矿山地质环境监测技术研究

(整期优先)网络出版时间:2022-04-27
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矿山地质环境监测技术研究

李守祥

中国华冶科工集团有限公司西北分公司金水湾项目部 816000

摘要:在矿区建设的过程中,技术人员应通过科学的检测方法,设置相关检测网、对矿上地质环境的检测周期分析等方法对地质环境进行检测,并且技术人员要注意山体水土流失的情况与地裂缝的情况,在检测工作进行的过程中技术人员要对影响矿山的因素进行分析,明确矿区的建设方向。

关键词:矿山地质环境监测技术

引言

要秉持可持续发展理念开展矿山地质环境治理工作,相关人员要充分重视并有效落实地质环境防治工作,稳步推进矿山建设工作可持续发展。

1矿山地质环境监测技术的重要性

矿山地质环境监测技术是在矿山进行开采前的必备工作,对于矿山进行监测,能获取矿山中矿产资源的详细信息,并且也能了解矿山中的实际情况,为矿产资源的开采提供帮助。在矿产资源的开采过程中,由于矿山周围的地质条件等因素,会对矿产资源的开采造成一定的威胁,矿山地质环境监测工程能很好的监测出矿山的具体地质情况,根据这样的地质情况来选择最优的开采方式。最近几年,我国对于矿产资源的开采进行严格的限制,但是以往对矿山中矿产资源进行开采时,由于开采方式与开采设备的选择上,对于矿山以及矿山周围的地质条件造成了一定程度的破坏,这样不仅增加了后续矿产资源开采的难度,也减少了后续矿产资源开采的安全性,因此,要利用矿山地质环境监测工程来对矿山周围的地质环境进行了解,也能对矿山中所剩的矿产资源进行一定的了解,这样能更好的安排后续的矿产资源开采工作。另外,矿山地质监测工程能提高矿产资源开采的安全性,在进行监测工作时,会对矿产资源进行地下监测,在监测的过程中就固定了矿山里面的监测通道,后期对于矿产资源的开采可以直接使用此通道来进行,一方面节省了矿产资源开采之前对于矿山开采通道的加固工作,另一方面也能根据这一通道的位置、大小来选择最适合的开采工具,增加相关开采人员的开采安全。进一步加大矿山地质灾害监测力度及预报强度。由于地质灾害具有较强的突发性,无法提前进行准确预测,同时造成的危害较严重,所以要对矿山地质灾害易发区域进行重点防治,进一步加大矿山监测和预报工作力度,降低地质灾害所造成的影响。

2矿山地质环境存在的问题

2.1矿山地质

在矿山的开采过程中,往往会产生泥石流、滑坡等地质灾害,这是矿山地质环境中比较常见的一种现象。但是人为的矿山山体开采往往加剧此类地质的发生,不同的开采方式造成不同程度上的地质发生。举一个例子,在矿山开采过程中,以露天开采方式进行作业,这种模式就是将矿山挖的像一个天坑,在预先设置好的较高的开采点安排施工后,工作人员从上往下开采矿物质,但是随着开采深度加大,往往会在矿坑中形成高且陡的掌子面,并且工作人员在施工的过程中,由于工期较长,且工作进度较赶,安全意识薄弱,因此废渣便会在掌子面上随意地堆放,而这些容易引发矿体崩塌、泥石流、滑坡等一系列的地质,而且高陡的矿坑发生,往往造成大量的人员伤亡。

2.2破坏耕地林地资源

我国作为一个地广物博的国家,是世界公认的粮食出产大国,我国的耕地面积在全球是数一数二的,但是我国的人均耕地资源却非常的稀缺,主要是由于我国地形差异大。最好的耕地地形是平原地形,但是我国的平原地形面积较少,多数地区是以山地林地的地形为主,这些地方的耕地往往是以梯田的形式为主,而矿山的开采往往导致耕地遭到破坏。除了自然的矿山环境地质导致耕地面积减小外,人为的矿山地质环境也会限制耕地林地资源的发展。施工团队在进行矿山开采时,往往会产生一些有污染的无用的废弃物,并且原地堆放,未对其进行专业的处理。而这些废弃物中含有大量的有毒重金属物质,其通过雨水、自然风化等方式渗透到林地和耕地中,破坏土壤的内部组成成分,降低土壤的肥沃度,长此以往,导致耕地失去耕种的能力。

2.3地表破坏

在很多地区,由于施工团队的不当操作引发严重的矿山地质环境问题,而这些地质环境问题引发严重的地表变形,造成巨大的财产损失。矿山开采过程中由于土质密度不同会出现地陷,并且,施工团队在完成作业之后对于空洞的矿洞不进行填补,当矿源枯竭后将其弃之不理,造成矿山内部中空,当面临暴雨等极端天气是往往会造成地表塌陷。

3矿山地质环境监测技术

3.1监测方法

矿区技术人员进行矿区地质环境监测时,应根据检测的不同方面采取不同检测方法,有针对性的对矿区的地质环境进行监测,提高地质环境检测的工作质量。在技术人员进行地质检测时,使用作为普遍的检测方法为绝对检测法,这种方法主要是采用了测距的原理,技术人员可以使用GPS定位技术,对要进行检测的地区距离及定点进行检测。这种方法主要是对矿山山体的位置变化、移动方位及移动速度进行检测,使技术人员可以全面的掌握矿区山体的变化情况。另外在进行山体位置测量时,技术人员还可以通过近景摄影的方法对山体的位置进行测量,这种方法可以准确的进行三围坐标的测量,为矿区技术人员进行山体移动分析提供精确的数据,为技术人员的检测工作提供了便利,对山体的变化进行严密的检测。

3.2相关检测网布设要点

在技术人员对矿区周围的地质环境进行检测,不只是对地表平面的检测,而对整个矿区所处的三围空间进行建筑内的检测,要通过三围立体中的各个定点对矿区周围的地质环境进行检测,对选定的区域内的山体地质环境进行全面的检测。在技术人员对三维区域检测网络进行建造时,要充分的结合矿区周围的环境,使用多层、对标、方格等检测方式,这些检测方式可以对崩滑矿体进行严密的检测,进而使技术人员对矿区山体发生变化情况进行全面的掌握,降低山体发生崩滑、坍塌等情况发生的概率,降低矿区作业对周围居住人民的影响,提高人民居住环境的质量,减少对人民身体健康的威胁,从而促进矿业的快速发展。

3.3对矿上地质环境的检测周期分析

技术人员对矿区周围的地质环境进行检测时,要对地质环境的检测周期进行控制,使其可以与矿区的作业情况相匹配,可以使技术人员对山体地质环境进行科学合理的分析。地质环境的检测周期极易受到周围环境的影响,技术人员应随气候、稳定等因素不断的检测周期进行变动,保证在一定程度内可以对山体变化情况进行全面的掌握,进而为分析山体的地质环境变化奠定基础。例如在雨水较多的季节、温度较高都会使得山体的变动范围较大,这时技术人员就应缩短地质环境的检测周期,对山体的变动进行严密的监测。往往技术人员对山体的检测周期为15天到30天,但是在较为特殊的情况下,技术人员应科学的设置山体检测的周期,在保证对山地进行严密监视的情况下,节省矿区的人力物力。

结束语

我国的经济持续发展,离不开我国矿业的支持,但是在发展的过程中,矿产的地质环境问题频发发生,造成严重的经济损失,传统的矿山地质环境监测技术已经不能满足我国的矿业发展要求,因此本文对矿山地质环境监测技术的应用进行研究,提高矿山地质环境监测的工作安全性。。

参考文献

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