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。

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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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