金属矿山深部开采的问题及对策探讨

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金属采矿工程中存在的问题及对策

金属采矿工程中存在的问题及对策

金属采矿工程中存在的问题及对策金属采矿工程是一项复杂而具有挑战性的任务,其在社会发展中发挥着重要的角色。

金属采矿工程也面临许多问题,包括环境污染、资源浪费、劳工安全等。

为了解决这些问题,需要采取一系列的对策。

金属采矿工程存在的一个主要问题是环境污染。

金属采矿过程中释放的废水和废气会对周围的环境产生负面影响。

为了减少环境污染,需要加强环境监测和治理。

建立严格的排污标准,对金属采矿企业进行监督和管理。

采用先进的污染治理技术,如脱硫、脱硝等,减少废水和废气的排放。

也需要加强对金属采矿企业的环境教育,提高企业的环境意识和责任感。

金属采矿工程还存在资源浪费的问题。

金属矿石资源是有限的,开采过程中存在浪费现象将导致资源的枯竭。

为了解决这个问题,需要加强资源管理和保护。

建立科学的矿产资源开采规划,合理安排矿产资源的开发和利用。

提高矿产资源的综合利用率,采取矿山废弃物综合利用和矿石回收技术,减少资源的浪费。

金属采矿工程还面临着劳工安全的问题。

金属采矿作业环境恶劣,存在高温、高压、有毒有害等危险因素,容易导致劳工受伤或死亡。

为了保障劳工的安全,需要加强劳工安全监管和培训。

建立健全的劳工安全管理制度,提供安全设备和防护措施,加强对劳工的培训和教育,提高劳工的安全意识和技能水平。

金属采矿工程还存在其他问题,如土地使用冲突、社会稳定等。

为了解决这些问题,需要加强土地管理和社会调查。

建立土地使用管理制度,统一用地准备和审批程序,解决土地使用冲突问题。

加强与当地社区的沟通和合作,解决社会问题,维护社会稳定。

金属采矿工程在环境、资源、劳工安全等方面存在许多问题。

解决这些问题需要采取一系列的对策,包括加强环境监测和治理、优化资源管理和保护、加强劳工安全监管和培训、加强土地管理和社会调查等。

只有这样,才能够实现金属采矿工程的可持续发展。

金属矿山深部开采的问题及对策探讨

金属矿山深部开采的问题及对策探讨

金属矿山深部开采的问题及对策探讨摘要:大规模开发深部金属矿产资源是我国矿业发展的必然趋势, 深井开采已成为我国乃至世界矿业界特别关注的问题。

与此同时很好的解决深井开采所带来的危害已刻不容缓。

综述深井开采岩石力学基础科学问题和主要的深井灾害, 认识新思路, 进一步探讨深井灾害的应对策略。

关键词:金属矿山;深部开采;问题;对策1深井开采灾害深井开采处于高应力、高井温、高井深、高岩溶水压、采矿扰动( 即“四高一扰动”) 的特殊环境。

随着开采深度的增加, 高应力诱发的岩爆与地震灾害,严重威胁人员与设备的安全。

高井温使劳动条件严重恶化, 威胁工人健康, 劳动效率大大降低。

高井深则恶化了提升、排水条件, 急剧增加了采矿成本。

高岩溶水压则诱发深井涌水, 严重影响人员安全。

采矿扰动( 主要是指强烈的开采扰动) 则造成地震和井筒破裂, 即在浅部表现为普通坚硬的岩石, 在深部却可能表现出软岩大变形、大地压、难支护的特征, 即有各向不等压的原岩应力引起的剪应力超过岩石的强度, 造成岩石的破坏。

1.1 深部巷道变形与支护随着开采深度的增加,地应力随之增大。

因此,深部巷道与采场的维护原理与浅部有十分明显的区别,这种区别的根源在于岩石所处的应力环境的区别以及由此导致的岩体力学性质的区别。

在浅部十分普通的硬岩,在深部可能表现出软岩的特征, 从而引起巷道和围岩的大变形;浅部的原岩大多处于弹性状态,而深部的原岩处于“潜塑性”状态,由各向不等压的原岩应力场引起的压、剪应力超过岩石强度,造成岩石的潜在破坏状态。

深部高应力环境下的巷道支护,除了必须考虑岩石强度性质和岩体结构外,还应重视巷道所处的应力环境。

浅部中、低应力条件下的巷道支护主要考虑业己存在的地质构造等不连续面的影响,而深部高应力岩体中巷道支护必须考虑巷道围岩因掘进造成的断裂破坏带,即新生断裂结构的影响。

所以,深部高应力环境下的巷道支护应强调峰后破坏岩体残余强度的利用。

应合理控制岩体的峰后变形,并尽量使巷道围岩处于三向应力状态,为此,需采用先柔后刚的能保持和提高岩体强度的加固措施;深部巷道支护设计应更多地建立在能量分析的基础上,而不是简单地以应力和强度作为设计准则。

金属采矿工程中存在的问题及对策

金属采矿工程中存在的问题及对策

金属采矿工程中存在的问题及对策金属采矿工程是指通过在不同的矿场上开采地下金属矿物来获得金属资源的一项工作。

然而,在这一过程中存在着许多的问题,这些问题不仅会影响到采矿的效率和质量,还会对人类和自然环境造成严重的危害。

下面就对金属采矿工程中存在的问题及对策进行详细的介绍。

问题一:水资源的大量消耗在金属采矿工程中,需要使用大量的水来进行矿石的磨碎、浮选和造浆等过程。

而在一些缺水地区,这些过程会导致当地水资源的大量消耗,从而给生态环境造成了不可挽回的损害。

对策:采用节水技术为有效减少水资源的消耗,可以采用节水技术。

例如,可以在矿石破碎前进行刮板输送机或斗式提升机的物料输送,避免浸润和水分吸附,从而减少水的使用。

此外,还可以通过回收和再利用水的方式,有效减少水资源的消耗。

问题二:尾矿的处理难度大在金属采矿工程中,会产生大量的尾矿,这些尾矿含有大量的废弃物和毒性物质,对环境造成严重危害。

而尾矿的处理难度非常大,不仅会加重成本负担,还会对生态环境产生不可逆转的影响。

尾矿处置技术是解决尾矿问题的一个重要方法。

可以采用稀土永磁分离技术、化学处理技术、生物处理技术等方法进行处理。

通过这些技术的应用,可以有效降低尾矿所带来的环境风险,从而保护当地生态环境。

问题三:化学品的重金属污染在金属采矿工程中,会使用大量的化学品,例如氰化物、硫酸和镉等化学物质。

这些化学品可以提高矿石的提取率,但是也会对土壤和水体造成严重污染,对人类的健康和生存环境造成威胁。

对策:加强环保意识为降低化学品对环境的影响,需要加强环保意识。

可以采用环保型化学品代替传统的污染型化学品,减少对环境的污染。

同时,还可以在工程实施过程中,加强环保监管,对于违反环保规定的采矿企业进行法律惩罚。

问题四:安全生产风险高金属采矿工程作业过程中存在着很多的隐患,例如矿山坍塌、事故火灾等。

这些隐患一旦发生,会对工作人员的生命和财产造成不可逆转的损失,给企业带来巨大的经济和社会影响。

金属矿采矿工程中存在的问题及探讨

金属矿采矿工程中存在的问题及探讨

金属矿采矿工程中存在的问题及探讨摘要:现代化采矿工艺是传统采矿工艺技术的升级和迭代,其提升了采矿效率、采矿安全性,也更符合当代社会绿色环保的可持续发展理念,本文主要对金属矿采矿工程中存在的问题及探讨进行论述,详情如下。

关键词:金属矿;采矿工程;存在问题引言由于矿山开采过程中容易出现安全事故,因此,安全是安全生产的首要任务,防止安全事故、中毒、火灾等,对充填采矿技术的推广与应用起到了积极的推动作用。

在新建矿井特别是地下矿井中,应首先采用充填开采法,并对开采方法进行论证。

在地质找矿工作中,要对有关地质数据进行全面地分析,并有针对性地开展地质勘探,以确保找矿工作的高质量。

1 金属矿采矿工程中存在的问题1.1管理方式陈旧煤矿开采是一个传统的行业,在不断的创新技术、总结经验过程中,我国的煤矿开采也形成了独特的管理模式,对煤矿开采作业程序的安排、劳务所得的分配乃至劳动力资源的利用等,都做出了明确的规定。

随着行业发展越来越快以及科学技术手段的不断更新,我国煤矿开采管理方式也在不断转变。

但受制于部分煤矿企业中工人受教育水平的不足,新的管理模式很难全面贯彻,造成现阶段采矿工程管理方式陈旧等一系列问题。

随着信息技术的高速发展,在采矿工程中也逐渐出现信息技术的身影,但与传统的管理方式之间存在一定摩擦与不适应。

例如,一些新的移动应用 APP 逐渐被开发出来,现在大多数现代化公司都会尝试借助腾讯会议、钉钉等 APP 辅助开展工作调度与工作安排。

但采矿工人对手机APP 的了解和接受程度有限,一些可行的工作安排方式无法借助信息技术实现管理。

1.2生态功能的影响金属矿山露天开采对生物多样性和生态系统的影响集中表现在露天采场、采矿工业场地、排土场、矿区道路等占地,施工材料临时堆放等都会占压地表植被,割裂生态景观,破坏野生动物的生存环境。

金属矿山开采对水源涵养的影响主要表现在露天开采造成水土流失、矿坑涌水未妥善处理造成现有涵养水量损失、长期堆存的排土场淋溶水渗入污染地下水及主体工程和临时工程占地造成植被破坏影响等。

地下开采矿山深部开采存在的问题及解决措施

地下开采矿山深部开采存在的问题及解决措施

地下开采矿山深部开采存在的问题及解决措施摘要:在矿山不断发展的过程中,要对矿山开采技术进行合理选择,技术的选择与应用会直接影响开采质量及效率。

井工矿深部开采是当前矿山在发展过程中重要的采矿形式,包含多种不同方式,能有效满足矿山高效生产需求。

在新时期背景下,矿山开采工作要在兼顾效率的同时提高安全性。

本文以矿山深部开采为主,分析现存问题并提出切实可行的应对措施。

关键词:地下开采;深部开采;原则;问题;策略引言当前中国对矿产资源的需求十分强劲,必须加大开发利用矿产资源力度以适应国家的发展需要。

然而,在发展矿产资源的过程中,虽然带动了经济社会的持续发展,但也对环境造成了严重损害和污染,对经济社会发展的可持续性产生了重大风险和影响。

由此产生的环境问题包括:在选矿和开采过程中产生大量有害、有毒气体、普通硅酸盐建筑材料、金属尾矿等,并伴随巨大噪音的危害,对附近的环境和土地造成了巨大的危害;尾矿库和废石堆占用了大量耕地等。

因此,对矿山工程的管理势在必行,基于此,需要对复杂地质条件下的矿山工程开采管理技术展开研究。

1矿山深部开采过程中存在的问题分析1.1安全设施不完善安全设施不完善是矿山安全问题的重要表现之一。

矿山由于历史原因、经济条件限制等原因,安全设施建设不到位,缺乏必要的安全设备和保障措施,导致矿工在生产过程中面临很高的安全风险。

例如,某些矿山可能缺乏必要的安全警示标志和设备,或者缺乏必要的防护措施,从而导致矿工在生产过程中面临很高的安全风险。

1.2严重影响生物的多样性无论是动物还是植物,它们的发育和繁殖都依赖于特定的自然环境。

矿山开采会导致区域环境的破坏,包括破坏森林资源、改变地区的气候和湿度条件等。

这些环境变化会导致动植物及其赖以生存的自然环境消失。

当动植物失去赖以生存的自然环境时,它们面临着灭绝的威胁,这对保护动植物多样性十分不利。

1.3土壤调查生态修复的目标是建植与周边环境相协调的植物群落,从而绿化、美化。

金属矿采矿工程中存在的问题及探讨

金属矿采矿工程中存在的问题及探讨

金属矿采矿工程中存在的问题及探讨摘要:随着我国城市化进程的不断加快,对于矿产等自然资源的需求量越来越大。

但是传统的开采模式中有设备及技术因素的影响,对于资源的开采水平较低,生产过程中的安全问题频频发生,并且还有环境污染以及经济损失的难点等待人们的解决,这些因素都十分不利于矿产行业的进步。

因此本文主要就金属矿采矿工程中存在的问题进行探讨分析,并提出一些解决措施,以供参考。

关键词:金属矿;采矿工程;存在的问题;前言:金属矿产资源是我国经济建设的重要组成部分,对于我国国民经济发展具有极其重要的支撑作用。

但从现阶段的采矿工程来说,在工程施工过程中还存在很多问题,要想较好解决这些问题,还需要企业引进先进的矿山设备和采矿方面的工程技术人员,并规划好采矿工程的布局及施工计划,不断完善基础设施,走可持续矿产的发展之路。

1.有色金属矿采矿工程中的主要问题1.1安全方面的因素安全生产是确保现代企业健康、稳定、健康发展的关键,也是国家对企业经营管理提出的一项强制性规定。

但是有色金属矿采矿技术的操作难度较大,而且操作过程较为复杂,在工程实际开展过程中存在很多安全隐患,因此相关技术人员不仅需要掌握扎实的理论知识,同时也需要具备精湛的技术以及丰富的实践经验。

具体而言,有色金属矿采矿工程的安全问题主要包括以下几个方面:①地下开采作业的过程中,可能会因为空间狭小、空气流通不畅等原因导致矿井火灾、炮烟中毒等安全意外事故。

②通常,采矿工程开采环境都是地下,采矿过程中不管是人员通行还是运输矿产,都一定要通过巷道、矿井,因此常常会发生矿井坍塌、矿井渗水等安全问题,特别是在采场上面进行生产时,冒顶片帮事故时有发生。

1.2技术方面的因素我国采矿技术近年来随着科技的发展有了很大提高,但是和国外发达国家相比仍然有很大差距。

采矿技术落后不仅会浪费大量资源,严重破坏生态环境,同时也容易发生各种安全事故。

因此,我国提倡“资源节约型社会”、“环境友好型社会”,使生态效益和经济效益共同发展的同时,也一定要高度注重采矿安全,采用各种各样的措施不断提高、优化采矿技术,最大限度的降低安全事故的发生率。

地下开采矿山深部开采的主要问题及应对措施

地下开采矿山深部开采的主要问题及应对措施

M ine engineering矿山工程地下开采矿山深部开采的主要问题及应对措施宫晓亮摘要:作为矿业开采的重要方式,井工矿多使用立井开拓、斜井开拓或综合开拓的方式进行矿产开采,开采过程具有环境复杂、专业技术要求高的特点。

本文在阐述井工矿深部开采特征的基础上,分析地下开采矿山常见问题,并结合新时期安全生产要求,指出地下开采矿山的相关开采问题及应对措施,期望能创建安全、高效的矿山开采环境,在保证矿产资源开采综合效益的前提下,促进采矿企业的可持续发展。

关键词:井工矿;开采问题;应对措施矿产资源在社会生产及经济发展中起到至关重要的作用,其能为多个行业的生产和业务实践提供动力支撑。

在矿企经营中,矿山开采技术的选择和应用对于采矿效率、质量和安全效益具有深刻影响。

井工矿深部开采是矿企采矿生产的重要形式,其不仅包含立井、斜井开拓方式的应用,而且在实际生产中,还会使用,平峒开拓或综合开拓等方式,有效地满足了矿山高效生产的需要。

新时期,在兼顾矿山生产效率的同时,考虑生产安全性是地下开采矿山深部开采的内在要求;基于此,有必要进行地下开采矿山深部开采问题和对策的深层次分析。

1 地下开采矿山深部开采特征矿企采矿生产中,井工矿深部开采是较为常用的开采方式,其能在考虑矿层分布情况的基础上,系统选择井工矿的开采方式,这满足了矿企高效采矿的需要。

结合采矿实际可知,井工矿采矿作业具有作业环境复杂、技术专业性强、安全性要求高的特点。

一方面,地下开采矿山深部采矿属于地下开采作用,从作业环境来看,其作业面受易燃气体、粉尘的影响较大,同时容易遭受水火侵袭,同时顶板陷落也会影响具体的采矿作业。

故而在采矿实际中,应通过矿井通风、井壁支护等方式,进行采矿作业环境的优化处理。

另一方面,除矿井开拓方式外,井工矿深部开采的工艺技术也具有多元性的特征,除钻爆开采工艺外,作业面综掘工艺的应用也较为普遍。

以综掘工艺为例,其需要在风镐破矿、掘锚机和综合掘进机割矿的基础上,借助混凝土搅拌机和混凝土喷射机进行工作面的支护,最后再借助管板转载机进行转载和带式输送机运送,完成矿产资源的输送。

金属矿山地下开采方法选择及策略

金属矿山地下开采方法选择及策略

金属矿山地下开采方法选择及策略摘要:随着经济发展,社会对矿产资源需求增加。

只有采用先进技术开采,才能满足对矿产资源的需求,所以选择正确采矿方法较重要。

关键词:金属矿山;地下开采;问题;措施近年来,浅层金属资源逐渐枯竭,金属矿山企业逐渐转向地下开采,所以应选择科学开采方式。

科学的开采方法将影响金属矿山产能,能有效提高回采效率,降低开采成本,最大化经济效益。

一、金属矿山开采金属矿山地下开采是利用技术从矿块中采准、切割、回采矿石。

其中,采准是金属开采先决条件;切割为回采提供了落矿空间与自由面;回采是矿石采出主要方式,回采作业需经落矿、出矿、地压管理步骤。

可见,金属矿山地下开采应适应矿产资源可持续发展,使用一定开采工艺,扩大规模,提高生产力,充分利用矿产资源,实现最大化保护,满足可持续发展需要。

二、金属矿山开采方法选择的影响因素1、工程地质条件。

开采前做好准备,充分了解矿山地质条件和矿体物理力学性,因这些因素限制了矿体稳定性,还应确认矿山采场构成与开采方式。

考察工程地质条件时,详细分析岩体分布和断层等,其在选择开采方法中起着一定作用。

2、矿体分类与质量。

按矿石颜色分为黑色、有色、贵金属矿。

其中,黑色金属矿主要为铁矿,有色金属矿包括铝、铜、锌等,贵金属矿指金、银。

其种类不同,开采方式也不同。

铁矿常用崩落、空场采矿法,因其价值低,若用填充采矿法会增加成本,其本身价值可能比铁矿高,故不合适;对于价值高的有色与重金属矿,若用崩落、空场采矿法会引起较大损害,只有用填充采矿法才能提高回收率,减少损失,提高经济效益。

3、安全问题。

安全风险影响了开采方法选择,特别在常发生安全事故工况下,无法按预期规划开采。

当前,采矿安全问题体现在:①安全措施未得到有效实施,工作人员敷衍了事。

②需加强安全监管,相关操作不规范,加大了安全风险。

③员工安全意识低,无必要安全教育活动,导致员工未意识到安全事故重要性。

为改善这种情况,应制定一些预防措施与应急策略,尽量减少安全风险。

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金属矿山深部开采的问题及对策探讨
摘要:大规模开发深部金属矿产资源是我国矿业发展的必然趋势, 深井开采已成为我国乃至世界矿业界特别关注的问题。

与此同时很好的解决深井开采所带来的危害已刻不容缓。

综述深井开采岩石力学基础科学问题和主要的深井灾害, 认识新思路, 进一步探讨深井灾害的应对策略。

关键词:金属矿山;深部开采;问题;对策
1深井开采灾害
深井开采处于高应力、高井温、高井深、高岩溶水压、采矿扰动( 即“四高一扰动”) 的特殊环境。

随着开采深度的增加, 高应力诱发的岩爆与地震灾害,严重威胁人员与设备的安全。

高井温使劳动条件严重恶化, 威胁工人健康, 劳动效率大大降低。

高井深则恶化了提升、排水条件, 急剧增加了采矿成本。

高岩溶水压则诱发深井涌水, 严重影响人员安全。

采矿扰动( 主要是指强烈的开采扰动) 则造成地震和井筒破裂, 即在浅部表现为普通坚硬的岩石, 在深部却可能表现出软岩大变形、大地压、难支护的特征, 即有各向不等压的原岩应力引起的剪应力超过岩石的强度, 造成岩石的破坏。

1.1 深部巷道变形与支护
随着开采深度的增加,地应力随之增大。

因此,深部巷道与采场的维护原理与浅部有十分明显的区别,这种区别的根源在于岩石所处的应力环境的区别以及由此导致的岩体力学性质的区别。

在浅部十分普通的硬岩,在深部可能表现出软岩的特征, 从而引起巷道和围岩的大变形;浅部的原岩大多处于弹性状态,而深部的原岩处于“潜塑性”状态,由各向不等压的原岩应力场引起的压、剪应力超过岩石强度,造成岩石的潜在破坏状态。

深部高应力环境下的巷道支护,除了必须考虑岩石强度性质和岩体结构外,还应重视巷道所处的应力环境。

浅部中、低应力条件下的巷道支护主要考虑业己存在的地质构造等不连续面的影响,而深部高应力岩体中巷道支护必须考虑巷道围岩因掘进造成的断裂破坏带,即新生断裂结构的影响。

所以,深部高应力环境下的巷道支护应强调峰后破坏岩体残余强度的利用。

应合理控制岩体的峰后变形,并尽量使巷道围岩处于三向应力状态,为此,需采用先柔后刚的能保持和提高岩体强度的加固措施;深部巷道支护设计应更多地建立在能量分析的基础上,而不是简单地以应力和强度作为设计准则。

1.2 深部地压显现与开采动力灾害
从根本上讲,地应力是所有地下工程,包括地下采场、巷道地压显现的根本来源。

在没有开采工程扰动的情况下, 岩体处于原始平衡状态。

地下巷道或采场的开挖, 打破地层原始平衡状态,导致地应力的释放,从而引起岩体的变形和向自由面的位移,引起围岩应力的重新分布。

围岩的过量位移和应力集中将导致围岩局
部的或整体的失稳和破坏。

这就是地压发生的过程和机理。

它与岩体的受力状态、岩体结构和质量、岩体物理力学性质、工程地质条件以及时间等因素有关。

深部地压主要有两种表现形式,即:变形地压和冲击地压。

变形地压是因开挖产生的围岩位移所引起的压力,这是地压的最基本形式。

在岩体条件较好的情况下,围岩的位移和变形发展到一定程度就停止了,可能不需要支护,围岩自身就能维持稳定。

深部高应力条件下,围岩具有产生大变形的内外部条件,围岩的过量变形将产生微观或宏观破裂、岩层移动、巷道底鼓、片帮、冒顶、断面收缩、支架破坏、采场跨落等等。

围岩必须通过支护才能防止过量的变形而引起的破坏。

此时,变形地压的显现特征与支护方法和支护结构密切相关。

在围岩与支护结合在一体的条件下,围岩与支护构成共同承载体,它们相互依存、相互制约、共同变形。

只有及时采取支护措施,并且支护方法得当, 才能有效改善围岩应力分布状态,抑制围岩变形,阻止围岩的失稳和破坏。

冲击地压是一种岩石动力学现象,它是围岩内聚集的大量弹性变形能在一定诱因下突然释放而表现出的一种形式。

在金属矿山,冲击地压叫岩爆。

产生冲击地压和岩爆主要与两方面因素有关。

一是岩石的岩体的结构性质,具有在围岩内贮存高应变能的内在条件。

一般来讲,坚硬完整岩体容易贮存高应变能。

二是有产生高应变能的外部环境,如地应力大、围岩应力集中的地方。

随着开采深度的增大,地应力不断增大,因而深部容易出现岩爆和冲击地压。

随着越来越多的矿山进入深部开采,加强对岩爆的研究己刻不容缓,研究重点在以下三个方面:①从地应力、岩体结构、矿岩物理力学性质、采矿方法、开采过程、开采顺序、围岩能量聚集和释放规律等方面综合分析和研究岩爆机理;②建立有效可靠的监测系统和手段,对岩爆发生的可能性、发生的地点和大小进行预测预报;③从防止和解除围岩高能量聚集,避免引起高能量迅速释放的外部条件出现两方面采取防治岩爆的有效措施。

1.3 地温升高引起作业环境恶化
地下岩层温度随着深度的增加而增加。

据统计,常温带以下,岩层温度以3℃/l00m 的梯度增加。

千米以上的深井,岩层温度将超过人体温度。

如南非西部矿井,在深部3000 米处,岩层温度高达80℃;我国铜陵冬瓜山铜矿在深度1000米处,最高温度达40℃。

深井开采工作面气温的升高导致工作条件的严重恶化。

在持续的高温条件下,人员的健康和工作能力将会受到很大的损伤,这影响到采掘工作的正常进行,使劳动生产率大大下降。

据统计资料,超过适合人体温度后, 温度每增加1℃, 工人的劳动生产率将降低7%~10%。

采取经济和有效的措施,解决深井的通风和降温问题,使深井开采工作面保持人员和设备所能承受的温度和湿度,并使综合开采成本限定在可以接受的范围内,对保证深部地下开采的正常发展具有重要意义。

2应对决策
2.1 关键性应对策略
现有技术对深井开采灾害问题解决方案的形成和决策分析支持不足, 多层次知识融合技术与多智能体技术实现的关键性认知是其重点所在。

有实践证明, 最好的决策结果来自于知识的有效整合。

然而决策技术领域才开始认识到多层次整合的重要性, 即系统的、多角度及多层次的决策知识融合。

深井灾害的关键性应对策略在于元决策( metadecision) 的实现, 元决策是针对客观现实分析问题所在, 发现矛盾, 寻求解决矛盾的策略和技术经济方案, 并确定方案的过程。

元决策是灾害应对决策中最重要、最复杂, 同时又是最活跃、最富有于创新性的阶段。

具体包括现场调查、室内和室外实验、灾害测度与表征的描述、已有知识和经验的分析、专家经验和创新思维、计算机分析等子系统的创建, 对子系统综合分析后得出具有操作性的决策技术。

2.2 深井开采灾害应对决策技术
在决策过程中人作为决策者起到至关重要的作用, 完美的决策需要决策者综合利用以有的各类信息和知识, 通过创新思维, 针对目前问题形成决策概念, 进而优化成切实可行的决策方案。

在决策方案的形成过程中, 关键性应对策略对于问题求解和决策方案的形成十分重要。

根据关键性应对策略的思想和科学方法的基本原理, 来构造基于知识决策技术体系, 形成使用于深井开采领域的灾害等复杂应对技术框架模型, 包括深井开采领域的关键性原理模型抽取、向灾害性复杂问题求解与决策问题的转化以及相应的原理、方法和工具化改造等关键步骤,从而得到的决策技术具有较好的可操作性。

关键性问题系统的描述主要包括三个方面:(1) 关键性问题系统结构的描述;
(2) 关键性问题系统行为的描述; (3) 关键性问题系统功能的描述。

这些定性描述是基于本体论来完成的, 用定性的形式表示实际系统的物理量和相互作用关系。

参考文献
[1] 古德生, 李夕兵有色金属深井采矿研究现状与科学前沿[ J]矿业研究与开发, 2003, 23( 2) : 1- 51
[2] 王国伟. 矿山岩石力学问题在地下开采中的研究与应用[J]. 新疆有色金属. 2004(04)。

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