楊永吉
河北鋼鐵集團礦業有限公司 河北唐山 063000
可視化礦山顧名思義是實現礦山開采的透明化,為開采礦山節省人成本,提供便利。具體方法是通過利用計算機技術,對礦山的地理環境、工程分布等信息框架以三維視角展現出來,使礦山的真實情況更加準確、立體,有利于促進技術人員對礦山的真實地質、地貌情形的了解。對地質勘查專員而言,可視化礦山在地質勘查中能夠起到非常重要的作用,為其提供完善的數據支持。
從技術角度來看,可視化礦山技術充分利用智能化、信息化的大數據技術;從數學角度來看,可視化礦山需利用到數學三維建模,以及航拍制作而成的三維景觀模型。通過對多項技術的整合構建,建設智能化、可視化的仿真模擬信息管理系統,為現代礦山的開采奠定堅實的基礎[1]。
(1)一個核心。對于可視化礦山系統而言,重中之重是建立的仿真三維立體模型能夠與實際開采的環境相同,盡可能做到除面積不同外,其他信息全部吻合,實現從可視化到立體化的轉變,可視化礦山的建立必須牢牢把握這一核心。隨著科技的發展,能夠利用的技術手段日益增多,目前為止可視化礦山系統能夠利用大數據、云計算等技術手段,以物聯網為依托,建立仿真礦山三維立體模型。
(2)四個方向。可視化礦山的建設主要分為以下四個方向:一、數據可視化,數據可視化是四個方向的基礎,通過對數據的整合分析,能夠對整個方向有大致的預判;二、模型可視化是以數據為基礎,通過整合完善實現模型可視化;三、場景可視化,場景可視化在模型可視化的基礎上更加完善,更為細致,包括礦山上的每個具體坐標都很詳細;四、沉浸式可視化,在前三者的基礎上,針對礦山的實際情況作出改動,最終促使可視化礦山成為小型實物,促進礦山開采的發展。
(3)多個主要內容。可視化礦山計劃開展之前,首先應確立建設方向,明確框架的主要方式是應用大數據和物聯網,分析三維數據模型以及機械設備模型,促進可視化礦山更加仿真,通過模擬云計算實現場景可視化;將沉浸可視化作為主動和被動漫游的基礎。
(4)完備的數據庫。可視化礦山建設應建立完備的數據庫,從礦井設計之初開始,到礦山開采的各個環節都需做好信息采集,收集信息后及時進行數據存檔、整合,方便下次使用。
(5)一個平臺。建立平臺主要是為了能夠對信息有更好的掌握,對各個領域的數據都要做到及時整合,統一分析,統一管理,從綜合方面掌管信息,打破礦山信息孤島,促進礦區共同管理。
可視化礦山的建設必須對礦山的地質層、現場情況、包括氣候、環境等信息進行勘查,通過建立三維坐標數據,推動開采過程科學合理,以三維立體仿真模型作為建設基礎,實現可視化開采的真實準確。根據上述幾項指標,對可視化礦山的設計提供依據,提高設計的可靠性和真實性。
在進行方案設計之前,首先通過利用大數據對信息進行收集分析,通過模擬生產速度、生產環境以及突發情況,提高精細化管理水平。減少資源浪費,提高利用率和工作效率[2]。
對于礦山開采而言,最重要的就是生產安全,這與礦山的命運緊密相連。在實現三維模擬時,應將通風、排水網絡、節點以及風量和水量等全部模擬在內,實現對通風、排水系統的科學管理。
礦區開采應充分利用大數據,如出現難以決策的情況或技術問題,應及時利用數據庫搜索相關問題,系統會推薦專家解決方案等可供參考,間接的指導礦山安全生產。
在科技高速發展的當今社會,礦區管理人員也要與時俱進,利用大數據對礦壓預測、應急預案等實現動態管理,。大幅提高數據推動管理的準確性,提高相關建設水平,動態分析調整系統各項數據,科學指導日常生產,進一步提高經濟效益。
可視化礦山的重點建設方向有以下幾點:綜合業務網絡平臺,能夠保證數據傳輸高效穩定,因為在實際應用中,因氣候。環境原因,礦區網絡常常損壞。綜合業務網絡平臺充分利用千兆工業網絡,能最大限度保證數據傳輸的穩定性。網絡化控制,能夠集中控制各項設備,縮短操作時間,降低成本[3]。
想要充分網掌握數據,可以利用大數據技術分析搜集數據,該方法可高效率的對礦山機電設備進行評估。此系統有以下幾個操作模塊:基本操作、數據接口、數據查詢、設備是否運行、評估預警,該系統具有管理功能和評估功能,管理功能可對設備運行狀態進行實時監測,為決策提供參考。對于系統而言,設備運行狀態是核心,即檢測機電的運行設備,評估運行情況,最大限度避免故障發生。
可視化礦山建設能夠最大限度的避免資源浪費,有利于緩解資源危機。通過三維模擬,考慮多重因素,提高礦山開采安全性、準確性、可靠性。可視化礦山建設合理利用大數據,通過對數據的分析收集,提高礦山開采效率,推動礦山發展高效化、集成化,為我國冶金礦山發展事業奠定堅實的基礎。