劉曉艷
(寧城縣國(guó)土資源局,內(nèi)蒙古 赤峰 024200)
測(cè)繪技術(shù)在礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
劉曉艷
(寧城縣國(guó)土資源局,內(nèi)蒙古 赤峰 024200)
礦山開(kāi)采會(huì)產(chǎn)生大量有害物質(zhì),它們會(huì)破壞礦山周圍的生態(tài)環(huán)境,引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害,危害礦山開(kāi)采和開(kāi)采人員的身體健康。傳統(tǒng)的監(jiān)測(cè)方法無(wú)法對(duì)地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),將測(cè)繪技術(shù)與監(jiān)測(cè)技術(shù)結(jié)合起來(lái),可以提高礦山地質(zhì)監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)性和有效性,確保礦山開(kāi)采的安全。本文研究了測(cè)繪技術(shù)在礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)控中的應(yīng)用,以提高礦山監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)性,從而做出準(zhǔn)確的預(yù)判,最大限度降低礦區(qū)的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡。
測(cè)繪技術(shù);礦山地質(zhì)環(huán)境;遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
為了保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境,減少礦產(chǎn)資源開(kāi)采造成的地面塌陷、崩塌、滑坡、裂縫等問(wèn)題,國(guó)家先后出臺(tái)了一系列礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)條例。然而,礦山地質(zhì)災(zāi)害具有多發(fā)性和復(fù)雜性,因此需要對(duì)礦山地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè)。傳統(tǒng)的監(jiān)測(cè)方法無(wú)法對(duì)地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),將測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用在礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中,可以將測(cè)繪技術(shù)與監(jiān)測(cè)技術(shù)結(jié)合起來(lái),從而提高礦山地質(zhì)監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)性和有效性,確保礦山開(kāi)采的安全。
常見(jiàn)的礦山地質(zhì)災(zāi)害有滑坡、泥石流、礦山污染、塌陷等。山體滑坡是指斜坡上的泥土或者巖石受到地球重力的作用,沿著滑坡向下運(yùn)動(dòng)。在開(kāi)采礦山的過(guò)程中,人們會(huì)向周邊堆積大量的泥土或者巖石,這些巖石和泥土遇到暴雨天氣,在雨水的沖刷下,會(huì)形成泥石流。礦山泥石流沖擊力強(qiáng)、破壞力大,會(huì)造成重大人員傷亡和礦山經(jīng)濟(jì)損失。塌陷是指在開(kāi)采礦山的過(guò)程中,地下會(huì)出現(xiàn)很多采空區(qū),這些采空區(qū)的頂板巖層在自身重力以及上層巖層的壓力下,會(huì)向下移動(dòng)或者彎曲,從而導(dǎo)致采空區(qū)塌陷。此外,礦山開(kāi)采還會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵、過(guò)濾水、礦渣以及其他有害氣體,對(duì)礦山周圍的環(huán)境造成嚴(yán)重的影響,對(duì)礦山開(kāi)采人員的身體健康造成危害[1]。因此,需要對(duì)礦山環(huán)境污染進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè),避免其對(duì)周圍環(huán)境造成污染。礦山地質(zhì)環(huán)境是整個(gè)礦山地區(qū)環(huán)境的重要組成部分,但是近年來(lái),在礦產(chǎn)資源開(kāi)采的過(guò)程中,我國(guó)礦山環(huán)境遭到了嚴(yán)重的污染和破壞。為了解決這個(gè)問(wèn)題,國(guó)家先后頒布了《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定》《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃》等相關(guān)法律法規(guī),希望各地礦區(qū)加強(qiáng)對(duì)礦山地質(zhì)環(huán)境的監(jiān)測(cè)。但是,傳統(tǒng)的地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)方法遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于現(xiàn)有的地質(zhì)開(kāi)采活動(dòng),因此必須采用一種新的監(jiān)測(cè)手段進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)是指在監(jiān)測(cè)過(guò)程中,通過(guò)自然的光線、熱量、無(wú)線波等電磁能量對(duì)礦山地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)人員可以使用各種監(jiān)測(cè)平臺(tái)、光譜分辨率、各種數(shù)列遙感動(dòng)感監(jiān)測(cè)技術(shù),對(duì)礦山地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè),從而降低礦山地質(zhì)環(huán)境的監(jiān)測(cè)時(shí)間和監(jiān)測(cè)成本。全面監(jiān)測(cè)礦山地質(zhì)環(huán)境,對(duì)礦山地質(zhì)環(huán)境變化做出有效的分析,并及時(shí)處理存在的問(wèn)題,可以避免礦山環(huán)境的進(jìn)一步惡化。近年來(lái),我國(guó)開(kāi)始引用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)到礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中,通過(guò)信息技術(shù)優(yōu)化監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),并根據(jù)用戶的需求篩選有用的數(shù)據(jù)信息,從而確保監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確率。礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、調(diào)度系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,未來(lái)的礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)將實(shí)現(xiàn)智能化,通過(guò)人工智能技術(shù)建立更加穩(wěn)定的計(jì)算模式,并由人工智能取代過(guò)去的人工操作,這樣避免了人工操作的誤差,提高了操作的可靠性。同時(shí),移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的廣泛性、兼容性和實(shí)時(shí)性,使得網(wǎng)絡(luò)傳輸更加便捷,提高了網(wǎng)絡(luò)用戶的實(shí)際操作水平。
信息系統(tǒng)是采礦過(guò)程中必不可少的設(shè)備,它包括計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)、遙感器等核心要素,是礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)信息系統(tǒng)建立礦山信息一體化平臺(tái),并設(shè)置可執(zhí)行的數(shù)據(jù)方案,可以讓礦山經(jīng)營(yíng)者及時(shí)了解礦山開(kāi)采過(guò)程中各項(xiàng)數(shù)據(jù)的變化,從而通過(guò)遠(yuǎn)程技術(shù)對(duì)礦山地質(zhì)進(jìn)行有效的分析,提高礦山動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指揮系統(tǒng)工作的實(shí)效性。
計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程系統(tǒng)使用的頻率過(guò)多,也會(huì)給礦山地質(zhì)的運(yùn)行安全帶來(lái)影響,不利于礦山的可持續(xù)發(fā)展。人們可以通過(guò)信息系統(tǒng)建立可靠的遠(yuǎn)程指揮制度,對(duì)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃,為礦區(qū)信息系統(tǒng)的指揮人員提供更加準(zhǔn)確的參考信息和調(diào)度規(guī)范,降低遠(yuǎn)程狀態(tài)下礦山地質(zhì)環(huán)境各個(gè)設(shè)備結(jié)構(gòu)功能的損耗[2]。
目前,發(fā)達(dá)國(guó)家礦山地質(zhì)測(cè)繪系統(tǒng)通過(guò)傳感器、控制器和轉(zhuǎn)換器等建設(shè)測(cè)繪平臺(tái),幫助礦山經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立高精度的數(shù)據(jù)處理平臺(tái)。德國(guó)通過(guò)傳感器建立控制系統(tǒng)并將其作為調(diào)度中心,按照系統(tǒng)編制的程序調(diào)整礦山地質(zhì)監(jiān)測(cè)模式,從而滿足整個(gè)礦區(qū)不同區(qū)域的測(cè)繪要求,保證遠(yuǎn)程信號(hào)傳輸?shù)姆€(wěn)定性[3]。要想將測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用在礦山地質(zhì)遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中,人們必須設(shè)置相應(yīng)的模塊。
傳感器主要是為了改變礦山地質(zhì)遠(yuǎn)程控制能力,改變動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過(guò)傳感器與礦山地質(zhì)人機(jī)一體化技術(shù)結(jié)合起來(lái),從軟件、硬件設(shè)施改造礦山地質(zhì)指揮系統(tǒng),調(diào)度人員根據(jù)礦山地質(zhì)指揮系統(tǒng)對(duì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行指揮和調(diào)度。
隨著計(jì)算機(jī)、信息技術(shù)的發(fā)展,礦山開(kāi)采過(guò)程中產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù)越來(lái)越多,信息系統(tǒng)所需要承擔(dān)的荷載越來(lái)越大,相對(duì)應(yīng)地,遠(yuǎn)程指揮操作系統(tǒng)的操作系數(shù)越來(lái)越多。將控制技術(shù)應(yīng)用在動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)中,能夠?yàn)楸O(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和改造提供參考。
信息系統(tǒng)是礦山地質(zhì)調(diào)度控制系統(tǒng)的核心要素,它不僅可以對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)信息進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,還能確保監(jiān)測(cè)區(qū)域的安全。考慮到礦山地質(zhì)環(huán)境實(shí)地測(cè)繪要求,人們必須全面提升礦山監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制水平,提高礦山地質(zhì)區(qū)域監(jiān)測(cè)水平。
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和遙感系統(tǒng)是礦山地質(zhì)遠(yuǎn)程控制的三大要素,也是實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作的重要環(huán)節(jié),通過(guò)測(cè)繪系統(tǒng)平臺(tái),礦山地質(zhì)環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。礦山地質(zhì)環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)包括添加數(shù)據(jù)、編輯工程數(shù)據(jù)以及刪除數(shù)據(jù)。添加數(shù)據(jù)指的是礦山地質(zhì)信息添加信息處理欄根據(jù)GPS-GIS礦山地質(zhì)信息系統(tǒng),記錄礦山地質(zhì)相關(guān)的信息,這樣才能為地質(zhì)開(kāi)采活動(dòng)提供真實(shí)的信息。通過(guò)這個(gè)信息平臺(tái),人們可以設(shè)置可行的信息查處欄,及時(shí)處理礦山地質(zhì)信息。在開(kāi)采礦山的過(guò)程中,每天會(huì)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息,統(tǒng)計(jì)人員需要編輯數(shù)據(jù)信息,將其錄入電腦存檔。由于工作量非常大,操作人員在工作中很有可能出現(xiàn)差錯(cuò),從而影響到編輯系統(tǒng)的可靠性和正確性。遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)非常多,系統(tǒng)可能出現(xiàn)內(nèi)存不足,從而影響到后面信息系統(tǒng)的錄入和保存。所以,每年要定期對(duì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的一些數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除,從而減少數(shù)據(jù)庫(kù)中不必要的庫(kù)存,避免信息過(guò)多影響到信息的收集和存儲(chǔ)。
礦山山體滑坡一般是露天開(kāi)采過(guò)程中出現(xiàn)連續(xù)降雨或開(kāi)挖道路造成的,滑坡面凹凸不平,往往上陡下緩。為了及時(shí)了解滑坡的實(shí)際發(fā)育情況,人們可以將測(cè)繪圖像應(yīng)用在滑坡處理中,增強(qiáng)滑坡圖像的顯性程度,展現(xiàn)山坡的完整度、巖性、植物覆蓋率等情況,并通過(guò)直方圖對(duì)測(cè)繪波段進(jìn)行調(diào)整,從而提高直方圖的清晰度。
不同區(qū)域的礦山環(huán)境不同,礦產(chǎn)種類也不相同,所以空間塌陷的破壞力也不同。遙感測(cè)繪獲得的信息比較清晰,TM圖像中塌陷區(qū)域一般呈橢圓形,橢圓上有不同環(huán)狀斑點(diǎn)和板塊,顏色明暗不一,需要對(duì)其進(jìn)行調(diào)整,使人通過(guò)明亮深淺度判斷塌陷區(qū)的塌陷情況,為礦區(qū)生產(chǎn)提供參考。
礦山開(kāi)采會(huì)對(duì)礦山表面造成一定破壞,還可能釋放大量的粉塵、二氧化硫等污染物質(zhì),對(duì)礦山及其周圍環(huán)境造成很大的影響。人們可以將測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用在礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中,通過(guò)圖像顯示整個(gè)礦區(qū)污染情況,分析礦山污染問(wèn)題。例如,污染比較嚴(yán)重的區(qū)域可以使用明度比較高的紅色或者白色,污水則用藍(lán)色或者粉色表示。通過(guò)遙感測(cè)繪技術(shù),人們可以有效地監(jiān)測(cè)地質(zhì)環(huán)境變化和大氣污染,從而提高監(jiān)測(cè)水平。
當(dāng)前,測(cè)繪技術(shù)已經(jīng)逐漸應(yīng)用在我國(guó)的礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中,并取得了一定的效果。在監(jiān)測(cè)過(guò)程中,面對(duì)各種各樣的遙感數(shù)據(jù),人們需要對(duì)遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,找出合適的礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)方法,有效地保護(hù)礦山周圍的環(huán)境,實(shí)現(xiàn)礦山開(kāi)采的可持續(xù)發(fā)展。
1 夏城楠.測(cè)繪技術(shù)用于礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)[J].低碳世界,2016,(4):97-98.
2 汪翔宇.測(cè)繪技術(shù)用于礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)[J].環(huán)球人文地理,2016,(10):25.
3 張 煦,王鵬瑞.淺析測(cè)繪技術(shù)用于礦山地質(zhì)環(huán)境遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)[J].科技展望,2017,27(1):138.
Application of Surveying and Mapping Technology in Remote Sensing Dynamic Monitoring of Mine Geological Environment
Liu Xiaoyan
(Ningcheng County Land Resources Bureau, Chifeng 024200, China)
Mine mining will produce a large number of harmful substances, they will destroy the surrounding ecological environment, causing geological disasters, damage mine mining and mining personnel in good health.The traditional monitoring method can not carry on the real-time monitoring to the geological environment, the combination of the mapping technology and the monitoring technology, may improve the mine geological monitoring the real-time and the validity to ensure the safety of mine mining.In this paper, the application of surveying and mapping technology in remote sensing dynamic monitoring of mine geological environment is studied to improve the real - time performance of mine monitoring, so as to make accurate prediction and minimize the economic loss and casualty of mining area.
surveying and mapping technology; mine geological environment; remote sensing dynamic monitoring
TD167
A
1008-9500(2017)10-0090-03
2017-08-22
劉曉艷(1978-),女,內(nèi)蒙古赤峰人,中級(jí)測(cè)繪工程師,從事國(guó)土資源監(jiān)察測(cè)量工作。