扩展性:监测方案可以根据实际需求进行扩展和升级,满足不同尾矿库的监测要求。
5. 环保性:监测方案通过实时监测和预警,能够减少尾矿库事故的发生,保护环境。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案引言概述:尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物堆放区域,其监测对于保障环境安全和矿山可持续发展至关重要。
本文将介绍尾矿库监测的解决方案,以确保尾矿库的稳定和环境保护。
一、尾矿库监测技术1.1 遥感技术遥感技术通过卫星、飞机等遥感平台获取尾矿库的影像数据,可以实现尾矿库的全面监测。
遥感技术可以提供尾矿库的变形、沉降等信息,为尾矿库的安全评估提供依据。
1.2 地面监测技术地面监测技术包括测量仪器、传感器等设备的应用,可以实时监测尾矿库的变形、渗流等情况。
常用的地面监测技术包括全站仪、GPS测量、倾斜仪等,这些技术可以提供高精度的尾矿库监测数据。
1.3 声波监测技术声波监测技术通过监测尾矿库内部的声波传播情况,可以获取尾矿库的结构信息。
声波监测技术可以实时监测尾矿库的变形、裂缝等情况,为尾矿库的安全运营提供预警。
二、尾矿库监测数据处理与分析2.1 数据采集与存储尾矿库监测涉及大量的数据采集,包括遥感影像、地面监测数据、声波监测数据等。
这些数据需要进行规范的采集、存储和管理,以确保数据的完整性和可靠性。
2.2 数据处理与分析尾矿库监测数据需要进行处理和分析,以提取有用的信息。
数据处理包括数据清洗、数据校正等,数据分析包括数据可视化、数据挖掘等。
通过数据处理与分析,可以更好地理解尾矿库的运行状态和潜在风险。
2.3 数据模型与预测基于尾矿库监测数据,可以建立数学模型和预测模型,用于预测尾矿库的未来发展趋势。
数据模型和预测模型可以帮助矿山企业做出合理的决策,以保障尾矿库的安全运营。
三、尾矿库监测报告与预警3.1 监测报告编制尾矿库监测报告是对尾矿库监测数据的综合分析和评估,需要包括尾矿库的变形、渗流、稳定性等方面的信息。
监测报告应该及时编制,以便矿山企业能够及时了解尾矿库的运行情况。
3.2 预警系统建设尾矿库监测预警系统是对尾矿库监测数据进行实时分析和处理,及时发出预警信息。
预警系统可以通过短信、邮件等方式向相关人员发送预警信息,以提醒他们采取相应的应对措施。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采过程中产生的固体废弃物的储存场所,其安全监测和管理对于保障环境和人民生命财产安全至关重要。
本文将提供一种尾矿库监测解决方案,旨在实现对尾矿库的全面监测和及时预警,以确保其运行安全和环境保护。
二、监测方案1. 监测参数尾矿库监测应包括但不限于以下参数:- 库体位移:通过安装位移传感器,实时监测尾矿库库体的位移情况,以便及时发现和预警可能的滑坡和崩塌风险。
- 库水位:通过水位传感器,实时监测尾矿库的水位变化,以及时发现和预警可能的溃坝风险。
- 库温度:通过温度传感器,实时监测尾矿库的温度变化,以及时发现和预警可能的火灾风险。
- 库压力:通过压力传感器,实时监测尾矿库的压力变化,以及时发现和预警可能的破坏风险。
- 库水质:通过水质传感器,实时监测尾矿库的水质情况,以及时发现和预警可能的环境污染风险。
2. 监测设备为了实现对尾矿库的全面监测,我们建议采用以下设备:- 位移传感器:安装在尾矿库不同位置,实时监测库体位移情况。
- 水位传感器:安装在尾矿库水位高度较低的位置,实时监测库水位变化。
- 温度传感器:安装在尾矿库内部,实时监测库温度变化。
- 压力传感器:安装在尾矿库底部,实时监测库压力变化。
- 水质传感器:安装在尾矿库入口和出口处,实时监测库水质情况。
3. 数据采集与传输监测设备将采集到的数据通过有线或者无线方式传输到监测中心。
数据采集频率应根据具体情况进行设置,以保证数据的及时性和准确性。
传输方式可以选择使用互联网、卫星通信或者无线网络等。
4. 数据处理与分析监测中心将接收到的数据进行处理和分析,通过建立合适的模型和算法,对数据进行实时监测和预警。
监测中心应配备专业的技术人员,确保数据处理和分析的准确性和可靠性。
5. 预警与应急响应一旦监测数据发现异常情况,监测中心应及时发出预警信号,并采取相应的应急措施。
预警信号可以通过短信、电话、电子邮件等方式发送给相关责任人和应急机构,以确保及时采取措施,减少潜在风险。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采后产生的废弃物堆放场所,其中含有大量的有害物质和重金属,对环境和人类健康造成潜在威胁。
因此,尾矿库的监测和管理非常重要。
本文将详细介绍尾矿库监测的解决方案,包括监测目标、监测方法、数据分析和应急措施等。
二、监测目标1. 确保尾矿库的稳定性和安全性。
2. 及时发现和预防尾矿库泄漏和溃坝等灾害事故。
3. 监测尾矿库周边环境的变化,保护生态环境。
三、监测方法1. 定期巡视和检查:安排专业人员定期对尾矿库进行巡视和检查,检查尾矿库的堆放情况、坝体稳定性、渗流情况等。
2. 安装监测设备:在尾矿库周边设置监测站点,安装各类监测设备,如位移传感器、应力计、渗流计等,对尾矿库进行实时监测。
3. 数据采集和传输:监测设备采集到的数据通过无线传输或者有线传输方式传输到数据中心,确保数据的及时性和准确性。
四、数据分析1. 数据存储和管理:将监测数据存储在专门的数据库中,建立完善的数据管理系统,确保数据的安全性和可靠性。
2. 数据分析和处理:利用数据分析软件对监测数据进行分析和处理,包括数据的可视化、趋势分析、异常检测等,及时发现问题和预警。
3. 数据报告和评估:根据监测数据生成定期的数据报告,对尾矿库的稳定性和安全性进行评估,为决策提供科学依据。
五、应急措施1. 灾害预警系统:建立尾矿库灾害预警系统,通过监测数据的分析和预警,及时发出预警信号,做好应急准备工作。
2. 应急演练和培训:定期组织应急演练,提高应急响应能力,培训相关人员掌握应急处理技能。
3. 应急预案和处置方案:制定完善的应急预案和处置方案,明确各部门的责任和行动流程,确保在灾害发生时能够迅速响应和处置。
六、总结尾矿库监测解决方案是保障尾矿库稳定性和安全性的重要手段,通过定期巡视和检查、安装监测设备、数据采集和传输、数据分析等方式,能够及时发现问题并采取相应的应急措施。
同时,建立完善的数据管理系统和应急预案,能够提高监测的效果和应对灾害的能力。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案引言概述:尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物堆积而成的水体储存设施,其监测对于保障环境安全至关重要。
本文将介绍尾矿库监测的解决方案,包括监测技术、监测设备、监测方法和数据分析。
一、监测技术1.1 遥感技术:利用卫星遥感技术可以实时获取尾矿库的图像数据,包括水体面积、水位变化等信息。
通过对遥感图像的分析,可以监测尾矿库的变化趋势,及时发现异常情况。
1.2 地面监测技术:地面监测技术包括测量水位、水质、地下水位等参数的传感器布设。
这些传感器可以实时监测尾矿库的水位变化、水质变化以及周围地下水位的变化情况,及时预警并采取相应措施。
1.3 声波监测技术:声波监测技术可以通过对尾矿库内部的声波传播特性的监测,来判断尾矿库的稳定性。
当尾矿库内部发生变化时,声波的传播特性也会发生变化,通过对声波的分析可以及时发现异常情况。
二、监测设备2.1 水位传感器:水位传感器可以实时监测尾矿库的水位变化,通过将传感器布设在尾矿库内部,可以准确地获取水位数据,并及时发出预警信号。
2.2 水质传感器:水质传感器可以监测尾矿库水体的水质变化,包括水中的溶解氧、PH值、浊度等指标。
通过监测水质的变化,可以及时发现尾矿库内部的异常情况。
2.3 声波监测设备:声波监测设备可以监测尾矿库内部的声波传播特性,通过分析声波的变化,可以判断尾矿库的稳定性。
这些设备通常由声波发射器和接收器组成,通过对声波的传播时间和强度的监测,可以得出尾矿库的稳定性信息。
三、监测方法3.1 实时监测:利用遥感技术和地面监测技术,可以实现对尾矿库的实时监测。
通过实时监测,可以及时发现尾矿库的异常情况,并采取相应措施,避免环境安全事故的发生。
3.2 定期巡检:定期巡检是尾矿库监测的重要方法之一。
通过定期巡检,可以检查尾矿库的设备是否正常运行,是否存在异常情况,并及时进行维护和修复。
3.3 数据分析:对监测数据进行分析是尾矿库监测的关键环节。
通过对监测数据的分析,可以了解尾矿库的变化趋势,预测未来的发展趋势,并及时采取相应措施。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山生产中产生的废弃物堆积区,其监测和管理对于环境保护和安全生产至关重要。
本文将介绍尾矿库监测解决方案,包括监测技术、数据分析和处理、预警机制、应急响应和管理措施等五个方面。
一、监测技术1.1 地质勘探技术:通过地质勘探技术,对尾矿库的地质构造、地下水位和地下水流方向等进行详细调查,为后续监测提供基础数据。
1.2 遥感技术:利用遥感技术,如卫星遥感和航空遥感,对尾矿库进行定期监测,获取尾矿库的形状、面积和变化情况,为后续分析提供数据支持。
1.3 地面监测技术:采用地面监测技术,如测距仪、位移传感器和应变计等,对尾矿库进行实时监测,获取其变形、位移和应力等信息。
二、数据分析和处理2.1 数据采集与存储:建立尾矿库监测数据库,定期采集和存储监测数据,确保数据的完整性和准确性。
2.2 数据分析与处理:利用数据分析软件和算法,对监测数据进行处理和分析,提取有关尾矿库的关键信息,如变形趋势、位移速率和应力分布等。
2.3 数据可视化与报告:将分析结果进行可视化展示,生成监测报告,并及时向相关部门和人员进行汇报,以便做出相应的决策和措施。
三、预警机制3.1 预警指标的确定:根据尾矿库的特点和监测数据分析结果,确定尾矿库的预警指标,如位移速率超过阈值、应力异常等。
3.2 预警模型的建立:基于监测数据和预警指标,建立尾矿库的预警模型,通过数据分析和模型计算,实现对尾矿库的预警和预测。
3.3 预警系统的建设:建立尾矿库预警系统,实现监测数据的实时传输、分析和预警信息的发布,以提高预警的准确性和及时性。
四、应急响应4.1 应急预案的编制:根据尾矿库的特点和潜在风险,编制完善的应急预案,明确各级责任人和应急措施,以应对可能发生的突发事件。
4.2 应急演练的开展:定期组织应急演练,模拟尾矿库事故场景,检验应急预案的有效性和应急响应的能力,及时发现和解决存在的问题。
4.3 应急资源的准备:建立应急资源库,储备必要的应急物资和设备,确保在紧急情况下能够及时调动和使用。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物和矿石处理过程中产生的废渣的终极堆放地。
由于尾矿库中含有大量的化学物质和重金属,如果监测不到位或者浮现问题,可能会对周边环境和生态系统造成严重的污染和破坏。
因此,建立一个有效的尾矿库监测解决方案对于保护环境和预防事故具有重要意义。
二、监测目标1. 尾矿库水位监测:及时掌握尾矿库水位的变化,预防溢流和决堤事故的发生。
2. 尾矿库渗流监测:了解尾矿库渗流量,预测渗流趋势,及时采取措施防止渗流对周边水体造成污染。
3. 尾矿库地表沉降监测:监测尾矿库地表沉降情况,预防地表塌陷事故的发生。
4. 尾矿库气体监测:监测尾矿库内部的气体浓度,预防有害气体泄漏对环境和人员造成危害。
三、监测方法和技术1. 尾矿库水位监测:采用测量水位的传感器(如压力传感器、浮球传感器等)进行实时监测,并通过数据传输系统将数据传输到监测中心。
监测中心可以通过数据分析和预警系统,实现对水位异常的及时预警和报警。
2. 尾矿库渗流监测:采用渗流监测井和渗流监测管进行渗流水样的采集和监测。
通过分析水样中的化学成份和重金属含量,可以了解渗流的污染程度和趋势。
同时,也可以使用渗流量计等设备对渗流量进行实时监测。
3. 尾矿库地表沉降监测:采用全站仪、GNSS测量仪等设备对尾矿库周边地表进行定期测量,并将测量数据导入地理信息系统(GIS)进行分析和比对。
通过分析地表沉降的趋势和变化,可以预测地表塌陷的风险,并及时采取措施进行修复和加固。
4. 尾矿库气体监测:采用气体传感器温和象站等设备对尾矿库内部的气体浓度进行实时监测。
监测数据可以通过数据传输系统传输到监测中心,进行数据分析和预警。
同时,也可以设置气体泄漏报警装置,一旦检测到有害气体泄漏,即将发出警报并采取相应的应急措施。
四、监测数据处理与分析1. 数据采集与传输:监测设备采集到的数据通过数据传输系统传输到监测中心,并进行实时存储和备份,确保数据的完整性和可靠性。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物的贮存场所,其监测对于保障环境安全和防止灾害事故具有重要意义。
为了确保尾矿库的稳定性和安全性,需要建立一套科学有效的监测解决方案。
一、监测目标和要求尾矿库监测的目标是实时、准确地了解尾矿库的变化情况,包括水位、渗流、变形等方面的监测。
监测要求是能够及时发现异常情况,并采取相应的措施进行处理,以确保尾矿库的安全运行。
二、监测参数和方法1. 水位监测:通过安装水位传感器,实时监测尾矿库的水位变化。
传感器应具有高精度、稳定性和抗干扰能力,并能够远程传输数据。
监测频率应根据实际情况进行调整,以保证数据的准确性。
2. 渗流监测:通过安装渗流监测装置,监测尾矿库周边地下水位和渗流速度。
常用的监测方法包括压力计法、流速计法和电阻法等。
监测装置应具有高灵敏度和稳定性,并能够实时传输数据。
3. 变形监测:通过安装变形传感器,监测尾矿库的变形情况。
常用的变形监测方法包括测斜仪、位移传感器和应变计等。
监测装置应具有高精度、高灵敏度和抗干扰能力,并能够实时采集和传输数据。
三、监测系统建设1. 传感器布设:根据尾矿库的特点和监测要求,合理布设传感器。
传感器应均匀分布在尾矿库的关键位置,以确保监测数据的全面性和准确性。
2. 数据采集与传输:建立数据采集系统,实时采集传感器的数据,并通过无线通信或者有线网络传输至监测中心。
数据传输应具有高可靠性和稳定性,以保证数据的及时性和准确性。
3. 数据处理与分析:建立数据处理与分析平台,对监测数据进行实时处理和分析。
通过数据分析,可以及时发现异常情况,并采取相应的措施进行处理。
4. 预警与应急响应:建立预警系统,根据监测数据的变化趋势和预警阈值,及时发出预警信息。
同时,建立应急响应机制,制定相应的应急预案,以应对可能发生的灾害事故。
四、监测结果与报告监测结果应及时汇总和分析,形成监测报告。
监测报告应包括尾矿库的监测数据、异常情况的分析和处理措施的建议。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案标题:尾矿库监测解决方案引言概述:尾矿库是矿山生产过程中产生的尾矿、废渣等固体废弃物堆积而成的设施,其监测对于保障环境安全和减少灾害风险至关重要。
本文将介绍针对尾矿库监测的解决方案,帮助矿山企业有效管理尾矿库,降低环境风险。
一、监测设备1.1 遥感监测技术:利用卫星遥感技术对尾矿库进行监测,实现对尾矿库的实时监控和数据采集。
1.2 无人机监测:通过无人机进行航拍监测,获取高清影像和视频,对尾矿库进行全方位的监测。
1.3 传感器监测:在尾矿库周边设置传感器,实时监测尾矿库的温度、湿度、位移等参数,及时发现异常情况。
二、数据分析2.1 数据采集与存储:将监测设备获取的数据进行采集和存储,建立完整的数据库。
2.2 数据处理与分析:利用数据处理软件对监测数据进行分析,发现尾矿库的变化趋势和异常情况。
2.3 预警系统建设:基于数据分析结果建立预警系统,及时向相关人员发送预警信息,采取相应措施。
三、监测管理3.1 监测计划制定:制定尾矿库监测计划,确定监测频次和监测内容,确保监测工作的有序进行。
3.2 监测团队建设:建立专业的监测团队,包括监测人员、数据分析人员和应急处理人员,确保监测工作的有效开展。
3.3 监测报告发布:定期编制监测报告,对尾矿库的监测情况进行总结和分析,提出改进建议。
四、风险评估4.1 风险评估方法:采用专业的风险评估方法对尾矿库进行评估,确定潜在风险和应对措施。
4.2 风险管理措施:基于风险评估结果,制定相应的风险管理措施,加强尾矿库的监测和管理。
4.3 应急预案制定:建立完善的应急预案,对尾矿库可能发生的灾害情况进行预案制定和演练。
五、技术创新5.1 智能监测技术:引入人工智能和大数据技术,实现尾矿库监测的智能化和自动化。
5.2 云计算平台:利用云计算平台对监测数据进行存储和分析,提高数据处理效率和准确性。
5.3 区块链技术:应用区块链技术确保监测数据的安全性和可追溯性,提高尾矿库监测的可信度。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采活动中产生的固体废弃物的贮存场所,其监测对于保障环境安全至关重要。
本文将针对尾矿库监测问题,提出一种解决方案。
二、尾矿库监测方案1. 监测目标尾矿库监测的目标是实时掌握尾矿库的变化情况,包括尾矿库的稳定性、水位变化、渗流情况等,以及对尾矿库周边环境的影响。
2. 监测参数尾矿库监测主要关注以下参数:- 尾矿库的地表沉降变化:通过安装地表沉降监测仪器,实时监测尾矿库周边地表的沉降情况,以评估尾矿库的稳定性。
- 尾矿库水位变化:通过安装水位监测仪器,实时监测尾矿库水位的变化情况,以及对周边水体的影响。
- 尾矿库渗流量:通过安装渗流监测仪器,实时监测尾矿库的渗流量,以评估尾矿库的渗流情况。
3. 监测方法为了实现尾矿库监测,可以采用以下方法:- 安装地表沉降监测仪器:在尾矿库周边地表选择合适的位置,安装地表沉降监测仪器,通过仪器记录地表沉降的变化情况,并将数据传输到监测中心。
- 安装水位监测仪器:在尾矿库内部和周边水体选择合适的位置,安装水位监测仪器,通过仪器记录水位的变化情况,并将数据传输到监测中心。
- 安装渗流监测仪器:在尾矿库底部和周边地下水位较高的位置,安装渗流监测仪器,通过仪器记录渗流量的变化情况,并将数据传输到监测中心。
4. 数据处理与分析监测数据传输到监测中心后,需要进行数据处理与分析,以得出准确的监测结果。
数据处理与分析的方法包括:- 数据清洗:对监测数据进行清洗,去除异常值和噪声。
- 数据整合:将不同监测点的数据整合在一起,形成完整的监测数据集。
- 数据分析:对监测数据进行统计分析和趋势分析,以评估尾矿库的稳定性和渗流情况。
5. 预警与报告基于监测数据的分析结果,可以建立尾矿库监测预警系统,及时发出预警信号。
同时,定期生成监测报告,向相关部门和管理人员提供监测结果和分析结论,以支持决策和管理。
三、总结尾矿库监测解决方案主要包括监测目标、监测参数、监测方法、数据处理与分析以及预警与报告。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案标题:尾矿库监测解决方案引言概述:尾矿库是矿山生产过程中产生的废弃物堆积而成的储存设施,其监测工作对于保障环境安全和防止灾害事故具有重要意义。
本文将探讨尾矿库监测的解决方案,包括监测技术、监测设备和监测策略。
一、监测技术1.1 遥感技术:利用卫星遥感技术可以实现对尾矿库的全面监测,包括地表沉降、变形等情况的监测。
1.2 地面测量技术:通过地面测量仪器,可以对尾矿库周边地质环境进行监测,及时发现异常情况。
1.3 地下监测技术:利用地下监测设备可以对尾矿库下方地质情况进行监测,以预防地下水渗漏等问题。
二、监测设备2.1 GPS定位系统:通过GPS定位系统可以实现对尾矿库位置的实时监测,及时发现位置变化。
2.2 遥感监测设备:安装在卫星上的遥感监测设备可以实现对尾矿库的远程监测,提高监测效率。
2.3 地下水位监测设备:安装在地下的水位监测设备可以实时监测尾矿库周边地下水位的情况,及时发现水位异常。
三、监测策略3.1 定期巡检:定期对尾矿库进行巡检,发现问题及时处理,防止事故发生。
3.2 数据分析:对监测数据进行分析,建立监测模型,预测尾矿库可能出现的问题。
3.3 应急预案:制定尾矿库监测的应急预案,一旦发现异常情况,能够迅速采取措施应对。
四、监测效果4.1 提高监测精度:采用先进的监测技术和设备,可以提高尾矿库监测的精度和准确性。
4.2 减少事故风险:及时发现尾矿库可能存在的问题,可以减少事故发生的风险,保障环境安全。
4.3 降低监测成本:通过有效的监测策略和技术,可以降低尾矿库监测的成本,提高监测效率。
五、结论尾矿库监测是矿山生产中非常重要的环节,采用先进的监测技术、设备和策略,可以有效提高监测效果,降低事故风险,保障环境安全。
建议矿山企业在尾矿库监测方面加强投入,不断完善监测体系,确保尾矿库的安全稳定运行。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山开采过程中产生的尾矿和废渣的储存场所,它们通常位于山区或者河谷,对环境和人类健康构成一定的威胁。
因此,尾矿库的监测和管理至关重要。
本文将介绍尾矿库监测的解决方案,包括引言概述、正文内容和总结。
引言概述:尾矿库监测解决方案是一种系统化的方法,旨在实时监测尾矿库的稳定性、水位、渗漏情况等重要参数,以确保其安全运营并减少环境风险。
该方案利用现代技术和设备,为矿山企业提供准确的数据和预警信息,以便及时采取必要的措施。
正文内容:1. 尾矿库地质勘探:1.1. 地质勘探是尾矿库监测的基础。
通过对尾矿库周边地质的详细调查和分析,可以了解地质构造、地下水位和地质灾害等信息。
这些数据对于尾矿库的设计和监测非常重要。
1.2. 利用现代地质勘探技术,如地质雷达和地下水位监测仪器,可以更准确地获取地下水位和地质构造的数据。
这些数据将匡助监测人员更好地了解尾矿库周边地质环境,从而采取相应的措施。
2. 尾矿库稳定性监测:2.1. 尾矿库的稳定性是其安全运营的关键。
通过安装倾斜仪、位移监测仪和地震监测仪等设备,可以实时监测尾矿库的倾斜、位移和地震活动等情况。
2.2. 利用现代遥感技术,如卫星遥感和无人机监测,可以对尾矿库进行全面的遥感监测。
这些技术可以提供高分辨率的影像数据,匡助监测人员及时发现尾矿库的变形和裂缝等问题。
3. 尾矿库水位监测:3.1. 尾矿库的水位是其稳定性和安全运营的重要指标。
通过安装水位监测仪器,可以实时监测尾矿库的水位变化情况。
3.2. 利用现代无线通信技术和云计算平台,可以将水位数据传输到监测中心,实现远程监测和数据分析。
这将匡助监测人员及时了解尾矿库水位的变化趋势,并采取相应的措施。
4. 尾矿库渗漏监测:4.1. 尾矿库的渗漏问题可能对周边环境造成严重的污染。
通过安装渗漏监测仪器,可以实时监测尾矿库的渗漏情况。
4.2. 利用现代地球物理勘探技术,如电阻率法和声波法,可以对尾矿库进行渗漏监测。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物的贮存场所,它的建设和管理对于保护环境、防止尾矿泄漏和减少环境污染具有重要意义。
为了确保尾矿库的安全性和监测效果,需要采用一种有效的监测解决方案。
二、尾矿库监测需求1. 尾矿库稳定性监测:监测尾矿库的变形、位移、沉降等情况,及时发现并预警潜在的安全隐患。
2. 尾矿库水位监测:监测尾矿库的水位变化,确保水位在安全范围内,防止溢出和泄漏。
3. 尾矿库环境监测:监测尾矿库周边环境的水质、空气质量等指标,及时发现并治理环境污染问题。
三、尾矿库监测解决方案1. 尾矿库稳定性监测解决方案:a. 安装变形监测仪器:在尾矿库周边设置变形监测点,利用全站仪、GPS等设备进行定位和测量,实时监测尾矿库的变形情况。
b. 建立监测网络:通过无线传感器网络或有线传输方式,将监测数据传输到监测中心,实现远程监控和数据分析。
c. 预警系统建设:基于监测数据建立预警模型,当监测数据超过预警阈值时,自动发出警报,及时采取措施避免潜在的安全风险。
2. 尾矿库水位监测解决方案:a. 安装水位监测仪器:在尾矿库的关键位置设置水位监测仪器,如液位计、浮子式水位计等,实时监测尾矿库的水位变化。
b. 建立数据采集系统:通过数据采集设备将水位监测数据传输到监测中心,实现数据的集中管理和分析。
c. 建立预警机制:根据水位监测数据建立预警模型,当水位超过安全范围时,自动发出警报,并采取相应的应急措施。
3. 尾矿库环境监测解决方案:a. 设置环境监测点:在尾矿库周边设置水质监测点、空气质量监测点等,采集环境数据。
b. 建立数据采集系统:通过数据采集设备将环境监测数据传输到监测中心,实现数据的集中管理和分析。
c. 建立环境监测模型:根据环境监测数据建立模型,及时发现环境污染问题,并采取相应的治理措施。
四、尾矿库监测解决方案的优势1. 实时监测:通过监测仪器和数据采集系统,可以实现对尾矿库的实时监测,及时发现潜在的安全隐患。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山开采过程中产生的废渣和废石的临时或永久贮存设施。
由于尾矿库中储存的废料含有大量的有毒、有害、可燃物质和放射性物质,尾矿库的监测是非常重要的。
有效的尾矿库监测解决方案可以减少环境污染和生态破坏的风险,确保尾矿库的安全运行。
以下是一些尾矿库监测解决方案的建议:1.定期监测尾矿库的物理参数:包括尾矿库的高度、厚度、容积等。
这些参数的变化可以帮助我们了解尾矿库的运行状况,并及时发现问题。
2.监测尾矿库的水质:尾矿库中可能会有部分水分,这些水分如果受到污染可能会对环境造成严重影响。
因此,定期监测尾矿库中水体的pH 值、溶解氧、浊度、COD(化学需氧量)等指标,可以帮助我们检测尾矿库水质的变化,及时采取措施减少水体污染。
3.监测尾矿库的气体:尾矿库中可能会产生一些有害气体,例如硫化氢、氨气、二氧化碳等。
定期监测尾矿库的气体成分和浓度,可以帮助我们了解尾矿库内气体的变化情况,如果有气体泄漏或生成过多的情况,需要及时采取措施,避免对环境和人员造成危害。
4.使用遥感技术进行尾矿库的监测:遥感技术能够用于获取尾矿库的高分辨率影像,通过分析这些影像可以获得尾矿库的表面变化和改变,例如沉降、裂缝等情况。
这些信息有助于我们及时发现尾矿库的安全隐患,并采取措施进行修复和加固。
5.使用物联网技术实时监测尾矿库:物联网技术可以通过传感器收集尾矿库各种参数的实时数据,并将数据传输到云端进行分析和处理。
利用物联网技术可以实现对尾矿库的远程监控,及时发现问题并做出相应的响应。
6.进行定期的尾矿库安全评估:对尾矿库进行定期的安全评估是非常重要的。
通过对尾矿库的结构、稳定性、环境影响等方面进行评估,可以帮助我们发现尾矿库存在的潜在问题,并采取相应的措施加以解决。
在实施尾矿库监测解决方案时,需要考虑以下几点:1.需要建立完善的监测系统和监测网络,包括传感器、监测仪器、通信系统等设备的选择和布置。
2.选取合适的监测参数和指标进行监测,根据尾矿库的不同特点和要求,制定相应的监测方案。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案一、介绍尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物堆积的地方,其中包含了大量的固体废弃物和水。
尾矿库的监测对于保障矿山环境安全、防止环境污染以及预防尾矿库溃坝等灾害具有重要意义。
本文将详细介绍尾矿库监测的解决方案。
二、尾矿库监测的目的尾矿库监测的主要目的是确保尾矿库的稳定和安全,以及监测尾矿库对环境的影响。
具体目标包括:1. 监测尾矿库的变形和位移,及时发现并预防可能导致溃坝的风险;2. 监测尾矿库的水位和水质,防止水污染和水资源浪费;3. 监测尾矿库周边地下水位和水质,保护地下水资源;4. 监测尾矿库周边环境的噪音、振动、空气质量等指标,减少对周边居民的影响。
三、尾矿库监测解决方案为了实现尾矿库监测的目标,我们提出以下解决方案:1. 变形监测利用高精度的测量仪器对尾矿库进行定期的变形监测。
可以采用全站仪、GNSS等测量装置,对尾矿库的表面进行测量,获取尾矿库的形变数据。
通过对比不同时间段的测量数据,可以判断尾矿库是否存在变形和位移,并及时采取相应的措施。
2. 水位和水质监测安装水位计和水质监测仪器,对尾矿库的水位和水质进行实时监测。
水位计可以通过无线传输数据,实现远程监测。
水质监测仪器可以测量水中的各种污染物浓度,如重金属、悬浮物等。
通过对水位和水质数据的监测,可以及时发现水位异常和水质污染,并采取相应的措施。
3. 地下水位和水质监测在尾矿库周边设置地下水位监测井和水质监测井,对地下水位和水质进行定期监测。
地下水位监测井可以采用压力传感器等装置进行监测,水质监测井可以采集地下水样本进行化学分析。
通过对地下水位和水质数据的监测,可以判断尾矿库对地下水的影响,并采取相应的控制措施。
4. 环境监测设置环境监测站,监测尾矿库周边环境的噪音、振动、空气质量等指标。
可以使用噪音监测仪、振动传感器、空气质量监测仪等设备进行实时监测。
通过对环境监测数据的分析,可以评估尾矿库对周边居民的影响,并采取相应的减排措施。
尾矿库监测解决方案
尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物堆积区,其安全性和环境保护至关重要。
为了确保尾矿库的稳定性和及时发现潜在的安全隐患,需要建立一套有效的尾矿库监测解决方案。
本文将详细介绍尾矿库监测的目的、方法、技术和数据处理等方面的内容。
一、尾矿库监测的目的尾矿库监测的主要目的是保障尾矿库的安全运营和环境保护,及时发现和预防尾矿库可能存在的问题和隐患,确保尾矿库的稳定性。
具体目的包括:1. 监测尾矿库的变形和位移,及时发现并预警可能导致尾矿库破坏的变形趋势;2. 监测尾矿库的渗流情况,及时发现并预警可能导致渗漏和泄露的情况;3. 监测尾矿库周边环境的变化,确保不对周边环境造成污染和破坏。
二、尾矿库监测的方法尾矿库监测的方法可以分为静态监测和动态监测两种。
静态监测主要通过定期测量尾矿库的位移和变形情况,包括使用全站仪、GPS等测量仪器进行测量,并进行数据分析和处理。
动态监测主要通过安装传感器和监测设备,实时监测尾矿库的变形、渗流、地震等情况,并将数据传输至监测中心进行实时监控和分析。
三、尾矿库监测的技术1. 全站仪:全站仪是一种高精度的测量仪器,可以用于测量尾矿库的位移和变形情况。
通过设置测量点位,利用全站仪进行测量,并将测量数据导入计算机进行分析和处理。
2. GPS:全球定位系统(GPS)可以用于尾矿库的位移和变形监测。
通过安装GPS接收器在尾矿库上进行定位,实时监测尾矿库的位置和变形情况,并将数据传输至监测中心进行分析和处理。
3. 压力传感器:安装在尾矿库中的压力传感器可以监测尾矿库的渗流情况。
通过测量尾矿库内部的水压变化,判断尾矿库是否存在渗漏和泄露的情况,并及时采取相应的措施。
4. 倾斜仪:倾斜仪可以用于测量尾矿库的倾斜角度,判断尾矿库是否存在倾斜和变形的情况。
通过安装倾斜仪在尾矿库上进行实时监测,并将数据传输至监测中心进行分析和处理。
5. 遥感技术:利用卫星遥感技术可以对尾矿库进行远程监测和分析。
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尾矿库自动化安全监测系统方案1、设计背景目前,我国尾矿库数量多、分布广,许多尾矿库已运行了多年,库容量在逐渐减小,抵制自然灾害的能力不断下降,安全隐患日益增多。
尾矿库的安全关系到其影响区域内人民生命财产及环境的安全,故而搞好尾矿库的安全监测意义重大。
然而,许多尾矿库管理由于检测监控系统不完备、检测监控技术落后,专业检测人员缺乏等原因,有些处在无检测监控状态,有些虽有人工定期用传统仪器到现场进行测量,但受天气、人工、现场条件等诸多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差,这些都影响着尾矿库的安全生产和安全管理水平。
因此,采用现代通信、电子设备及计算机技术实现对尾矿库监测指标数据实时、自动监测,是对尾矿库的安全监管一条必由之路。
事实上,于2011年5月1日起正式实施的《尾矿库安全监测技术规范》(以下简称为《规范》)中已明确规定,尾矿库的安全监测,必须根据尾矿库设计等别、筑坝方式、地形和地质条件、地理环境等因素,设置必要的监测项目及其相应设施,定期进行监测。
一等、二等、三等尾矿库必须安装在线监测系统。
正是基于以上背景,我公司按照《规范》标准,根据尾矿库安全监测要素特点,结合本公司现有安全监测产品设备,设计制定了本方案。
2、系统构架《规范》中规定,一等、二等、三等、四等尾矿库应监测位移、浸润线、干滩、库水位、降水量,必要时还应监测孔隙水压力、渗透水量、混浊度。
其中绝大部分监测项目可以以我公司针对土石坝和桥梁的自动监测系统为原型,根据尾矿库特点及监测规范稍加修改、优化,形成专门针对尾矿坝的自动监测系统。
再结合其他项目已有的监测方案,如视频监测系统、GPS三维位移监测系统,一起构成本监测方案。
我公司原有针对土石坝和桥梁的自动监测系统已运用于全国各地多个项目,相对比较成熟,主要基于MCU-32型分布式模块化自动测量单元(以下简称为“MCU”),将大多数监测仪器汇总至MCU,由MCU负责统一测量数据、转发至计算机等。
其他不利于集成的设备(如距离原因),直接传输至计算机。
各种监测数据经自动监测系统软件计算、分析、处理、显示、存贮、导出。
现针对尾矿库修改后的整体结构如下图所示,图中通讯方式已GPRS/CDMA无线传输为例,采集中心假定设置与企业厂区,具体情况依实际需求而定。
图1:基于MCU的尾矿库监测系统结构图3、系统监测方法及原理图2:尾矿库安全监测仪器设备布设示意图3.1 位移监测位移监测包括坝体和岸坡的表面位移、内部位移。
3.1.1 表面位移表面位移包括水平位移和垂直位移。
传统的测量方法将水平、垂直位移分开施测,但仪器设备繁多、安装复杂、测量结果无法同时等缺点使得坝体位移无法自动化、实时化的连续观测。
最好采用三维位移监测法,即一个监测点同时测量水平位移和垂直位移数据。
目前三维位移监测主要有两种实现方法,分别是GPS法和自动型全站仪极坐标差分法。
两种方法原理不同,但仪器安装位置大体相同,先是在坝体两侧山体岩石或坚实土基上安装一两个基准点,再在坝体上安装若干测点,通过比对基准点坐标得出测点相对于基准点的三维位移。
监测断面应选择最大坝高断面、有排水管通过的断面、地基工程地质变化较大的地段及运行有异常反应处。
初期坝顶和后期坝顶各布设一排,每30~60m高差布设一排,一般不少于3排。
图2中选择了两个断面,分别在初期坝顶和后期坝顶布置了一个测点,中间处布置了一个测点;应根据坝长增减监测断面,一般坝长小于300m时,宜取20~100m;坝长大于300m时,宜取50~200m;坝长大于1000m时,宜取100~300m。
GPS法每个测点通过无线传输与计算机通信,计算机软件分析对比各点坐标算出测点位移;而自动型全站仪极坐标差分法在布置测点后,还需建立全站仪观测站,使得观测站与各测点间可视,全站仪通过无线传输与计算机通信,计算机软件控制测绘计算得出测点位移。
测点安装方法见我公司相关说明。
3.1.2 内部位移内部位移包括内部水平位移、内部竖向位移。
坝体内部水平位移采用在坝面上竖直向下钻测斜孔,在孔内分段布置固定测斜仪,固定测斜仪通过仪器电缆与MCU电压电流模块相连,自动监测系统软件测得孔内各点位移得出坝体整体水平位移。
视尾矿库的等别、坝的结构型式和施工方法以及地质地形等情况,设1~3个断面。
每个监测断面上可布设1~3条监测垂线,其中一条宜布设在坝轴线附近。
监测垂线的布置应尽量形成纵向监测断面。
图2中仅在坝体中间设了一个断面,该断面仅布设了1条监测垂线。
该断面仪器布设示意图如图3所示,图中可以看到,该监测垂线测斜管内均匀放置了3个固定测斜仪,测斜仪的间距,应根据坝高、结构形式、坝料特性及施工方法与质量等而定,一般2~10m。
每条监测垂线上宜布置3~15个。
图3:尾矿库某断面监测仪器布设示意图3.1.3 岸坡位移对于危及尾矿坝、排水构筑物及附属设施安全和运行的新老滑坡体或潜在滑坡体应进行监测。
应能掌握滑坡体范围及位移分布规律。
通常顺滑坡方向布设1~3个监测断面,包括主滑断面及其它特征断面。
监测设备和方法同坝体表面和内部位移。
3.2 渗流监测尾矿坝渗流监测,包括渗流压力、绕坝渗流和渗流量等监测。
3.2.1 坝体渗流压力坝体渗流压力监测,包括监测断面上的压力分布和浸润线位置的确定。
在坝体内布置断面,每个断面布置若干监测点,监测点处竖直向下钻渗压孔、安装测压管及振弦式渗圧计,渗圧计通过仪器电缆连接MCU振弦测量模块,自动监测系统软件通过MCU测得断面内各渗圧计的渗流水压力,将各点压力值换算为水位值,连成曲线得出浸润线。
监测横断面宜选在有代表性且能控制主要渗流情况的坝体横断面以及预计有可能出现异常渗流的横断面,一般不少于3个,并尽量与位移监测断面相结合。
监测横断面上的测点布置,应根据坝型结构、断面大小和渗流场特征确定。
宜在堆积坝坝顶、初期坝上游坡底、下游排水体前缘各布置l条铅直线,其间部位每20~40m布设1条铅直线,埋深应参考实际浸润线深度确定。
图2中设了3个断面,每个断面设了3个测点。
测压孔、渗圧计安装方法见我公司相关资料。
3.2.2 绕坝渗流绕坝渗流监测,包括两岸坝端及部分山体、坝体与岸坡或混凝土建筑物接触面、两岸接合部等关键部位的渗流监测。
尾矿坝两端的绕渗监测,宜沿流线方向或渗流较集中的透水层(带)设2~3个监测断面,每个断面上设3~4条监测铅直线(含渗流出口)。
如需分层监测,应做好层间止水。
尾矿坝与刚性建筑物接合部的绕渗监测,应在接触轮廓线的控制处设置监测铅直线,沿接触面不同高程布设监测点。
在岸坡防渗齿槽和灌浆帷幕的上下游侧各设1个监测点。
监测仪器和方法同坝体渗流。
3.2.3 渗流量在坝基渗流出水口布设量水堰堰槽,堰槽上安装磁伸缩量水堰计,分辨率为0.5mm。
量水堰计可接入MCU电压电流测量模块,也可设为单独的量水堰站,直接与计算机通信。
MCU 或计算机测得堰上水头,再根据公式算出渗流量。
对坝体、坝基、绕渗及导渗(含减压井和减压沟)的渗流量,应分区、分段进行测量;所有集水和量水设施均应避免客水干扰;对排渗异常的部位应专门监测。
量水堰的安装方法见《规范》和我公司相关资料。
3.3 干滩监测包括滩顶高程、干滩长度、干滩坡度。
3.3.1滩顶高程测定7.2.1 尾矿库滩顶高程的测点布设,应沿坝(滩)顶方向布置测点,当滩顶一端高一端低时,应在低标高段选较低处检测1~3个点;当滩顶高低相同时,应选较低处不少于3个点;其它情况,每100m坝长选较低处检测1~2个点,但总数不少于3个点。
7.2.2 滩顶高程测量误差应小于20mm。
各测点中最低点的标高作为尾矿库滩顶标高。
7.2.3 滩顶高程根据滩顶上升情况,定时做好检测,随时掌握滩顶高程,汛前必须检测一次。
3.3.2干滩长度测定7.3.1 视坝长及水边线弯曲情况,选干滩长度较短处布置1~3个断面。
测量断面应垂直于坝轴线布置,在几个测量结果中,选最小者作为该尾矿库的沉积滩干滩长度。
7.3.2 应在干滩设立干滩长度标尺,干滩较长时以50m为间隔,较小者以10m为间隔。
7.3.3 在干滩长度发生较大变化时,及时检测,随时掌握干滩长度,汛前必须检测一次。
3.3.1干滩坡度测定7.4.1 检查尾矿库沉积滩干滩的平均坡度时,应视沉积干滩的平整情况,每100m坝长布置不少于2个断面。
测量断面应垂直于坝轴线布置,测点应尽量在各变坡点处进行布置,且测点间距不大于10~20m(干滩长者取大值),测点高程测量误差应小于5mm。
7.4.2 尾矿库沉积干滩平均坡度,应按各测量断面的尾矿沉积干滩平均坡度加权平均计算。
7.4.3 干滩坡度与设计不符时应采取相应的处理措施。
7.4.4干滩坡度根据坡度变化情况,一季度检测一次,随时掌握干滩坡度,汛前必须检测一次。
3.3 水文、气象监测包括库水位、降水量监测和排水构筑物检查。
3.4.1 库水位监测库水位测量仪器可以采用振弦式渗圧计,通过压力换算得出水头,渗圧计通过仪器电缆连接至MCU,由MCU定时采集;或者采用浮子式水位计,精度为10mm,直接与计算机通信采集,可在水位变化时自动发送报文,或由计算机控制定时采集。
测量仪器可安装于排水井、排水斜槽上。
3.4.2 库区降水量监测监测设备用翻斗式雨量器,分辨率为0.5mm,安装于坝上或山坡开阔地,当安装地点距MCU较近时,可以直接接入MCU主控模块,当距离较远不利于拉线时,亦可采用单独的遥测雨量站,直接与计算机通信。
当有降雨量发生时,MCU或遥测雨量站自动给计算机发送报文。
3.4.2 其他一些非必要监测项目如气温、气压、相对湿度、渗透水质情况等都可以接入MCU或直接并入自动监测系统软件。
3.4 在线视频监控系统库区构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵,排水能力是否满足要求等都需要定时现场巡视、检查。
库区距离较远、坝高较高等因素都使得正常的巡视工作耗费大量人力,一套先进的在线视频监控系统使得普通巡视、检查变得更简单,也使得观测员、各级领导能够实时直观的观察到库区各部分实际状态。
摄像装置采用球型或枪型摄像头,分别于大坝上游、坝体、下游边坡上安装,可配夜用照明灯。
通讯方式可选择有线光纤、互联宽带、3G网或无线网桥,中心计算机安装监控软件,可手动控制云台方向。
3.5 自动监测系统软件3.5.1 数据采集采集方式多样化,包括可指定采集时间、采集间隔、采集次数的定时采集,可被动接收设备自动上报的数据,可选点测量或多点巡测等。
数据显示直观化,对各种传感器采集到的数据按各自原理公式算出物理量,按测点、时间排序显示采集到的数据,将采集到的数据及时绘制成便于观察的数据图线。
越限数据报警,当采集到的数据计算出的物理量超过设置的报警值时会采用多种报警方法提示观测员,包括文字闪烁、播放报警音和手机短信通知等。
3.5.2 数据管理对存储在数据库中的历史采集数据进行筛选查询、删除、清空、导出Excel工作簿、打印等。