劉勤賢 呂 煒 齊煥然
(1.浙江工業大學之江學院,浙江省杭州市,310024;2.杭州蕭山國際機場,浙江省杭州市,311207;3.北京博能科技有限公司,北京市海淀區,100089)
工程地理信息系統在煤炭企業的應用
劉勤賢1呂 煒2齊煥然3
(1.浙江工業大學之江學院,浙江省杭州市,310024;2.杭州蕭山國際機場,浙江省杭州市,311207;3.北京博能科技有限公司,北京市海淀區,100089)
煤礦企業存著大量不安全因素,可借助計算機信息技術和地理信息系統等手段進行管理和輔助決策,以保證人的安全和減少事故隱患。文章介紹了工程地理信息系統的特點及功能,通過工程地理信息系統的應用,煤礦企業實現了無形資產的數字化管理及工程項目的電子交付,最終實現“地下—地面”一體化管理。
工程地理信息系統 安全生產 系統管理 可視化
對于諸多大規模礦山這樣大型工程,無論工程建設過程中還是工程建設完成后,進入運行和維護階段必定要產生和使用大量的各式各樣的信息資料,包括工程項目過程管理控制類文檔、工程圖檔、電子表格、工程技術性文檔、各種圖像以及視頻信息等。這些工程建設相關的信息資料,被稱為“工程內容”。基于礦山工程的巨大規模、先進的技術與工藝以及項目管理的復雜性,有必要利用信息化手段對工程全過程生成的大量工程內容進行科學管理,使之能夠為歸檔儲存、數據檢索、應用開發、工程技術性利用、運行維護及經營管理提供基礎數據和增值應用開發。
地理信息系統(GIS)是一種以地理信息技術為基礎,綜合運用計算機軟硬件、網絡技術和通信技術,通過對一定地理區域(含相關的周邊區域)各種空間數據與非空間數據進行輸入、存儲、查詢、檢索、處理、分析、顯示和更新等操作的系統。經過幾十年的發展,技術日趨成熟,能夠實現區域資源管理、輔助決策、輔助工程建設和生產經營等目標,在國內外各行業已經有了許多成功的應用實例。
工程地理信息系統(Engine Geographic Information System,簡稱EGIS)通過在礦山企業建設階段搭建工程內容管理平臺,以業主為主體構建工程內容協同管理平臺,對礦山工程建設全過程的工程圖檔進行跟蹤與管理,并以建設工程的工程圖檔為基礎,同步建設基礎地理信息庫,構建礦山企業建設與管理的各項可視化應用。工程地理信息系統既實現了對礦山建設和維護過程中工程圖檔的存儲與管理,又提供了一個綜合性的工程內容管理和地理信息管理平臺,為礦山企業建設及運維過程中的可視化應用提供了數據與平臺基礎。
(1)工程內容管理和地理信息系統創新性地結合,把煤礦企業的建設和運營兩個分離的過程緊密地銜接在一個平臺之上,能夠順利實現由煤礦工程建設向投產運行管理過渡。
(2)以煤礦建設為主體,實現工程原始圖檔的電子化采集與整理,不僅為檔案資料管理部門提供完整的工程檔案資料,而且為構造未來整個煤礦地理信息系統提供了寶貴的原始圖檔資料。
(3)在煤礦范圍內構建工程地理信息共享與服務平臺,不僅實現了對工程地理信息的存儲與管理,而且為各應用共享與使用煤礦基礎工程地理信息提供一個高效的IT管理應用平臺。
(4)建立煤礦企業工程原始數據采集規范、工程原始數據庫及地理信息庫標準規范、工程地理信息應用規范等專業應用技術標準與規范。
(5)實現煤礦企業無形資產的數字化管理及工程項目的電子交付,統一管理項目在規劃、設計、建設、營運過程中產生的各類工程文件和數據。
(6)有效解決海量空間數據和屬性數據的存儲與管理,不僅提供基于位置的信息服務,而且可以提供對礦業企業業務應用直觀、可視的信息化支持手段,實現“地下—地面”一體化管理。
工程地理信息系統主要由以下6個部分組成,工程地理信息系統總體架構如圖1所示。

圖1 工程地理信息系統總體架構示意圖
(1)標準規范體系。信息標準化是信息化建設的關鍵環節,是實現數據共享的重要基礎,是實現信息資源的有效利用、避免重復建設、提高效益的重要條件,對保證數據的整體性、協調性和信息流的暢通性,充分發揮數據的整體和集成效應意義重大。因此,EGIS系統建設第一步是制訂標準規范體系。工程內容管理標準規范示意圖和地理信息標準規范示意圖如圖2、圖3所示。
(2)工程內容數據庫和地理信息數據庫。系統存儲的數據包括煤礦區域覆蓋范圍電子地圖數據庫、井下設施設備數據庫、建筑物數據庫、工程編目數據庫、工程文件庫、多媒體數據庫、方預案庫、實時和歷史動態信息數據庫等數據庫中的數據。
(3)工程地理信息共享與服務平臺。包括功能內容管理(實現對所有過程工程文檔數據的編目、歸檔、入庫、安全管理、版本管理等)、地理信息管理(實現所有地理信息數據的改造、整合、入庫、性能優化、安全管理等)、工程地理信息共享與服務(實現面向不同應用提供統一的系統集成接口、圖層共享和服務系統、地圖服務接口等,為開展業務GIS應用提供各種支撐)、實時信息接口(實現與多種實時技術系統消息通信,將各種實時信息接入到系統中)。
(4)系統管理。系統管理是保證系統正常運行和可靠運行的技術手段,包括用戶、權限、性能、日志、監控、備份、恢復等功能。
(5)工程地理信息應用服務系統。工程地理信息應用服務系統是系統展示的門戶,面向不同的業務單位提供豐富多樣的GIS應用功能。
(6)系統用戶。不同用戶獲得的信息和功能權限不同。
通過工程地理信息系統中的實時信息接口,生產數據實時監測系統可從各種生產系統中獲取各類生產數據,包括瓦斯系統、供電系統、礦壓系統、井下視頻、主煤流系統、主通風機系統、壓風機系統、人員定位系統、水處理系統、電機車運輸系統等,系統可以實現井上或井下電子地圖可視化展示、查詢以及分析等功能。


通過獲取井下人員的實時監測信息,井下人員定位系統可以以電子地圖可視化動態圖形的形式實時地展示人員的所有數據信息,實現人員實時監測、人員軌跡回放和井下巷道線路等功能。
將資產與空間位置相關聯、將設備資產的各種信息與相應的空間和資產相關聯,既利于資產維修人員的日常維修工作,又利于資產管理人員的各種統計分析與輔助決策工作。可視化資產管理系統以企業資產和設備運行歷史及臺賬為基礎,以工作單的提交、審批、執行為主線,按照缺陷處理、故障維修、計劃檢修、點檢定修、預防性維修、預測性維修幾種可能模式,綜合了采購管理、庫存管理和人力資源管理對資產進行全生命周期的跟蹤與管理。可視化資產管理系統實現的主要功能為建立企業設備資產臺賬;組織、計劃和調度維修工作;提供技術知識以及安全信息;有效管理備品、備件庫存;降低采購成本,加強成本核算;提高設備可靠率,降低停機時間;加強成本管理,降低生產運營成本;加強生產的安全管理;對管理進行細化、規范化和標準化;全面管理公司的運營維修工作。
可視化維修管理系統可以提供基于電子地圖的可視化設施設備維護,具體功能包括資產管理、資產電子地圖查詢、資產預防性維修、檢修路線生成及修改、資產維修記錄專題分析等。同時,基于工程地理信息系統工程內容數據庫可調用維修設備安裝圖紙或施工圖紙,便于維修工人作業。
基于GIS礦山瓦斯爆炸事故模擬系統是利用虛擬現實模擬仿真和可視化功能以及GIS空間分析功能來對礦山瓦斯爆炸事故進行模擬預測、分析事故發生原因、評估災害程度以及確定施救方案的模擬仿真系統。該系統可實現對礦山場景進行三維模擬、動態展示和數據存儲等功能。
工程地理信息系統現已在山西、陜西等多個煤礦企業中的調度室、運輸部、總工室、采掘工程部、通風部等部門應用,系統運行良好,效果理想。不僅為企業生產運營管理、安全管理、指揮調度等提供強有力的支持保障服務,同時提高了生產、經營、管理、決策效率和水平,為煤礦企業的安全運營和有效管理提供了高科技的信息化手段和工具。該系統為煤礦企業基于空間地理信息可視化應用系統的建設提供了共享空間地理數據和統一平臺框架,保證煤礦地理信息應用建設無需重復購買平臺軟件和建設基礎數據庫,從而節約了系統建設成本和投資。因此,工程地理信息系統在礦業企業的應用前景十分廣泛。
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[4] 馮帆,王佟.基于GIS煤炭勘查地測空間信息系統[J].中國煤炭地質,2011(4)
Application of engineering geographic information system to coal mine enterprises
Liu Qinxian1,Lv Wei2,Qi Huanran3
(1.Zhijiang College,Zhejiang University of Technology,Hangzhou,Zhejiang 310024,China;2.Hangzhou Xiaoshan International Airport,Hangzhou,Zhejiang 311207,China;3.Brilliant Technology Company,Ltd.,Beijing,Haidian,Beijing 100089,China)
So many unsafe factors existed in the coal mines could be managed by aid of computer and information technology and geographic information system to provide assistant decisions so as to ensure the staff safety and lessen the hidden accidents.The characteristics of engineering geographic information system and its functions were introduced.Its application to the coal mine enterprises showed that the"underground-groud"integrated management was achieved via digital management of invisible assets and the digital payment of engineering projects.
engineering geographic information system,safe production,system management,visualization
TD-918
B
劉勤賢(1963-),女,漢族,湖南邵陽人,浙江工業大學之江學院副教授,研究方向:智能樓宇及系統集成、礦山建設數字化。
(責任編輯 路 強)