GIS在煤矿灾害中的应用
GIS技术在煤田地质信息领域中的应用
GIS技术在煤田地质信息领域中的应用一、关于GIS技术的基本认识GIS是地理信息系统的简称,是地理学、遥感科学。
环境学、信息管理等多种学科交叉而成的一种以研究地理的计算机技术系统。
它是建立在地理空间的一种技术,通过采用地理模型的分析方法,达到提供空间地理信息的目的。
它的基本功能是将地理图形通过表格型数据的方式展示出来,最后对展示出来的结果浏览、分析和使用。
目前,计算机网络技术发展很快,同时这也推动了GIS技术的快速发展,GIS应用在互联网上也慢慢引起人们的关注。
同时GIS技术作为一门空间信息分析技术也得到了迅速发展,在很多应用领域中,都发挥着不可估量的作用。
GIS技术不仅有效地管理具有空间属性的信息,而且能对这些环境进行分析比较,从而达到大大提高工作效率和经济效益的目的。
20世纪60年代,GIS技术开始发展,并得到了广泛关注,目前已成为许多领域快速获取、准确查询、有效分析和管理信息的一种重要手段。
2006年2月我国GIS技术更是得到了空前发展,国家地理信息系统以1:50000的比例成为精度最高的GIS系统,并在交通、农林和水电领域使用,都取得了好的经济效益。
这足以说明GIS技术的作用之大,下面就GIS技术的特性展开讨论。
第一,现实性强。
目前,互联网技术迅速发展,网上的地理信息不仅更新速度快,而且信息量也非常大,人们能从互联网上准确的得到最新信息。
第二,应用领域广泛。
网络功能的强大性使得GIS技术能应用到各个领域,让GIS技术无所不在。
用户可以直接从互联网上获取所需要的地理信息,并直接进行分析,而不用关心数据。
第三,先进性。
GIS技术采用网络技术、数据库技术、图形技术及地理信息处理技术等设计而成,采用图纸查询和远程数据,并能直接打印统计报表、地图等。
GIS系统具备现场勘查数据的能力,并能直接进行相关计算等。
GIS技术设计的地图精度高,市级地图比例能达到达1:1000,省级地图比例能达到1:10000,地图能完整的显示道路、建筑,甚至山川、水系和行政区域等。
GIS技术在煤矿灾害事故中的应用
靠性 ,而且具有明显的经济效益和社会效益。
21 灾 害事故 预测 预报 。 利 用 GS进 行矿 井 的灾 害事 故 预测 预 报 ,可 以 I 根 据灾 害类 型 ,选择 合适 的变量 建 立分 析 预测 预报
模 型。 211 煤层 底 板突水 预测 .. 应用 G S 术 ,可对 矿井 进 行突水 预 测 ,推 断 I技 ,
212 煤 矿 瓦斯监控 及预 报 ..
煤矿 生 产过程 中突发性 灾 害事故 既严 重 影 响 了 矿 山正 常生 产 .又直接 对工 人 的人 身安 全造 成不 同 程度 的威 胁 。所 以 ,煤 矿灾 害事 故 的预 测预 报技 术 和救灾控 制技 术一 直 为各级 管理 部 门及 工程技 术 人
理论 ,科学管理和综合分析具有空间 内涵的地理数 据 ,以提
供 对 规 划 、 管理 、决 策 和研 究 所 需 信 息 的技 术 系统 。是 各种
空间数据和属性数据的最佳载体 。在 煤矿 灾害事故 的预测预 报 、实时监控 以及救 灾指挥 等领域具有明显的应用优势 。
关 键词 : 理信 息 系统 ; 山地 理 信 息 系统 ( 地 矿 MGI ) 应 用 S ; 中 图分 类 号 : D7 T 7 文献 标 志 码 : A
2 GI ¥在矿 井灾 害事故 中 的应用
到的单 因素等值线图 ,按空间位置套叠 ( 配准 )在
一
起 ,进 而 研究 各 个 空 间点 属 性数 据之 间的关 系 , 具 体 工 作 步 骤 :分 析 突 水 机 理 ,确 定 突 水 因
建 立起 它们 之 间的统计 ( 相关 )模 型 。 素 .根 据 资料对 各 因素进 行 量 化 ,再 依 据单 因素 拟 合结 果 ,确定 突水 预测模 型 ,最终进 行 突水 预测 。
浅谈基于GIS的煤矿地质测量信息系统的应用
【 关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ词 】 G I S 技 术 ;煤矿地 质测量 ;信 息系统 ;具体应 用
当今社会 ,以信 息技术 为核 心的知识经济时代 ,信息技术的飞 速发展 ,由于其广泛 的渗透性和 先进性 ,可 高效,和谐更好的与传 3 基于 Gl S的煤矿地质测量信息 系统 的应用 统产业对接 。网络和信 息己成 为数字 的基本 手段,他们在 企业中的 3 . 1 G I S应 用 于矿 区开 采 的数 据 库 建 立 应用起着至 关重要 的作用 。由于种种 历史原因,我国煤炭矿山企业 G I S是空间数据 库发展的主体 它所管理的数据主要是二维或三 的信 息 基 础 设施 十 分落 后 ,在 粗 放 阶段 煤矿 管 理 , 没 有 统 一 的 信 息 维的空间型地理数据 ,主要包括地理实体的具体空间位置、拓扑关 标准体系和共享机制 的矿 井生 产系统,导致在一个煤矿网络和信息 系 和属 性 。对 于 这些 数 据 的管 理 G I S是 按 照 图层 的方 式 来 进 行 的 , 工 作 落 后 于 时代 。矿 区作 为 一 个 复 杂 的 地 理 系 统 , 由于 其 地 形 变 化 这样的管理方 式对地理数据 的修改和提取非常方便 。 中,矿体 ,围岩 的影 响,结构和围岩压力和采矿活动, 以尽量减少 地理信息系统采用野外数字测 图、手工和扫描数字化 、遥感与 由采矿造成 的损 失, ’ 预测,评价的影响,本文将从一些技术方面阐 摄影测量等多种方式采集空间数据 。对于矿 区开采沉陷 的监测必须 述基 于 G I S的煤矿地质测量信 息系统 的应用 。 要用到矿区的测量数据、矿区的开采方法 、地质采矿条件 、地质构 1 地 理 信 息 系 统 造等各方面的资料,这些基本上都是外业 的数字测 图和手工绘制 , 地理信 息系统 ( G I S )是一种存储 ,收集,管理 ,和对地球和地 对这些采集过来的数据进行有效地数据库管理 、更新 、维护 、进行 理 分 布 的地 表 空 间 信 息 系 统 数 据 描 述 分 析 。与 一 般 的信 息 系 统 不 同 快速的查询和检索 ,并且使用多种方式输 出所需 的地理 空问信 息, 的是,它收集的信息是基于地理空间分布特征反映 了地理实体 的结 以便于对矿 区的沉陷情况作进一步 的预测 。G I S 与面 向特定领 域的 构及 其动态 变化规律。从学科 的角度 ,G I S是地理地 图制 图学 的一 专业应用模型相结合 ,进行有关数据处理 、信息管理 、空间分 析、 个课题,测量和计算机科学的基础开始发展起来 的,具有独立 的学 反演预测 、决策支持等 已经成为一种需要 。 ’ 综合 多方面 的因素考虑 科体系;从功能上,G I S与空 间数据 的采集 ,存储 ,显示 ,编辑 , 地理信息系统对于矿区开采沉陷数据库的建立是非常合适 的。 利用 G I S技术解决矿 区开采沉陷中 出现的 问题具有很大的优越 分析,处理,输 出和应 用功能。 煤矿地理信息系统 ( 煤矿 G I S )是用来描述煤矿地质信 息,地 性 :首先 G I S理论和技术方法是矿 区多层空间以及资源 环境等动态 下环境和设备的应用软件 。煤矿地理信 息系 统可 以有效地 建立矿 山 时空信 息的存储 、处 理、复合 、分 析与评价 的最好方 法。开采沉陷 空间数据库,实现矿 山的全景显示 ,动 态显示 ,真实,直观 ,准确 , 所涉及 到的数据都是 具有 空间内涵 的数据 ,G I S 的最大特点就是管 清楚地表 明形成 ,骨折 ,矿体 与围岩形成 ,表达 的钻井 ,矿 ( 轴, 理处理具有空 间内涵 的数据 ,并且 G I S的数据库管理功能可 以对大 轴) ,道 路 ,沟 渠 ,采 空 区 ,采 空 区 ,采 工 作 面 表 达 形 式 ,配备 和 各 量的开采沉 陷数据进 行统 一的管理 ;其 次二维矿 图管理是 目前 G I S 种机械设备 ,操作空调 , . 表达矿井风流状况 、瓦斯浓度 、地应 力场 技术 非 常成 熟 的应 用 ,利 用 G I S的制 图功 能 可 以绘 制 出矿 区 开 采 沉 等现象 。 煤矿地理信 息系统可 以有 效地利用 现有 的数据对 未采 区和 陷监测所 需的各种可视化 图形 。而且 G I S的空 间查询和分析功能还 回采工作面深部及外 围战线 ,地质 构造,矿 体,矿床分带的变化及 可以对 开采 所引起的_些 损害进行全方位动态监测并可 以确定损害 其他开采条件预测 。 的程度 ,在 采动过程 中随时根据监测所显示的 料对开采方案作 出 2煤矿 安全生产 地理信息系统的概 念及体 系结构 适 当 的 调整 。 2 . 1煤矿 安全生产地理信息系统 3 . 2 G I S应用于矿 区开采沉 陷预测 的可视化系统 地理信息系统 ( G I S )是基于地理空间数据库,描述 ,存储 ,和 可视化 ( V i s u a l i z a t i o n ) 是 对 人脑 印象 构 造 一 种 方 针 ,目的 是便 空间信 息输 出分 析一个 交叉学科的理论和方法,它是地理模型分析 于人们理解现象、发现规律和传播知识 。由于可视化能迅速 、形象 方法 的使用 ,多种空间和动态的地理信息系统,及时提供地理研究 的表示空间地理信息 。传统开采沉陷的预测 的可视化方法工作 量大 和 决策服务 的计 算机 技术。 目前,煤矿安全生产地理信息系统 的开 并且复杂、预测的速度慢 、绘制 出来的 图形直观 效果较差而且精度 发 包括两 个方 面,一 是用计算 机语 言 ( V B,V C)与 其他组合 软件 低,但是利用 G I S进行开采沉陷的预测 的可视化 在传统 方法 的基础 ( A u t o C A D ) 拥有 自己的知识产权信息系统 ,二是基于地理信息系统 上大大提高 了预测的精度和预测的速度 。 的基础 上,利用图书馆的两倍的功能的发展 ,开发专用软件 ,地理 矿 区开采 引发的地表变形,可导致地表 的土层破坏 、平地积 水、 信 息系 统。而煤矿安全生产地理信息系统是地理信息技术和信 息的 地面裂缝 、周边 的山体滑坡和房屋倒塌等 现象 。利用 A r c G I S中的 煤矿安全 生产相 结合 ,充分 发挥了 G I S的功能,实现共 享和煤矿 安 A r c S c e n e 对地面沉 降预测数据进行模拟和三维动态显示 ,能够 很直 观 的得 出三维可视化 图形 ,也可 以进行 等值 线绘 制、任意的剖面图 全生产信 息资源 的应用,地 理信息系统在煤 矿中的具体应 用。 2 . 2 基 本 体 系 结 构 制作 、任意 的点位变 形数据提取和 最大 变形方向等多种三维可视化 煤矿安全信息管理系统是基于 I n t e r n e t ,是煤矿安全监察与当 随即应 用分析 ,可进 行矿 区开采沉 陷方 面的一系列灾害性的后果预 代先进的互联 网技术 需求相结合构造 。基础 架构 主要包括 :文本数 测分析 。另外可基于 A r c G I S的 3 D扩展模块生成各种地表变形的三 据库 ( 包括新 闻,政策法规,学术论文 ,煤矿 安全监察类 ) ,图形数 维动态场景和三维动态实时可视化 ,并且可 以进行动态演示 。 ( 下转 第 4 9 2页 ) 据库和网络 。 基于 W e b G I S技术的支持 ,集成 的地理空 间数据和跟踪井下安
浅谈GIS在煤田地质中的应用
拓 扑分 析 、 维矿 体 的体积 、 量 的计 算等 问题 。 三 储 我 国与发达 国家相 比至少 存在 1 5年的差距 。而
将会 是 未 来 矿 山的发 展 方 向 。地 理 信 息 系 统 ( e— G o
gahcIf m t nSs m 或 G o I om t nss m, rp i no ai yt r o e e-n r ai yt f o e
分析 将是 今 后我 们 应 用 MG S MieG orp yIf ma o yt I( n ega h n r t nS s m) 重 点方 向。 o i e
关键 词 : 维 G S 霍林 河露 天煤矿 ; 字矿 山 ; 三 I; 数 地质勘 探
中图分 类号 :D 6 2 T 7 文献标 识码 : B 文章编 号: 6 1—9 1 2 1) 1—0 4 17 86( 0 2 0 0 6—0 2 G S的 出现彻 底 改变 了这 一 点 。 随着 G S的 发 I I
道 的真 三 维动 态显 示 、 剖面 的生 城 市 等我 们 应 该 并 不 陌生 了 , 现
阶段 正在 向我们 迈 进 的 则 是数 字 矿 山这个 新 概 念 。 在原有 的地 、 、 软件 的基础 上 , 加 G S技 能 , 采 测 附 I 以 A c i 为平 台 ,重 新构 建 这个 煤 田的地质 勘 探工 作 rGs
据 进行 采集 、 存 、 储 管理 、 运算 、 分析 、 示 和 描述 的 显
技 术系统 。 其最 大 的特点 则是 空 间分 析功 能 , 常 适 非 合 于 矿 山领 域 中 的空 间 实 体建 模 与 叠 加 分 析 。G S I
空 间分析 的内涵极 为 丰富 ,包括 空 间查 询 、空 间 量
淮北矿业煤矿GIS管理系统关键技术研究及应用
淮北矿业煤矿GIS管理系统关键技术研究及应用随着信息技术的快速发展,GIS(地理信息系统)已经在各个行业得到广泛应用,矿业行业也不例外。
淮北矿业煤矿GIS管理系统是基于煤炭行业特点而开发的一种集数据收集、管理、分析和决策于一体的信息管理系统,旨在提高矿业生产的效率和安全性。
本文将重点研究淮北矿业煤矿GIS管理系统的关键技术,并探讨其在实际应用中的价值。
煤矿GIS管理系统的关键技术主要包括数据收集与整理、数据管理、空间分析与决策支持。
数据收集与整理是建立煤矿GIS管理系统的基础。
通过采集各种矿区相关数据,如矿井地理位置、地下矿体结构、矿井出口等,同时也需要考虑数据的时效性和可靠性,确保数据的准确性和完整性。
数据管理是保证煤矿GIS管理系统正常运行的核心技术。
煤矿行业的数据量庞大且复杂,需要建立专门的数据库管理系统,以便对数据进行存储、查询、维护和更新。
还需要确保数据的安全性和可靠性,防止数据丢失和泄露,保护煤矿的生产运营。
空间分析是煤矿GIS管理系统的重要功能之一。
通过对煤矿地理信息的分析,可以实现对矿井地理位置的精确定位,确定矿区的边界,预测地质灾害风险等。
还可以对煤矿生产运营进行分析,如煤矿煤层厚度的分析、煤矿产量的统计等,为矿业生产提供科学依据。
决策支持是煤矿GIS管理系统的最终目标。
通过对数据的收集、整理、管理和分析,煤矿GIS管理系统可以为煤矿管理者提供全面的信息支持,帮助其进行决策,并提高煤矿生产的效率和安全性。
当煤矿发生地质灾害时,可以通过GIS系统及时了解矿井地理位置或矿区范围内的灾情,为救援决策提供有力支持。
GIS技术在矿山地质测量中的应用探讨
GIS技术在矿山地质测量中的应用探讨1. 勘探区域信息管理GIS技术可以用于对矿山勘探区域的信息进行管理。
可以将该地区的地质、地形、水文、气象、植被和土壤等信息进行数字化,形成一套完整的地图信息系统。
通过这些信息,可以更好地了解勘探区域的地质特征,并为后续的矿山开发提供重要的数据支持。
2. 地质构造分析利用GIS技术,可以将地质构造地貌信息进行数字化和三维可视化处理,从而对地质构造进行分析和研究。
通过地质构造分析,可以进一步认识地下的地质构造情况,为矿山地质勘探提供有力的支持。
3. 矿产资源评价GIS技术还可以用于矿产资源的评价。
通过对矿产资源进行数字化管理和空间分析,可以更科学地评价矿产资源的质量和数量,并为资源开发提供可靠的依据。
还可以利用GIS技术进行矿产资源的预测和勘探,提高矿产资源开发的效率和准确性。
4. 矿山环境监测除了对矿产资源的管理和评价,GIS技术还可以用于矿山环境的监测和评价。
通过对空气质量、水质、土壤污染等环境信息进行数字化和空间分析,可以实时监测矿山环境的变化,及时发现环境问题并采取相应的措施,保护矿山周边的生态环境。
某矿山利用GIS技术进行地质勘探,对矿山勘探区域的地质构造、岩性、矿化程度等关键信息进行了数字化管理和分析。
通过GIS技术,勘探人员可以通过电脑软件随时随地查看勘探区域的地质特征,快速准确地找到矿脉和矿体的分布情况,提高了勘探的效率和准确性。
2. GIS技术在矿山资源管理中的应用三、GIS技术在矿山地质测量中的优势和挑战1. 优势(1)整合性强:GIS技术可以整合不同来源的地理空间数据,形成一个完整的地理信息系统,为矿山地质测量提供了统一的数据平台。
(2)空间分析功能强大:GIS技术具有强大的空间分析功能,可以通过地图叠加、空间关系分析等手段对地质信息进行深入分析,发现隐藏在地质数据中的规律和规律。
(3)数据可视化:GIS技术可以将地理信息进行可视化处理,以图表、曲线等形式直观地展现出来,便于用户对地质数据进行理解和应用。
GIS在煤矿灾害中的应用
2.1.1 煤层底板突水预测
实现原理: 将影响底板突水因素通过量化后 得到的单因素等值线图, 按空间位置套叠 (配准) 在一起, 进而研究各个空间点属性数据之间的关 系,建立起它们之间的统计 (相关) 模型。 具体工作步骤: 分析突水机理, 确定突水因素, 根据资料对各因素进行量化, 再依据单因素拟合 结果, 确定突水预测模型, 最终进行突水预测。
希望我们以后可以少看到煤矿灾害的发生
生命无价 真爱生命
在这里生命的重量有多轻? 在这里生命的重量有多轻? ——煤矿灾害何时了? ——煤矿灾害何时了? 煤矿灾害何时了
我们如何来减少灾害的发生? 如何在灾害发生时及时有效的展开救援 行动?减少人员的伤亡呢? GIS为解决以上问题起到了有效的作用 我们一起来看看GIS在煤矿灾害事故中的应用
GIS技术在 技术在 煤矿灾害事故中的应用
最近汇总档案
内蒙古 3月1日 骆驼山煤矿 透水8人被救(其中1人被救后死亡) 31人遇难 辽宁 2009年10月9日 阜新中兴煤矿 火灾13人死亡 山西(3起) 山西 3 ◇3月28日 王家岭煤矿 透水115人被救 7人死亡、31人 被困(截至4月7日9时) ◇2009年5月16日 大同麻家梁煤矿 炮烟窒息11人死亡 ◇2009年2月22日 屯兰煤矿瓦斯爆炸 78人死亡 重庆 2009年5月30日 同华煤矿 煤与瓦斯突出30人死亡 贵州 2009年6月17日 黔西南新桥煤矿 透水 3人被救 9人死亡、 4人下落不明
煤矿突水原理图
2.1.1 煤层底板突水预测
煤层底板突水预测所涉及到的数据多是地理空间 数据, 既具有空间分布特征 ( X、Y 坐标) , 又具有属 性特征(水压、厚度等)。在煤矿中导致煤层底板突水 的因素包括断层密度、岩溶发育程度、水压及隔水 层有效厚度、开采方法、顶板管理方法等, 因此, 可 以在 GIS 的支持下, 应用多源信息复合分析方法(可 采取 UNION 的方式) , 把多个导致煤层底板突水的因 素组合在一个模型里, 以反映多因素对底板突水的综 合作用。通过与实际结果的多次拟合, 得出突水指数, 最后以图形的方式输出危险突水区。
GIS技术在煤矿地质灾害预测中的应用
GIS技术在煤矿地质灾害预测中的应用发布时间:2021-04-22T13:52:58.607Z 来源:《工程管理前沿》2021年1月2期作者:周波[导读] 本文分析了煤矿地质灾害的特点及其预测方法。
煤矿灾害是中国最大的地质灾害之一主要原因是采矿期间人类对地质环境的破坏周波新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局新疆乌鲁木齐 830063摘要:本文分析了煤矿地质灾害的特点及其预测方法。
煤矿灾害是中国最大的地质灾害之一主要原因是采矿期间人类对地质环境的破坏。
煤炭资源开采的增加和灾害发生的频率的增加,促使人们更加重视灾害预测的特点和方法。
目标是通过详细分析和相关解决办法,创造更好的煤炭开采环境。
关键词:煤矿地质;GIS技术;特征;预测方法;应用分析前言煤炭工业是中国国民经济的支柱之一。
人为开采煤炭破坏了采矿系统的初始平衡,造成了各种地质灾害,主要是在矿山顶部形成地下水;地面塌陷;气体突出等灾难令人震惊。
寻求科学和健全的灾害预测方法已成为一个紧迫的问题。
由于地质和采矿条件的变化以及地下水和天然气的不正常运输,预测煤矿的地质风险需要进行系统的风险研究;快速处理元数据:全面分析来自多个来源的信息。
这些是遥感和地理信息系统的好处。
遥感和地理信息系统的引入为预测煤矿地质灾害提供了一种新的有效研究方法。
一、煤矿地质灾害现状在采矿期间,煤矿的地质危害主要表现为滑坡、地表土壤侵蚀、滑坡等。
自然灾害的原因既是人为的,也是自然的。
开采煤炭通常需要抽取和排放地下水,造成地下水污染和缺水。
与此同时,煤的随机沉积不仅造成表面污染,而且使有害的煤元素缓慢渗入地表深处,造成地下水污染。
因此,煤矿开采阶段的地质风险具有不同的特点和程度,必须采取措施加以保护。
二、煤矿地质灾害GIS及遥感预测方法1.GIS及遥感预测原理地质灾害主要是由自然和人为原因造成的。
这些灾害包括与地质因素有关的一系列局部灾害,如滑坡、滑坡和泥石流、地面裂缝等。
而且煤矿地质灾害频繁发生。
地理信息系统结课作业——地理信息系统在矿井灾害应急救援中的应用
地理信息系统在矿井灾害中的应用各种矿山的开发属于高危行业,通过建立生产安全事故应急救援预案,可以控制矿山发展并尽可能排除事故及矿井灾害,保护现场人员和场外人员的安全,将矿井灾害对人员、财产造成的损失降低到最小程度。
自20世纪60年代加拿大开发使用第一个地理信息系统以来,该技术不断得到发展,其应用也逐步扩展至社会生活的各个领域。
一、地理信息系统地理信息系统(GIS)是以地理空间和动态的地理信息为地理研究和地理决策的信息系统,已被广泛用于资源管理、城市规划、应急救援等各个领域。
G1S的主要特点有:1、强大的图形信息处理功能。
从图形学的角度来看,GIS实质上是一种便于计算机处理和网络传输的数字化地图或图纸,可以方便地对空间数据进行输入、编辑、显示、查询、空间分析和输出打印,也可以利用三维动态仿真技术对各种要素实现仿真模拟,构造一个符合实际的模拟空间,展现各种地物之间复杂的时空关系。
2、空间数据和属性数据的完美结台。
GIS不但包括各种要素分布的空间数据,也包括这些要素的属性数据,如管道的管径、材质、维修记录、事故的应急预案等,而且空间数据和属性数据之间是一种密切的对应关系,空间信息和属性信息形成一个有机的整体。
通过检索空间数据可查询相应属性信息;通过检索属性数据也可以查询相应的空间信息。
避免了图形与相应的属性数据分离的现象,给企业资源的全面管理带来了极大的方便。
3、统一的数据库管理系统。
一些数据库和应用系统公司,如Oracle,Microsoft 和SAS等,已扩展了其产品容纳空间数据管理功能。
另一方面,许多GIS软件也包含空间数据库引擎(Spatial Database Engine SDE)数据模型,借助这一模型可将空间数据加入到关系数据库管理系统中。
这样使得大规模的GIS系统与空间数据技术一体化成为可能,便于各种系统的集成和信息共享。
4、独特的空间分析功能。
空间分析是GIS最主要的特色。
GIS系统可以利用其空间数据库和属性数据库,结合高效的算法进行空间分析。
GIS在矿山开采中的应用
Gis在矿区开采沉陷中的应用研究摘要:随着科学技术的不断发展,gis技术作为当代地球科学发展的新技术已经显示出了广阔的应用前景。
尤其是近些年来随着人们对gis技术认识的加深,发展矿区地理信息系统的技术路线已经深入人心。
矿区作为一个复杂的地理系统,由于其地貌、矿体、围岩、构造及地压等的变化加上矿山开采活动的影响,为了最大程度的减少开采造成的损失,对破坏影响进行预测、评估,本文将从一些技术方面阐述gis在开采沉陷中的应用。
关键词:gis 开采沉陷应用研究1. gis概述地理信息系统(gis)是20世纪60年代发展起来的一门集科学、信息学、地理学等多门学科为一体的新兴科学。
地理信息系统是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学的管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统。
简单的说,GIS是综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统,它是以测绘测量为基础,以数据库作为数据储存和使用的数据源,并以计算机编程为平台的全球空间分析即时技术。
地理信息系统主要由四部分构成,包括:硬件系统、软件系统、地理空间数据和系统开发。
自上世纪80年代末以来gis技术已经广泛应用于城市管理、交通管理、城市规划、抗震防灾、灾害损失监测等各个领域。
我国地理信息系统方面的工作自80年代开始也日渐成熟,逐渐走向产业化。
gis技术的优势:1. 所获得的数据通过gis的空间分析功能,能够及时发现环境的变化,分析矿区开采对其周边地区环境的影响程度和损坏程度。
2. 利用gis技术能够解决传统环境分析方法难以完成的空间模拟问题,例如开采沉陷规律及扩散、开采破坏分析等。
3. gis的数据库功能,能够建立和管理有关的环境数据库并有效地对评价地区的环境评价数据进行属性数据和空间数据的查询、更新和提取。
4. gis可以实现研究结果显示和输出的可视化、图形图像化、专题化和立体化。
例如在矿山地区地表沉陷监测方面的应用等。
GIS在金属矿山地质灾害信息管理中的应用
、
(. ul ie i f eh oo y in 5 1 0 , hn ; S a d n o t l g r d ns a v a r O a 5 0 4 i ) 1 i Un rt o T c n lg , l 4 0 4C ia . n o gY uhCo e ef mi t t eC d e i n 2 0 1 , n G i n v sy Gu i 2 h l oA ir i n Ch a
asm bl I d v l i n r m e . . aie t o e c ve e , a i n fe t a g m e o ha ad i f r a on.S se y G S ̄ e eopng e vion nt P e l he m r on nint r p d a d e c ve m na e ntt z r n o z i m t i om e p o e sae r blm r
t i on, e ci a os e auai h e ogc lH a a d . r du t on nd l s v l t on oft e G ol ia z r s
K ywod : S mea m n ;e l c aa ; fr a o ng me t yt e rs GI ; t i e g oo a h zM i o m t nma a e n s e l i g l n i s m
摘要 : 以广 西 大 厂锡 矿 山矿 区为 范 例 。 V 环境 下进 行 组 件 式 G S二 次开 发 , 立 了金 属 矿 山地 质 灾 害信 息 管理 系统 , 地 质 灾 害 在 B I 建 对
GIS在矿山测量中的应用分析
GIS在矿山测量中的应用分析摘要:现阶段,传统的人工测量方法难以获取高精度的结果。
因此,数字化矿山测量为必要选择,并发挥GIS技术的优势,联合数据中心建设GIS系统是一个可行的方案。
基于此,本文就GIS在矿山测量中的应用进行简要分析。
关键词:GIS;矿山测量;应用;1 GPS测量技术概述(1)地理信息;也是煤矿测量工作的信息化表现。
测量人员可以采用计算机与地理信息GIS技术相配合的方式进行井下测量,以此来有效提升测量数据的精准度,为煤矿开采的作业环境改善提供科学可靠的数据依据。
(2)采用地理信息;GIS 技术可以使用计算机软件与测量数据相连接,进而建立数字化模型,将井下的具体环境和特点展示出来,便于相关工作者对井下作业环境和条件等进行更加客观的评估,有助于煤矿生产的科学发展,对于从业人员的安全性也是一项重要的保障。
2 矿山测量作用2.1 解决煤矿开采生产问题煤矿开采作业的环境相对复杂、特殊,矿井安全存在较多隐患,为保证矿井作业人员的安全性和煤矿开采的效率和质量,提升工作人员的安全意识,加强积极有效的安全保证措施十分关键。
首先,应掌握影响矿井安全的各种因素,比如地下水压、周边水源、瓦斯等。
其次,应进行煤矿开采位置的明确定位,找准适宜开采的位置。
同时应掌握开采区域的地质水文特征,详细、全面地评估煤矿开采的安全性,并具有针对性地加强对煤矿开采作业人员的安全保护。
2.2 满足煤矿开采的安全需求在煤矿生产建设中,经常会受人员变动、地质结构变化、技术调整等因素的影响,致使开采作业中遇到各种问题。
在煤矿生产中,煤矿预报是开采工作的指导性资料,而煤矿测量工作则是为预报提供精准数据的重要方式,保证各项测量数据的精确性能够为煤矿开采作业提供可靠性的安全指导,也有助于解决煤矿生产过程中面临的问题。
2.3 促进资源回收利用进行煤矿测量可以获取开采作业区域的地质变形情况,了解岩层移动特点,同时,依据数据测量的结果进行积极的开采设备保护和煤柱保护,尽量削减对地表的破坏,进而提升资源的回收利用率,有助于煤矿开采的可持续发展。
GIS技术在煤矿地质勘察中的应用
GIS技术在煤矿地质勘察中的应用【摘要】随着地质和矿业的不断发展,GIS技术在矿山地质勘察中发挥的重要性日益突出。
准确定位地下地质体,精准确定矿体边界充分体现出三维GIS 技术的优越性。
本文以吉林省长岭煤矿为研究区,应用GIS空间分析技术探究煤矿开采过程中存在的问题,提高煤矿勘察的精度,降低了工作难度及工作量,GIS技术是一种在矿产开发工程地质勘察中值得广泛应用的方法。
【关键词】GIS;地质勘察;煤矿1.引言煤炭是我国的主要能源之一,煤炭资源构成仍占主导地位,但吉林省属于煤炭资源缺乏省份,煤炭自给率不足50%,需要从其他省份调入大量煤炭资源来补充能源的不足。
按照吉林省经济发展规划预测,预计到2015年全省煤炭供给量达到4500万吨,而实际需求量为1.0亿吨,缺口为5500万吨,供需矛盾突出。
随着吉林省经济社会发展步伐的加快,煤炭需求紧张问题将会继续加剧。
因此准确定位煤矿地下地质体,精准确定矿体边界成为吉林省煤矿开采中的工作重点。
GIS技术既可以处理属性数据又可以处理空间数据[1],它对空间数据和属性数据的处理和分析能力,使其成为解决工程地质勘察问题的一种全新的技术手段[2]。
本文吉林省长岭煤矿为研究区,应用GIS空间分析技术解决煤矿开采过程中存在的问题。
2.研究区概况研究区属温带季风气候区,多年平均降水量为712.1mm,年平均气温为5.5℃,年平均蒸发量为1269.7mm,无霜期138天,≥10℃积温2880℃,最大冻土深度为1.60m。
长岭煤矿属于小型矿井,矿区面积1.16km?,资源储量为1874kt,可采储量1423.5kt,采用地下开采的方式。
矿井服务年限10.5a。
成煤盆地为一向斜构造,矿区位于向斜的南东翼,为一倾向北西的单斜构造,走向50o,倾向320o,倾角10o~20o。
矿区构造复杂程度为简单类型。
2.1 水文地质第四系冲积砂砾石孔隙水含水层主要分布于河床两侧,由砂砾石组成。
基岩风化裂隙水含水层分布于全矿区砂砾岩和风化火山碎屑岩为主风化带中。
煤矿地质灾害的GIS、遥感预测方法
摘要:本文浅述了煤矿地质条件对避难硐室的降温影响,并论述了GIS预测煤矿地质灾害的方法,以及它对煤矿安全生产过程地质测量的作用。
关键字:煤矿地质GIS预测地质测量作用1煤矿地质条件对避难硐室降温的影响分析我国目前的煤矿开采的地质条件不容乐观,很多地域的围岩散热量在增大,矿井热害问题严重影响了事故发生时工作人员的逃生,对事故避难硐室的周围温度带来了很大影响,而避难硐室是相关作业人员在事故发生的生命防护所,在避难硐室的选址地质上不充分考量其降温的性质,其会带来严重的后果。
1.1围岩散热对避难硐室的影响原始岩温的温度是随着向地底深入而加大的,地心向外散发的热流在很多矿井的工作区域中都是相当稳定的,但是也并不是恒定不变的。
由于热流的传导性和变动性很大,会通过围岩自身或者是裂缝水在工作井巷中传递热流,因此一旦发生矿难事故,特别是瓦斯爆炸等高危险事故,会加速热流的传递,以至于避难硐室四周温度上升。
1.2矿物氧化热对避难硐室的影响在矿井工作中,有部分矿石由于被开采而暴露于空气中,会迅速发生氧化反应,甚至到发热自然的地步,是整个工作中矿内氧化发热的主要热源。
因此一旦遇到矿石发热自然的现象,再加上可燃物和热流的助推,就会造成煤矿安全事故,从而对避难硐室产生影响。
2煤矿地质灾害的GIS、遥感预测方法GIS既为地学信息系统,是信息技术在地学上的一种应用系统,它能一定程度上预防地质灾害的发生,其遥感预测的方法大致有以下几种:2.1GIS图形处理GIS具有图形处理的功能,在其功能中,会将所施工区域的立体地图如实反映出来,给工作者展示出一个视觉可见的矿井结构,系统会通过图中物质的属性和空间系数会有效分析,为预防地质灾害的发生提供决策数据。
2.2数据库强大的数据库上包含有:地质灾害的预测、处理方法的数据库、法律数据库、事故案例数据库、各自救援数据库等等。
这些颇为全面而又强大的数据库的建立,能为预测以及救援措施都提供有效的帮助。
关于GIS系统下煤矿区水文地质勘察技术的探讨
关于GIS系统下煤矿区水文地质勘察技术的探讨随着工业化的发展,煤矿开采量也在逐年增加。
煤矿开采过程中,水文地质问题是一个重要的环节。
在煤矿区域,需要对地下水、地质构造、地貌等方面进行详细的勘察和分析,以防止煤矿开采对周边环境造成不良影响。
传统的勘察方法需要大量的人力、物力和时间,而GIS技术可以有效地解决这些问题,提高勘察效率和自动化程度。
GIS技术可以用来对地貌、地形、地下水、地质构造等方面进行分析和综合评价。
通过地图、影像、值域图等形式,可以对煤矿所在区域的地形地貌、地下水、地质构造进行详细的研究。
同时,GIS技术也可以用来模拟地下水流动、地质构造、地震活动等重要的地质现象,以便制定更加合理的开采方案和防灾措施。
例如,对于煤矿周边地区的地下水问题,可以通过GIS技术建立地下水流动模型,分析地下水流动的规律、地下水对煤矿开采的影响等。
在地图中标识出地下水汇水区、地下水分水岭等等,从而掌握地下水的分布情况和水力特征。
这样可以帮助对煤矿所在地域进行更加精确的水资源评估,为煤矿生产提供技术支持。
此外,GIS技术还可以与现场研究相结合,进行定量的地貌、地形、地下水、岩层等勘察分析。
通过收集现场数据,可以使用GIS软件进行数据库建设、数据存储和管理,方便快捷地处理和获取相关信息。
通过GIS技术,可以进行地图量测、空间分析、数据可视化和交互式显示等,为煤矿勘察提供高质量、高效率、高精度的数据工具和技术支持。
总之,GIS技术对于煤矿勘察是非常重要的,可以帮助勘察人员更加快速、准确地获取地形地貌、地下水、地质构造等重要数据,为煤矿的生产和规划提供标准数据和技术支持。
而且GIS技术还能够与其他技术相结合,建立完整的综合信息系统,实现数据共享和集成管理,为煤矿勘察提供可靠、精细的决策支持和技术保障。
GIS技术在煤田地质信息资源管理领域的应用
GIS技术在煤田地质信息资源管理领域的应用摘要:很明显,当前已经具备了建设煤田地质信息资源管理系统的条件,计算机已经得到了广泛普及,同时GIS技术在应用上的经验也比较成熟,人们对GIS的认识显著提高,这无疑为利用GIS技术构建煤田地质信息资源管理系统指明了方向。
鉴于此,文章从不同角度针对基于GIS技术的煤田地质信息资源管理系统的构建进行分析。
关键词:GIS技术;煤田地质;信息资源管理;应用随着近年来科学技术的快速发展,GIS技术开始在地质领域不断普及,传统技术在实际应用面临非常复杂的工作环境,其工作效率也不高,并且普遍存在一定程度的误差,而GIS技术的应用,不仅为煤田地质信息资源管理工作提供了真实、有效的依据,同时还能提升结果的精确性,充分保证信息资源管理的质量,进一步提升管理效率,弥补当前煤田地质信息资源管理中存在的问题,为以后的地质信息资源管理工作提供科学有效的技术支撑。
基于GIS技术的煤田地质信息资源管理系统充分适应当前煤田地质管理部门信息化的实际需求,以简单、实用、高效为主要出发点,在数据库技术和计算机技术的基础上,充分借助GIS激素的图形直观化、空间可视化等特点,为用户提供了安全可靠的煤田地质信息资源管理工具,煤田地质信息规划设计、查询设计及资源管理等功能得到了充分实现,切实提升了相关部门工作人员的工作效率。
因此,下面我们主要针对GIS技术的应用展开进一步分析。
1GIS技术当前人们生活中所有事物均被打上了时空的烙印,人们生产、生活中大部分信息都和地理空间位置有关,地理信息系统(GIS)作为获取、管理及分析地理空间数据的一种重要工具,近年来受到了人们的广泛关注。
随着社会经济的快速发展,信息与信息技术已经成为重要的战略资源,GIS技术经过多年的发展,基于这项技术的地图可视化服务解决方法已经被渗透到了社会中的各行各业,人们的生产生活方式均已发生变化。
在解决工程规划、资源环境及城市资源管理等问题中,迫切需要利用GIS技术为其规划、监测及管理工作提供依据。
煤矿应急数据库管理系统
统。
ET 、大型数据库技术和WEBGIS 技术系统功能:煤矿应急平台救援数据库管理系统(GIS )《煤矿应急平台救援数据库管理系统(GIS )》重点在于实现专业的应急救援队伍、应急救援专家、应急救援装备、应急救援预案、应急救援知识等信息共享的煤矿应急管理信息化平台。
总体结构:《煤矿应急平台救援数据库管理系统(GIS )》是基于Internet 平台,主要采用B/S 模式设计而成先进的数据库管理系采用的主要技术有Microsoft .NET XML WEB 技术和Microsoft Visual Studio.N 。
救援预案、应急救援知识等应急救援应急救援数据管理功能实现应急救援队伍、应急救援专家、应急救援装备、应急信息的管理功能,包括数据填加、修改、删除等基本功能。
基于WebGIS 的显示、查询功能地图浏览:采用基础地理信息系统平台开发一个集成的地图浏览模块,实现地图显示、图层显示控点选取、矩形选取、圆选取、折线选取和多边形选取等功能实现基于体进行分类查询或多条件联合查询。
数据定位:属性数据与空间数据相互定位功能制、测距、输出地图等常用功能。
空间查询:在地图窗口中通过几何形状的目标选择查询。
条件查询:可根据实体属性信息相应的字段对实应急救援数据统计分析功能可以生成柱形图、折线图、饼图等多种统计图。
用户可以按照系统中已经定义的统计模板进行数据的统计分析,还可以根据自己的需要自行定制统计指标,进而生成符合自己需要的统计图表。
● 动态表单定制功能在实际业务中,往往需要进行满足实际业务需求的表单数据传递,这就需要一个动态表单技术来定制和管理具体的业务表单。
● 支持非结构化数据数据库管理系统还具有管理部分非结构化的信息(含文本、DOC 、PDF 、MP3 、以及视频等格式信息)能力。
● 系统扩展功能提供一个框架系统,能进行菜单功能的任意定制,可以挂接其它系统的模块,起到组装整个系统的作用。
MAPGIS(地理信息系统)在矿山中的应用(一)
MAPGIS(地理信息系统)在矿山中的应用(一)摘要:MAPGIS(地理信息系统)在矿山中的应用体现在资源管理、工程地质、矿山规划与设计以及矿山管理等方面。
可以对矿山资源与环境信息进行采集、存储、处理,建立矿区数据库及软件系统,实现对信息的查询检索、综合分析、动态预测和评价、信息输出等功能,从而为矿区环境工程和矿产资源开发管理进行规划、判断和决策提供科学依据。
关键词:MAPGIS;地理信息系统;矿山1MAPGIS地理信息系统MAPGIS是具有自主版权的集数字制图、数据库管理及空间分析为一体的大型基础地理信息系统软件。
它的主要功能包括数据采集与编辑、空间数据管理、空间分析、数据输出等,借助这些功能可以从原始数据中图示检索或条件检索出某些实体数据,还可以进行空间叠加分析,以及对各类实体的属性数据进行统计。
MAPGIS广泛应用于地质、矿产、城市规划、测绘、土地管理等领域,并成为专业技术人员进行各自研究的重要工具。
2地理信息系统在矿山中的应用MAPGIS地理信息系统在矿山中的应用大致分为两类:一类是以多源信息的集成管理为主;另一类以多源信息的分析为主,即在前者的基础上结合一些应用模型进行分析。
可以对矿山资源与环境信息进行采集、存储、处理,建立矿区数据库及软件系统,实现对信息的查询检索、综合分析、动态预测和评价、信息输出等功能,从而为矿区环境工程和矿产资源开发管理进行规划、判断和决策提供科学依据。
2.1MAPGIS在资源管理中的应用在矿山建设和生产过程中,涉及到多种资源的管理,如矿山开采的主要资源(矿山资源)、伴生矿物、水资源等。
基于MAPGIS的资源管理,建立矿产资源空间数据库,实现图形及其相关属性数据的统一集成管理。
(1)矿山资源管理。
矿山资源储量和品位管理是矿山资源管理的基础,利用GIS技术进行矿山资源管理,实现矿山资源储量和上覆岩土剥离量的自动快速计算、动态管理及分析、表达,反映矿山资源的数量和分布情况,最终保证资源的合理开采和充分利用。
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进行突水预测
2.1.2 煤矿瓦斯监控及预报
煤矿瓦斯事故一直是安全生产的大敌, 严重威 胁矿工的生命财产安全。瓦斯管理中的数据多、 信息量大, 且多数信息具有三维立体空间定位的 特性和较强的时效性, 而这些都可以得到 GIS 的 支持。在高瓦斯矿井, 可运用 GIS进行安全监测 监控, 不但能对瓦斯信息实现动态管理、实时监 督, 而且可以进行宏观分析和决策, 从而提高管 理效率, 减少事故发生。具体应用如下:
2.1.2 煤矿瓦斯监控及预报
GIS的应用使矿井中瓦斯状况数据具备了直观 性、实时性, 有效降低了事故隐患, 做到防患于பைடு நூலகம்未然。同样, 对于矿井中煤尘爆炸、顶板冒落、 煤层自燃发火、冲击地压等灾害事故也可以通过 多源数据融合技术实现多元数据的无缝缝合, 选 择合适的影响因素建立分析预测预报模型和实时 监控系统。
2.1.1 煤层底板突水预测
实现原理: 将影响底板突水因素通过量化后 得到的单因素等值线图, 按空间位置套叠 (配准) 在一起, 进而研究各个空间点属性数据之间的关 系,建立起它们之间的统计 (相关) 模型。 具体工作步骤: 分析突水机理, 确定突水因素, 根据资料对各因素进行量化, 再依据单因素拟合 结果, 确定突水预测模型, 最终进行突水预测。
2.1.2 煤矿瓦斯监控及预报
2) 瓦斯超限。瓦斯浓度直接涉及生产的安全性, GIS支持实时的瓦斯浓度、变化趋势等相关的具有 时态特征数据的处理、分析功能。可据所采集数 据生成相应专题图, 并进一步实现超限警报提示。
3) 曲线分析。可以对煤矿的瓦斯情况进行实时数据、 分钟数据、小时数据的查询, 生成针对一个瓦斯 传感器的部分数据的图形曲线, 有助于瓦斯数据 信息的实时监督。
煤矿突水原理图
2.1.1 煤层底板突水预测
煤层底板突水预测所涉及到的数据多是地理空间 数据, 既具有空间分布特征 ( X、Y 坐标) , 又具有属 性特征(水压、厚度等)。在煤矿中导致煤层底板突水 的因素包括断层密度、岩溶发育程度、水压及隔水 层有效厚度、开采方法、顶板管理方法等, 因此, 可 以在 GIS 的支持下, 应用多源信息复合分析方法(可 采取 UNION 的方式) , 把多个导致煤层底板突水的因 素组合在一个模型里, 以反映多因素对底板突水的综 合作用。通过与实际结果的多次拟合, 得出突水指数, 最后以图形的方式输出危险突水区。
最新档案——
事件:河南平煤集团瓦斯突出致20人死 尚 有17人被困 概要:2010年10月16日6时左右,中平能 化集团平禹煤电公司四矿12190采面在施工 防突钻孔时发生煤与瓦斯突出事故,井下 当时共有276人作业,事故发生后239人安 全撤至地面,初核工作面区域有37人被困。 目前已发现20人死亡,井下尚有17人被困。
最近汇总档案
内蒙古 3月1日 骆驼山煤矿 透水8人被救(其中1人被救后死亡) 31人遇难 辽宁 2009年10月9日 阜新中兴煤矿 火灾13人死亡 山西(3起) ◇3月28日 王家岭煤矿 透水115人被救 7人死亡、31人 被困(截至4月7日9时) ◇2009年5月16日 大同麻家梁煤矿 炮烟窒息11人死亡 ◇2009年2月22日 屯兰煤矿瓦斯爆炸 78人死亡 重庆 2009年5月30日 同华煤矿 煤与瓦斯突出30人死亡 贵州 2009年6月17日 黔西南新桥煤矿 透水 3人被救 9人死亡、 4人下落不明
在这里生命的重量有多轻? ——煤矿灾害何时了?
我们如何来减少灾害的发生? 如何在灾害发生时及时有效的展开救援 行动?减少人员的伤亡呢?
GIS为解决以上问题起到了有效的作用 我们一起来看看GIS在煤矿灾害事故中的应用
GIS技术在
煤矿灾害事故中的应用
提纲
1 煤矿地理信息系统( MGIS ) 概况 2 GIS 在矿井灾害事故中的应用 2.1 灾害事故预测预报 2.1.1 煤层底板突水预测 2.1.2 煤矿瓦斯监控及预报 2.2 突发事故的救灾指挥 3 结束语
1 煤矿地理信息系统( MGIS ) 概况
煤矿地理信息系统 ( MGIS) 是面向矿业领域的 工程、资源、环境、经济与社会问题, 为合理开发 矿产资源和维护矿区经济、社会和环境保护的协调 服务的行业性 GIS。MGIS可为矿产资源的开发、 生产与利用提供信息支持和辅助决策手段, 并为矿 区经营和管理的定量化、定位化、科学化以及矿业 社会经济可持续发展评估提供技术手段。 MGIS的总体功能是对矿业时空数据进行采集、 处理、存储、共享与分发, 实现矿产资源开发、加 工与利用过程的时空查询、拓扑分析、调度指挥决 策支持、动态模拟与虚拟再现。
煤矿瓦斯监控系统
2.2 突发事故的救灾指挥
GIS 也可用于突发事故的救灾指挥中, 运用 GIS的空间分析和网络分析等功能, 对矿井灾害实 时数据进行分析, 做出该事故可能波及的范围, 疏散人员的最佳路径, 确定最佳风流控制措施, 以及该事故可能造成的损失等, 管理人员将 MGIS 提供的资料与现场实际情况相结合进行调度指挥, 把事故的损失尽可能减小。
2.1.2 煤矿瓦斯监控及预报
1) 在线监控。利用 RS传感器对矿井进行实时监控,
运用 GIS对传感器传入的数据进行存储、查询、 管理, 实时监测煤矿全部传感器的工作情况以及 井下设备的工作状态。对每个传感器当时的瓦斯 浓度数据进行实时监督, 在瓦斯超限时结合铃声 报警提示。MGIS还可以对矿井中的风速、风量、 风向、变化趋势等相关数据进行分析和实时处理。 对所采集数据进行实时显示和查询监控, 并做出 超限警报。
煤炭行业是我国国民经济的支柱产业之 一。在煤矿开采过程中, 人为的采掘活动打 破了矿山系统原始的平衡状态, 导致了各种 矿井灾害事故频繁发生, 主要表现为矿井顶 板、底板突水; 地面塌陷;瓦斯突出等。因此, 煤矿安全管理技术还需要投入较大力度, 特 别是应在安全信息管理技术方面开展不同 程度的预测控制灾害的模型研究与开发工 作。
3 结束语
在煤矿灾害事故中, GIS 技术能够综合、全面 地利用多种信息渠道, 具有处理快速、预测精确、 实时决策等优点, 尤其是对空间多尺度和时间多 尺度的地理空间数据进行融合处理, 可以更好地 反映灾害发展规律, 实现多元数据的无缝缝合。 以多尺度、多方式形象地反映灾情与灾害背景信 息, 为管理决策者提供准确、可靠的第一手资料, 控制煤矿灾害发生、减少灾害损失。随着 GIS 的 进一步发展, 它将为煤矿安全生产管理的现代化、 科学化作出更大的贡献。
2.1 灾害事故预测预报
利用 GIS进行矿井的灾害事故预测预报, 可以 根据灾害类型, 选择合适的变量建立分析预测预 报模型。
2.1.1 煤层底板突水预测
应用 GIS技术, 可对矿井进行突水预测, 推断下组煤 开采相对安全地段, 为矿井水害防治提供决策依据。其工 作方法是利用 GIS 软件, 如 ARC/INFO 组织和管理与煤 矿突水有关的各种信息数据(包括遥感、物探、钻探等资 料) , 通过计算机的分析处理, 建立突水模式, 进行突水 预测。
2.2 突发事故的救灾指挥
具体实施方法如下: 1) 将矿井数据中边要素的长度属性作为权重值字 段加以标志, 进行与路径长度相关的智能分析。 比如, 最短路径分析, 只要给定特定的起点和终 点, 系统就会自动寻找出路径长度的最短路径。 2) 将边要素的方向属性作为权重值字段加以标志, 进行与风向相关的智能分析。比如, 火灾后各巷 道的新鲜风流与乏风分析, 高温烟流及有害烟流 分析, 通过对烟流的分析, 可以预测人员的所在 位置与安全程度, 并确定最佳的人员撤离及救援 方案。
最近汇总档案
(09年以来)—— 湖南(3起) ◇2009年4月17日 郴州大岭煤矿炸药爆炸19人死亡、1 人下落不明 ◇1月5日 湘潭立胜煤矿电缆着火25人死亡、9人下落不 明 ◇2009年11月22日 怀化郭家湾煤矿瓦斯爆炸15人死亡 云南(2起) ◇2009年5月15日 昭通茶山煤矿瓦斯爆炸10人死亡 ◇2009年12月28日 楚雄栗树煤矿煤与瓦斯突出 12人死 亡 黑龙江(2起) ◇2009年4月4日 鸡西金利煤矿 透水4人被救 12人死亡 ◇2009年11月21日 新兴煤矿 煤与瓦斯突出104人死亡、 4人下落不明2
煤矿突水预测流程图
遥感资料 地质资料 水文地质资料 开采条件和突水资 料
图像处理 突水因素分析
解译 原始数据预处理
野外验证 计算机绘制等值线图 (VAX/RCL/COMP) 地质、水文地质信 息提取 数字化 (ARC/INFO)
手工绘制等值线图
信息存储层 (Coverage)
综合分析
建立数学模型
建立突水模式
希望我们以后可以少看到煤矿灾害的发生
生命无价 真爱生命
2.2 突发事故的救灾指挥
3) 将节点要素的连通性作为权重值字段加以标志, 进行环路的连通性分析, 在发生火灾时, 对与火 灾发生地点相连接的所有巷道的节点的连通性立 即得到确定。 总之, GIS 在灾害事故的救灾指挥应用中, 可 将实际矿井巷道的各种参数输入 GIS 矿井数据库 中, 通过路径分析、节点环路分析、风向分析等, 可以迅速、准确地确定人员的最佳撤离路线和救 灾方案。如, 在某一已构建好的通风网络中, 可 以选择认为安全的几个地点, 然后以火灾地点为 起点,以选定的安全地点为终点, 通过已确定的通 风网络确定人员的最佳撤离路线和救灾方案。
2 GIS 在矿井灾害事故中的应用
煤矿生产过程中突发性灾害事故既严重 影响了矿山正常生产, 又直接对工人的人身安 全造成不同程度的威胁。所以, 煤矿灾害事故 的预测预报技术和救灾控制技术一直为各级 管理部门及工程技术人员所重视。国外实践 证明, 利用 GIS技术来完成这一工作, 不仅可 以大大提高煤炭生产的安全性和可靠性, 而且 具有明显的经济效益和社会效益。