尾矿库监测简介

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尾矿库管理制度的监测和监控要求

尾矿库管理制度的监测和监控要求

尾矿库管理制度的监测和监控要求引言尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物和尾矿的储存场所,对环境和人类健康造成潜在风险。

因此,为了确保尾矿库安全稳定运行,监测和监控尾矿库的管理制度十分重要。

本文将探讨尾矿库管理制度的监测和监控要求,以便保障尾矿库的安全运营。

1. 尾矿库监测水文地质监测定期监测尾矿库周围的水文地质情况,包括地下水位、地下水流速、地下水质量等,以及尾矿库水位、流量等参数。

这有助于了解尾矿库与周围环境的水文地质互动情况,预测尾矿库溢流、渗漏等问题。

渗流监测进行尾矿库周边土壤和岩石中渗流水的收集和分析,以评估尾矿库的渗透性和渗流情况。

渗流监测有助于及时发现尾矿库渗漏问题,避免环境污染和地质灾害发生。

尾矿浓度监测定期对尾矿库的溶解固体浓度、悬浮物浓度、重金属浓度等参数进行监测,以确定尾矿库中潜在的环境风险和粉尘飞散情况。

尾矿浓度监测有助于及时控制和处理尾矿库中的有害物质,减少对周围环境的污染。

变形监测对尾矿库的地表和内部进行变形监测,包括测量尾矿库坝体、坝顶、坝坡等的沉降、位移、裂缝情况。

变形监测可以帮助及早发现尾矿库结构变形问题,采取相应的修复措施,防止尾矿库发生坍塌和溃坝等灾害。

2. 尾矿库监控数据采集与传输系统建立尾矿库监测数据的自动化采集和传输系统,实时收集和传输尾矿库监测数据,并建立数据库进行存储和管理。

数据采集与传输系统的建立可以减少人工采集数据的工作量,同时提高数据的准确性和实时性。

异常报警系统配备尾矿库异常报警系统,对尾矿库监测数据进行实时分析和比对,一旦发现异常情况,及时报警提醒相关责任人员。

异常报警系统的建立可以迅速响应尾矿库问题,减少因延误处理而引发的安全事故。

远程监控与遥感技术利用远程监控和遥感技术对尾矿库进行实时监测,通过摄像头、传感器等设备对尾矿库进行全天候、全方位的监控。

远程监控与遥感技术有助于减少人员的风险和工作量,提高监控的效率和精确性。

应急预案和演练制定尾矿库的应急预案,并定期组织演练,以应对各种突发事件和灾害。

尾矿库监测的内容

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

尾矿库在线监测概述
5。 3.浊度仪监测——浊度仪采用的光感测去水中的浑浊度,因此一定要记得浊度仪安装后的避光措施。 4.水位计监测——水位计接线正确,数据却波动过大。这种情况一般都是水位计防水箱处没有接地造成的。 5.接地处理——对于达不到电阻率要求的接地装置,建议在预验收前撒盐、水或者其他降阻剂。
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。

尾矿库在线监测系统简介

尾矿库在线监测系统简介

尾矿库在线监测系统简介【摘要】尾矿库在线监测系统,是库区内的各个监测设施(水位、干滩、位移、浸润线、视频等)对尾矿库重要运行数据实时采集、传输,经信息中心的数据处理系统汇总分析转化为图形或文字信息,直观显示各项监测指标、监控信息数据的历史变化过程及当前状态,对异常情况及时警示,保障尾矿库安全运行。

【关键词】尾矿库在线监测安全尾矿库在线监测系统通过建立综合性监管平台,利用现代电子、信息、通信及计算机技术,实现对尾矿库监测指标数据实时、自动、连续采集、传输、管理及分析,当监控内容出现异常,及时提示预警,以便企业尽快启动相应的应急预案,保障尾矿库安全运行。

根据新修订的“尾矿库安全监督管理规定”,一等、二等、三等尾矿库应当安装在线监测系统。

1 尾矿库在线监测系统示意图(图1)2 尾矿库在线安全监测系统结构及运行流程(图2)3 主要监测设施的监测内容及要求3.1 库水位监测(1)监测目的:及时掌握库水位高程,反算干滩长度、调洪高差、安全高差以及实时库容和汛限预留防洪库容,综合上游汇水区降雨量监测及泄洪能力等参数可以为库水位状态及其预警预报提供最直接最重要的基础数据。

(2)监测点布置要求:库水位监测点通常布置在排水管(涵)出水口附近位置、溢流塔(井/槽)出水口附近位置、排洪泵站取水口附近位置等。

一个尾矿库设置一到两个库水位监测点即可,可将自动观测与人工观测相结合。

(3)监测精度要求:测量误差应小于20mm。

(4)监测设备:选用超声波水位计及超声波水位采集仪。

3.2 干滩监测(1)监测目的:及时掌握滩顶/滩面高程、观测计算(或定期校测)干滩坡度,结合库水位监测值可计算干滩的实时长度,为干滩长度预警提供基础信息。

(2)监测点布置:设置滩面高程监测点。

干滩坡度采用定期校测方式,干滩长度则结合库水位监测值可实时反算。

(3)监测精度要求:测量误差应小于20mm。

(4)监测设备:选用超声波水位计及超声波水位采集仪。

3.3 浸润线检测(1)监测目的:掌握浸润线和浸润面的位置及其变幅,确定尾矿坝坝体内部渗流压力及浸润场分布情况,是确定尾矿库安全性的重要指标之一。

尾矿库定义及尾矿库监测

尾矿库定义及尾矿库监测

尾矿库一、矿山尾矿库尾矿库是指指筑坝拦截谷口或围地构成的,用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

尾矿库是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险,一旦失事,容易造成重特大事故。

尾矿库鸟瞰二、尾矿库的概述冶炼废渣形成的赤泥库,发电废渣形成的废渣库,也应按尾矿库进行管理。

尾矿是指金属或非金属矿山开采出的矿石,经选矿厂选出有价值的精矿后排放的“废渣”。

这些尾矿由于数量大,含有暂时不能处理的有用或有害成分,随意排放,将会造成资源流失,大面积覆没农田或淤塞河道,污染环境。

尾矿库的作用1. 保护环境选矿厂产生的尾矿不仅数量大,颗粒细,且尾矿水中往往含有多种药剂,如不加处理,则必造成选厂周围环境严重污染。

将尾矿妥善贮存在尾矿库内,尾矿水在库内澄清后回收循环利用,可有效地保护环境。

2. 充分利用水资源选矿厂生产是用水大户,通常每处理一吨原矿需用水4~6吨;有些重力选矿甚至高达10~20吨。

这些水随尾矿排入尾矿库内,经过澄清和自然净化后,大部分的水可供选矿生产重复利用,起到平衡枯水季节水源不足的供水补给作用。

一般回水利用率达70%~90%。

3. 保护矿产资源有些尾矿还含有大量有用矿物成份,甚至是稀有和贵重金属成份,由于种种原因,一时无法全部选净,将其暂贮存于尾矿库中,可待将来再进行回收利用。

尾矿库的特点正在排放的尾矿1. 尾矿库是矿山选矿厂生产不可缺少的设施尾矿库是矿山企业最大的环境保护工程项目。

可以防止尾矿向江、河、湖、海沙漠及草原等处任意排放。

一个矿山的选矿厂只要有尾矿产生,就必须建有尾矿库。

所以说尾矿库是矿山选矿厂生产必不可少的组成部分。

2. 尾矿库基建投资及运行费用巨大尾矿库的基建投资一般约占矿山建设总投资的10%以上,占选矿厂投资的20%左右,有的几乎接近甚至超过选矿厂投资。

尾矿设施的运行成本也较高,有些矿山尾矿设施运行成本占选矿厂生产成本的30%以上。

为了减少运行费,有些矿山的选矿厂厂址取决于尾矿库的位置。

尾矿库监测解决方案

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。

尾矿库在线监测方案

尾矿库在线监测方案

尾矿库在线监测方案尾矿库在线监测方案随着矿产资源的日益减少和对环境保护意识的日益增强,尾矿库成为了人们关注的焦点。

为确保尾矿库的安全稳定运行,尾矿库在线监测方案必不可少。

本文将针对尾矿库在线监测方案进行详细介绍。

一、尾矿库的在线监测意义尾矿库是指矿床中提取出的矿物质,在经过浮选、分离等矿物处理方式后所产生的固体废弃物。

这些固体废弃物中含有大量的有毒有害物质,如重金属、硫酸盐等,对环境和人类健康构成了很大的危害。

因此,尾矿库的在线监测至关重要。

尾矿库在线监测可以及时获取尾矿库内部状态的变化,如温度、湿度、压力、位移、振动等数据,并通过与预警值比对,判断是否存在异常,并及时采取应急措施,保障尾矿库的安全稳定运行。

二、尾矿库在线监测方案尾矿库在线监测方案的主要内容包括传感器选型、数据采集系统、数据传输系统和数据分析系统,具体如下:(一)传感器选型传感器是尾矿库在线监测系统的核心部件,它们的选型应根据监测对象和监测参数的不同而有所区别。

一般情况下,尾矿库在线监测系统应包括以下几种传感器:1. 温度、湿度传感器:用于监测尾矿库的温度、湿度变化情况,为判断尾矿库的状态提供依据。

2. 压力、位移传感器:用于监测尾矿库的压力、位移变化情况,为判断尾矿库的稳定性提供依据。

3. 振动传感器:用于监测尾矿库的振动变化情况,为判断尾矿库所处环境的稳定性提供依据。

(二)数据采集系统数据采集系统是指将传感器获取的信号转换为数字信号,并通过数据采集仪器进行采集和存储的系统。

对于尾矿库在线监测方案来说,数据采集系统的关键是选择一款高精度、高可靠性的数据采集仪器。

(三)数据传输系统数据传输系统是指将采集到的数据通过网络传输到数据分析系统的系统。

考虑到尾矿库常常位于偏远地区,需要使用无线传输方式,例如GPRS、NB-IoT等。

(四)数据分析系统数据分析系统是指通过对采集到的数据进行分析,提取其中有用的信息,并根据不同的情况进行预警和应急处理。

尾矿库监测解决方案

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

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废弃物的集中堆放地,其安全监测对于保障环境和人民生命财产安全至关重要。

尾矿库监测解决方案旨在提供一种全面、准确、及时的尾矿库监测方案,以确保尾矿库的稳定性和安全性。

二、监测目标1. 尾矿库的稳定性监测:通过监测尾矿库的位移、变形、沉降等指标,及时发现异常情况,预警可能的灾害风险,确保尾矿库的稳定性。

2. 尾矿库周边环境监测:监测尾矿库周边地下水位、水质、土壤质量等指标,及时发现环境污染情况,采取相应的措施进行管理和预防。

三、监测方案1. 安装监测设备:在尾矿库周边设置监测点,安装位移传感器、应变计、测斜仪等监测设备,实时监测尾矿库的位移、变形等指标。

2. 数据采集与传输:监测设备采集到的数据通过无线传输技术传输到监测中心,确保数据的及时性和准确性。

3. 数据分析与处理:监测中心对采集到的数据进行实时分析和处理,通过数据模型和算法判断尾矿库的稳定性,并生成监测报告。

4. 预警与应急响应:当监测数据超过预警阈值时,监测中心将及时发出预警信息,并启动应急响应机制,通知相关部门和人员进行处置和救援。

5. 环境监测:在尾矿库周边设置环境监测点,监测地下水位、水质、土壤质量等指标,确保尾矿库对周边环境的影响在合理范围内。

6. 定期检修与维护:对监测设备进行定期检修和维护,确保设备的正常运行和数据的可靠性。

四、监测方案的优势1. 全面性:该监测方案涵盖了尾矿库的稳定性和周边环境的监测,能够全面了解尾矿库的运行情况和对周边环境的影响。

2. 及时性:监测设备实时采集数据,并通过无线传输技术传输到监测中心,能够及时掌握尾矿库的动态变化。

3. 准确性:监测中心对采集到的数据进行实时分析和处理,通过数据模型和算法判断尾矿库的稳定性,提高了数据的准确性。

4. 预警能力:监测中心设置了预警阈值,一旦监测数据超过预警阈值,将及时发出预警信息,确保采取及时的应急措施。

5. 环保性:通过监测尾矿库的周边环境指标,能够及时发现环境污染情况,采取相应的措施进行管理和预防,保护周边环境。

尾矿库位移监测原理

尾矿库位移监测原理

尾矿库位移监测原理一、引言尾矿库是指用于储存尾矿、废渣等固体废弃物的地质工程设施。

由于尾矿库的安全性直接关系到人民群众的生命财产安全和环境保护,因此对尾矿库的位移进行监测显得尤为重要。

本文将介绍尾矿库位移监测的原理及相关技术。

二、尾矿库位移监测原理尾矿库位移监测的原理是通过测量尾矿库的实际位移和变形来评估其稳定性。

位移监测通常包括水平位移、垂直位移和倾斜监测。

1. 水平位移监测水平位移监测是指测量尾矿库在水平方向上的位移。

常用的水平位移监测方法有全站仪法、GNSS法和激光测距法。

全站仪法是通过在监测点上设置全站仪,测量监测点与参考点之间的水平距离和方向角,然后计算位移。

全站仪法具有测量精度高、适用范围广的特点,但需要人工操作,工作效率相对较低。

GNSS法是利用全球导航卫星系统(GNSS)测量尾矿库监测点的三维坐标,通过比较不同时刻的坐标数据,计算位移。

GNSS法具有操作简便、测量精度较高的特点,但受到信号遮挡和多路径效应影响。

激光测距法是利用激光仪器测量尾矿库监测点与参考点之间的距离,通过比较不同时刻的距离数据,计算位移。

激光测距法具有测量速度快、精度较高的特点,但受到大气折射和目标反射率影响。

2. 垂直位移监测垂直位移监测是指测量尾矿库在垂直方向上的位移。

常用的垂直位移监测方法有水准仪法和测斜仪法。

水准仪法是通过在监测点上设置水准仪,测量监测点与参考点之间的高差,然后计算位移。

水准仪法具有测量精度高、适用范围广的特点,但需要人工操作,工作效率相对较低。

测斜仪法是通过在尾矿库内设置测斜仪,测量监测点的倾斜角度,然后计算位移。

测斜仪法具有操作简便、测量精度较高的特点,但受到重力变化和仪器漂移的影响。

3. 倾斜监测倾斜监测是指测量尾矿库的倾斜变形。

常用的倾斜监测方法有倾斜仪法和应变测量法。

倾斜仪法是通过在尾矿库内设置倾斜仪,测量尾矿库的倾斜角度,然后计算倾斜变形。

倾斜仪法具有操作简便、测量精度较高的特点,但受到重力变化和仪器漂移的影响。

尾矿库日常巡检和定期观测制度

尾矿库日常巡检和定期观测制度

尾矿库日常巡检和定期观测制度尾矿库是指选矿厂对提取矿石中有用成分产生排泄物的池塘或渠道。

在采矿过程中产生的废弃物通常会含有大量的重金属和有害化学物质,对环境和生态系统造成极大的破坏。

因此,尾矿库日常巡检和定期观测制度的建立对于保护生态环境具有重要意义。

尾矿库巡检制度尾矿库巡检制度是指定期对尾矿库进行巡视、检查和记录的制度。

巡视内容尾矿库日常巡视主要包括以下几个方面:1.工艺设施和设备是否正常运转。

2.尾矿库周围地貌和植被是否有明显变化。

3.尾矿库内外是否有渗漏现象。

4.尾矿库是否有泄漏、洪涝、滑坡等灾害隐患。

5.尾矿库是否存在影响周边环境、生物多样性和人类健康等问题。

巡检频率尾矿库巡检频率应定期且具有持续性。

巡检周期应根据尾矿库的规模、生产情况、周边环境等情况分别确定。

在巡检的时候,应该针对尾矿库进行细致的检查和记录。

如出现异常情况,应及时报告相关部门以进行处理。

尾矿库定期观测制度尾矿库定期观测制度是指定期对尾矿库深度、压实度、渗透性、稳定性和污染物浓度等参数进行观测、测试、分析和记录的制度。

观测内容尾矿库定期观测主要包括以下几个方面:1.尾矿库水位、浊度、流量、温度和pH值等情况。

2.尾矿库淤泥、坝顶、坝脚、柿子坑等部位的压实度、稳定性和沉降情况。

3.尾矿库周围地质情况、山体运动、洪涝、地震等自然灾害隐患。

4.尾矿库的污染物浓度等化学参数变化情况。

观测频率尾矿库定期观测频率应根据尾矿库的规模、年产量、初始建设年限、周边环境等情况确定。

通常应不少于每年一次。

渗透试验应该每3年进行一次。

通过比对不同年份的观测结果,有效检测尾矿库中可能存在的问题,为尾矿库的改良提供科学数据。

结论尾矿库日常巡检和定期观测制度的建立对保护生态环境具有重要意义。

我们需要根据实际情况制定相应的巡检和观测频率,细致的记录和比对分析,掌握尾矿库的运行情况,不断提高尾矿库管理的水平和科学性。

尾矿库监测解决方案

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。

尾矿库定义及尾矿库监测

尾矿库定义及尾矿库监测

尾矿库一、矿山尾矿库尾矿库是指指筑坝拦截谷口或围地构成的,用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

尾矿库是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险,一旦失事,容易造成重特大事故。

尾矿库鸟瞰二、尾矿库的概述冶炼废渣形成的赤泥库,发电废渣形成的废渣库,也应按尾矿库进行管理。

尾矿是指金属或非金属矿山开采出的矿石,经选矿厂选出有价值的精矿后排放的“废渣”。

这些尾矿由于数量大,含有暂时不能处理的有用或有害成分,随意排放,将会造成资源流失,大面积覆没农田或淤塞河道,污染环境。

尾矿库的作用1. 保护环境选矿厂产生的尾矿不仅数量大,颗粒细,且尾矿水中往往含有多种药剂,如不加处理,则必造成选厂周围环境严重污染。

将尾矿妥善贮存在尾矿库内,尾矿水在库内澄清后回收循环利用,可有效地保护环境。

2. 充分利用水资源选矿厂生产是用水大户,通常每处理一吨原矿需用水4~6吨;有些重力选矿甚至高达10~20吨。

这些水随尾矿排入尾矿库内,经过澄清和自然净化后,大部分的水可供选矿生产重复利用,起到平衡枯水季节水源不足的供水补给作用。

一般回水利用率达70%~90%。

3. 保护矿产资源有些尾矿还含有大量有用矿物成份,甚至是稀有和贵重金属成份,由于种种原因,一时无法全部选净,将其暂贮存于尾矿库中,可待将来再进行回收利用。

尾矿库的特点正在排放的尾矿1. 尾矿库是矿山选矿厂生产不可缺少的设施尾矿库是矿山企业最大的环境保护工程项目。

可以防止尾矿向江、河、湖、海沙漠及草原等处任意排放。

一个矿山的选矿厂只要有尾矿产生,就必须建有尾矿库。

所以说尾矿库是矿山选矿厂生产必不可少的组成部分。

2. 尾矿库基建投资及运行费用巨大尾矿库的基建投资一般约占矿山建设总投资的10%以上,占选矿厂投资的20%左右,有的几乎接近甚至超过选矿厂投资。

尾矿设施的运行成本也较高,有些矿山尾矿设施运行成本占选矿厂生产成本的30%以上。

为了减少运行费,有些矿山的选矿厂厂址取决于尾矿库的位置。

浅谈尾矿库特点及灾害防治与监测

浅谈尾矿库特点及灾害防治与监测

浅谈尾矿库特点及灾害防治与监测尾矿库是矿山开采后的固体废弃物堆放场所,是一种具有特殊特点和风险的工程。

浅谈尾矿库特点及灾害防治与监测如下:一、尾矿库特点:1. 堆放体积大:矿石在矿山开采过程中需要经过浮选、脱水等步骤,产生的尾矿废料体积庞大,通常以亿吨计。

2. 土质复杂:尾矿废料的组成复杂,既有含石量高的矿山渣滓,又有含水量高的浸矿渣滓。

砂、粉砂、粘土等成分混杂,土质非常松散。

3. 液体含量高:尾矿库中自然含有大量的水分,有的尾矿库甚至形成了湖泊和水库,因此水分在尾矿库的稳定性和安全性方面起着重要作用。

4. 污染物含量高:尾矿库中含有各种有害物质,如重金属、酸性物质等,因此对周边环境产生较大的污染风险。

5. 风险性高:尾矿库对人员和环境安全带来的潜在风险较高,如堆坝破坏或决堤事件,会造成巨大经济损失和生态破坏。

二、尾矿库灾害防治与监测:1. 构造合理的堆坝:尾矿库的安全性与堆坝的设计和施工密切相关。

合理的设计和施工可以保证尾矿库的稳定性和安全性。

2. 强化治理与监测:应加强对尾矿库的日常管理和监测,及时排查尾矿库存在的问题,对已经发生的问题进行修复和加固。

3. 安全设施建设:建设安全降水、渗水、排水系统,以及完善的尾矿库排水机制和蓄水设施,保证尾矿库的稳定性和安全性。

4. 环境保护与排污控制:对尾矿库周边环境进行监测,并建立科学的排污控制措施,减少对周边环境的污染。

5. 加强监管与应急预案:加强对尾矿库的监管,建立健全的应急预案,定期组织演练,提前制定好的应对措施,防范尾矿库灾害的发生。

尾矿库是具有特殊特点和风险的工程,需要引起足够的重视和防范。

只有在科学合理的设计、施工和管理下,才能保证尾矿库的稳定性和安全性,减少对周边环境和人员的潜在风险。

及时的监测和灾害防治措施也是确保尾矿库安全的关键。

尾矿库在线监测系统

尾矿库在线监测系统
尾矿库安全运行。
实时监测尾矿库周边环境变化, 如滑坡、泥石流等自然灾害,及
时预警防范。
实时监测尾矿库排放的废水水质, 确保达标排放,保护环境安全。
预警预报
根据实时监测数据, 自动分析尾矿库安全 状况,及时发出预警 信息。
预测尾矿库未来安全 状况,为决策提供依 据,预防潜在风险。
根据预警信息,制定 应急预案,指导应急 处置工作,降低事故 风险。
据的可用性。
数据传输系统
01
02
03
传输方式
采用无线或有线方式传输 数据,确保数据传输的稳 定性和实时性。
传输协议
采用标准的通信协议,如 Modbus、Profibus等, 确保数据传输的可靠性和 兼容性。
数据加密
对传输的数据进行加密处 理,确保数据的安全性和 保密性。
数据处理与分析系统
数据处理
对采集到的数据进行处理,如数据融合、数据挖 掘等,提取有用的信息。
数据分析
采用专业的分析方法和技术,对处理后的数据进 行深入分析,发现异常和规律。
结果输出
将分析结果以图表、报表等形式输出,方便用户 查看和理解。
03 尾矿库在线监测系统的功能
CHAPTER
实时监测
实时监测尾矿库水位、库区降雨 量、干滩长度等关键参数,确保
智能化监测
利用物联网、大数据和人工智能等技术,实现尾矿库的实时监测、 预警和智能分析,提高监测的准确性和及时性。
无线传输技术
发展高速、低延迟的无线传输技术,实现监测数据的实时传输和远 程控制,提高监测系统的响应速度。
传感器技术
研发高精度、高稳定性的传感器,提高监测数据的可靠性和稳定性, 为尾矿库的安全管理提供有力支持。

尾矿库在线监测系统

尾矿库在线监测系统

尾矿库在线监测系统
概述:
尾矿库安全生产是安全生产的重要组成部分,是重大危险源,一旦发生事故,将造成严重的人员伤亡、财产损失和恶劣社会影响。

我国是矿产资源大国,已经落实了安全生产包保责任人的尾矿库有2543座,利用科技手段对尾矿库运行关键指标进行系统的、实时的监测和安全生产风险分析,并基于预警信息采取及时有效的风险防控和监管监察措施十分必要。

系统功能:
●对尾矿库的各个监测点实现自动化监测:全方面、全天候实时监测监控,实时掌握尾矿库整体运行的安全状态。

●对尾矿库进行分级预警能力:一旦出现紧急异常情况,系统能及时以短信或软件画面发出报警信息,实现综合预警功能。

●实现基础资料管理及历史资料存储:实现监测数据存贮,直观显示各项监测、监控数据信息的历史变化过程及当前状态,卫矿山企业的安全生产管理提供简单明了、直观有效的参考信息。

●实现与省应急厅数据互联:具备权限管理、权限登陆、权限协商功能,实现库区安全监测信息在公司内部及主管部门的不同管理和数据共享,及可实现省、市、县、矿四级共享。

尾矿库监测解决方案

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。

尾矿库监测

尾矿库监测

可扩展性
在系统建设时不能一味追求高配置,而是应在保证系统在一定时期内的先进性的前提下,设计具有良好扩展 性的系统结构,选择具有良好扩展性和升级能力的产品。系统结构模块化,以保证整个系统的可扩展性;监测系 统的总体设计考虑到随着尾矿库的升高逐步实施。
高性价比
力求最优的性能价格比,在保证系统高性能的同时尽量减少用户的投资。
分项结构图(9张)
谢谢观看
尾矿库监测
尾矿库监测系统
01 可靠性
目录
02 先进性
03 可扩展性
04 高性价比
05 安全生产法律法规
06
计算机工程相关国家 标准
07 系统简介
09 系统组成
目录
08 监测内容 010 监测剖面选择
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。
系统已建立开放的数据接口,通过专线络或带宽允许的情况下走公用互联,根据政府监管部门需要,适时接 入或远程查看支持专家在线功能。
监测剖面选择
选择原则根据尾矿库安全监测技术规范,坝体位移监测断面选在最大坝高断面、合拢段、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。
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河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿马粪沟尾矿库自动化在线监测和预警系统中国安全生产科学研究院目录1概述 .......................................................................................................................................... - 1 -1.1系统功能........................................................................................................................ - 2 -1.2系统结构........................................................................................... 错误!未定义书签。

2传感器子系统........................................................................................................................... - 4 -2.1坝体内部位移监测子系统............................................................................................ - 4 -2.1.2坝体内部位移监测方案..................................................................................... - 4 -2.1.2坝体内部位移监测点布置................................................................................. - 4 -2.1.3系统通信结构..................................................................................................... - 5 -2.3.4内部位移基础施工............................................................................................. - 6 -2.2 沉降位移监测系统....................................................................................................... - 6 -2.2.1沉降位移监测方案............................................................................................. - 6 -2.2.2沉降位移监测是点布置..................................................................................... - 7 -2.2.3系统通信结构..................................................................................................... - 7 -2.2.4内部位移基础施工............................................................................................. - 7 -2.3浸润线监测子系统........................................................................................................ - 8 -2.3.1浸润线监测方案................................................................................................. - 8 -2.3.2浸润线监测点布置............................................................................................. - 9 -2.3.3系统通信结构..................................................................................................... - 9 -2.3.4内部位移基础施工........................................................................................... - 10 -2.4库水位监测子系统...................................................................................................... - 10 -2.5干滩监测子系统.......................................................................................................... - 10 -2.5.1干滩监测方案................................................................................................... - 10 -2.5.2干滩监测点布置............................................................................................... - 11 -2.5.3干滩监测通信结构........................................................................................... - 11 -2.6雨量监测子系统.......................................................................................................... - 11 -2.7库区视频监控子系统.................................................................................................. - 12 - 3在线监测预警系统................................................................................................................. - 13 -1概述尾矿库自动化安全监测预警系统,采用国家“十一五”科技支撑项目“尾矿库风险分级及监测、预警关键技术研究”的核心成果,为尾矿库的日常管理提供基础方案和技术支撑。

系统实施完全遵循中华人民共和国安全生产行业标准AQ2030-2010《尾矿库安全监测技术规范》(2011-05-01实施)和AQ2006-2005《尾矿库安全技术规程》的要求。

通过本项目的实施可以达到如下目的:(1)为矿山提供尾矿库生产运行状况的真实数据,对尾矿库安全隐患提出预警,以便矿山有针对性地加强尾矿库安全隐患治理,改善尾矿库安全运行条件,实现尾矿库长期安全运行。

(2)预测预报尾矿库溃坝灾害事故,为用户组织抢险,疏散尾矿库下游人群赢得时间,减少事故伤亡和财产损失。

(3)自动化监测系统操作简单,数据及时有效,避免了传统监测手段的复杂操作、人为性及档案管理繁锁。

(4)系统具有:采集、显示、存储、数据通信、管理、系统自检和报警功能。

(5)系统具有远程控制功能,可通过串口利用GSM/GPRS网络或局域网络对监控计算机进行远程监测,实现数据采集软件上的所有功能,并可对数据采集软件中的历史数据进行提取。

(6)系统可监视运行期间坝体的状况变化和运行情况。

在发现不正常现象时及时分析原因,采取措施,防止发生事故,以保证生产的安全运行。

(7)系统可随时对观测资料进行分析,开展对坝体运行状况进行技术鉴定,总结运行经验,为改善运行方式和制定安全措施、评价生产状况提供数据。

(8)系统可定期进行观测资料的整编、为以后的设计、施工、管理提供资料。

(9)系统能综合历史数据和实时采集的渗流、水位、雨量、形变等数据,进行相关过程线分析。

(10)系统能根据实时采集的数据计算库区的调洪高差,并做出预警;能根据降雨量、库区水位等数据,对库区水位状态给出预警;能根据实时采集数据自动绘出坝体浸润线并给出相关数据;能对坝体沉降和水平位移状态进行分析,并根据分析结果对形变的发展做出预测。

1.1系统功能尾矿库的安全状况取决于若干基本指标。

坝体位移是灾害演化过程的直观反应指标,因此对于坝体下游坡变形的掌握,可以及时发现尾矿坝变形、沉降和发展速度,有利于安全监管部门和企业进行科学的应急决策,并及时采取应急对策措施,从而避免灾害的发生或者减少灾害发生造成的危害。

浸润线的位置对抗滑稳定和渗透稳定极其重要。

对于后期坝的设计都力求做到使浸润线不从坡面逸出,一旦浸润线从后期坝坡逸出,极易造成渗透失稳,将导致整体垮坝。

因此,如发现有渗水逸出坡面,应立即采用贴坡反滤或其它排渗措施以防坡面管涌发生,绝不允许采取任何堵水措施。

此外,为进一步提高渗透稳定性,规定在设计洪水位时,水边线离坝顶的距离必须满足最小安全干滩长度的要求。

因此,自动监测尾矿坝浸润线指标对于把握坝体稳定状况具有重要意义。

为了掌握降雨量大小,进而开展该降雨量下的调洪演算,对于防止坝体发生洪水漫顶破坏也具有重要意义。

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