污染源在线监测管理控制制度水质自动监测系统管理人员岗位职责

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第一篇:污染源在线监测管理控制制度水质自动监测系统管理人员岗位职责

污染源在线监测管理控制制度水质自动监测系统管理人员

岗位职责

水质自动监测系统管理人员岗位职责

一、监测站点的各组成部分进行维护、维修和保养,定期更换易损易耗件

二、每周巡视监测站点1~2次,做好各种现场记录

三、通过专用维护软件每天查看各监测站点的运行情况,做好记录

四、定期更换监测站点所需各种试剂,所需仪器使用的蒸馏水、试剂、标准溶液

等均达到【国家环境监测技术规范】中的质量保证要求

五、认真填写各项运行记录并妥善保存

六、定期上报各监测站点的数据、图标、统计等

七、定期对信息管理中心和整体通讯进行测试和调试,并做好记录

八、定期对监测仪器进行标样校准和实际水样对比校准,并做好记录

九、做好固定资产的管理,备品备件的登记和使用管理等工作

十、发现故障应及时解决,超过24小时不能及时解决的向公司本部和业主方报

告,同时做好手工留样,进行实验室分析等应急补救措施

十一、做好监测站点的安全保卫工作,切实做好防盗、防火措施,防止其他人

或自然事故的发生

十二、服务人员原则上是要在技术服务承诺时间内到达现场并在12个小时内 解决问题。

十三、服务人员若遇到特殊情况,不能按时到达服务地点,应及时跟客户联系、说明原因,并将具体情况向上级领导进行说明。

十四、服务人员在现场遇到问题,未能当场解决或本人无法解决时,必须及时

与公司联系,共同分析其原因,找到解决问题的办法,然后安排下一步工作。化学器皿、试剂使用管理制度

一、各基站负责人应保管好化学试剂,分类存放、定期检查使用和保管状况,定期提出补充计划,保证配置合理、有序

二、易燃易爆试剂应放在通风阴凉处,且不得在站房内大量积存。保存在子 站房内的少量危险化学品应严格控制,加强管理

三、如有剧毒试剂,除专人保管外,还需加锁存放,经批准方可使用。使用 时至少共同称量,并记录用量。

四、取用化学试剂的器皿应分类存放,并做到每种化学试剂用一种器皿,避 免混用

五、稀释浓酸、碱等试剂时,应按规定的要求操作和储存。使用有机溶剂和 挥发性强的试剂操作时,应在通风良好的地方进行。

六、按实际消耗需要配制在线分析试液,并在保质期内使用,以节省成本,保证监测分析质量。对需要购进的进口分析试液,要做好计划,并按规定储 存保管和使用

七、对配制好的试剂溶液、标准溶液,要按规定粘贴瓶签,按规定标示溶液 名称、浓度类型、浓度值、介质、配制日期、配制温度、保质期或核校周期、配制人等。

八、定期检查保管储存的试剂、试液,并对不符合质量要求或过期变质等的 试剂、试液按规定进行处理

九、出现化学试剂、试液中毒、灼伤等事故,应立即按相应的方法进行处理。

严重时送医院救治,同时报告上级领导 日常巡检制度

一、巡查前必须调阅所需站点的运行数据和日志信息,准备好各种试剂和材料

二、检查监测站点供电系统、接地线路和通讯线路是否正常

三、检查监测站点采水系统、配水系统,各种控制设备部件运行是否正常

四、根据系统要求对系统流路、预处理装置、取样装置等进行清洗和维护

五、根据仪器维护手册的要求和维护工作周期安排表对仪器进行日常的维护工

六、仔细观察每台仪器的运行状态及每台仪器的部件运转情况、试剂的消耗情 况,做到及时消除隐患,确保运行的稳定与正常

七、根据维护工作周期安排表对仪器进行试剂更换、标样校正和实际水样对比校

正等工作

八、认真查看各分析仪器及设备的状态和数据信息,判断运行是否正常

九、认真做好站点的日常巡查工作记录,特殊情况下应加强巡视监测子站的频

次,及时发现存在的问题并妥善解决。

十、发现故障时应及时排除,不能解决的应及时技术服务中心主任汇报,同时应

做好手工采样、实验室分析的应急补救措施。

十一、在经常出现强风暴雨的地区,应检查避雷设施是否正常,监测站房是否

有积水漏雨的现象 水质在线监测系统计算机管理制度

一、负责通过维护端对数据信息等进行维护和管理

二、计算机必须在干净、干燥和无干扰的环境中运行,防止颗粒、灰尘、各种液

体进入,并保持相应的环境温度

三、进行网络安全防范,防止网络安全攻击。当外来攻击发生,具有相应的检测,发现和处理外来攻击的能力

四、定期检查通讯线路、物理设备、运行环境的安全,负责保证系统整体通讯正

常,出现异常情况及时报告

五、必须对操作使用和维护在线监测系统的用户进行权限分配,以保证操作和维

护系统的安全性、数据的保密性、完整性和有效性

六、只允许操作和运行在线监测的控制、管理和系统维护软件,不得通过在线监

测网络来搜寻互联网上的其他内容

七、由制定专业人员操作、使用,严禁非专业或非相关技术人员操作和使用。

八、未经批准同意,严禁私自对外提供任何信息资料

九、未经同意,禁止外单位、外部门人员操作和使用专用电脑

十、禁止对外借用软件、机器等设备

十一、未经同意不得向专用计算机下载文件、拷入软件或文档,软盘、可移动

硬盘使用前必须确保无病毒

十二、做好计算机设备软、硬件维修,系统维护、清除病毒,使处于最佳工作

状态

十三、对负责在线监测系统的操作、维护、数据信息查询和处理等的人员,上

岗前要进行相应的网络技术和安全培训,合格后方可承担本工作 污染源在线监测系统现场人员职责

1.卫生情况:搞好在线监测系统的站房整体卫生,如仪器外表灰尘,集成系统 灰尘,即水管、线槽、稳压器、水泵、空压机、电动球阀上面灰尘。窗户灰 尘,地面卫生,蒸馏水桶,废液桶,每个墙角灰尘都必须打扫干净。现场记 录:每天定时记录仪器数据和流量,查看仪器日志文件。

2.维护操作:定时清洗取样杯、取样管、取水头、液位探头、取样过滤网。3.试剂更换:定时更换试剂,处理废液,添加蒸馏水。

4.雷雨天气防雷措施:雷雨严重的时段请关闭整个站房电源,雷雨一停,请马 上恢复电源。

5.站房温度控制:安装好空调,并24小时开启,温度控制在25?以下。6.企业长时间停电或未生产情况下请向环保局打报告。

仪器未测试快速判断方法: 1.查看排污口是否排水,试剂以及蒸馏水是否都充足。

2.查看日志文件是否有错误信息提示,如果有请及时拨打湖南力合科技发展 有限公司工程师电话。如果数据正常,日志文件无错误信息提示,但仪器未 按时进行测试,请及时拨打天唯公司工程师电话,也可拨打湖南力合科技发 展有限公司工程师电话。

第二篇:污染源在线监测系统技术方案

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污染源在线监测系统技术方案

污染源在线监测实现对废水、废气等污染源的实时在线监测,通过对污染监测数据的采集、传输、统计、分析等,实现污染源监测数据的统一管理、数据超标预警、监测设备的管理及反控,统计分析结果以报表、图表等多种方式展示。

(一)污染源在线监控(1)数据采集

系统自动采集污水、烟气排放数据,实现数据包的效性检查、解析和入库(数据存储);采用多线程异步通信技术与各监测点通信,可查看原始数据报文,并可实现数据同步转发。

(2)信息看板

综合看板:展示企业实时监测状态、数据传输有效率、全区排放总量、排污大户、排污大户占比、超标情况汇总等,可切换查看污水或烟气。可按日、月、年查询条件进行筛选。

企业看板:展示企业数据传输有效率、企业排放总量、污染物浓度变化趋势、总量对比分析、超标情况汇总,可切换查看污水或烟气。可按时间、地区、企业快速查询。

(3)实时监控

实时一览:集中监控所有污染物实时排放状况(正常、超标、预警、异常)、及联网情况,同步采集污染排放数据,可查看污染物变化趋势,从而快速掌握污染排放现状。同时支持视频接入,更直观展示污染物排放状况。对于烟气排口的视频,系统具有黑度分析的功能。

地图监控:通过电子地图直观污染排放口的空间位置分布和污染物实时排放数据。(4)数据查询

按数据类型、时间段查询污染物历史排放数据,包括小时数据、日数据、超标数据、原始数据,可配置要显示的监测因子,查询结果可导出为Excel文件,可通过曲线展示单个站点多个因子的历史变化趋势。

(5)报警管理

在排放口出现数据超标、设备断线、设备故障、恒值等状况时,及时通知环境监察部门相关人员。

(6)报表中心

按时间查询日报、月报、季报、年报,支持报表打印、导出,查询结果可导出为Pdf、Excel、Word、Image等格式。(7)总量计算

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总量计算包含:总量查询、对比分析功能。(8)数据传输有效率

按企业、地区查看数据传输率、有效率、数据传输有效率,结果可导出为Excel文件。可按时间、区域、监管级别、企业名称快速查询。

(9)基础信息

包括企业管理、废水排口、废气排口、监测因子、监测因子组、功能因子组、设备管理、DVR管理、码表管理。

(10)系统配置

系统提供报警值、报警通知方式、数据审核、报警类型、报警码、报警级别的信息管理。管理员可对以上系统信息添加、更新或删除。

(二)污染源信息管理

通过集成污染源管理的业务数据及环统、污普数据,建立污染源“一厂一档”管理,即污染源的全生命周期的档案管理。

(1)污染源日常维护

根据污染源全生命周期管理需求,对已有的排污申报、污染物普查等各类多源异构数据进行有效整合,形成全局统一的污染源档案,实现全局共享,并对污染源档案信息进行动态维护,保证污染源信息的准确性和完整性。最终服务于污染源企业日常监管、行政处罚等各类涉及到污染源企业的业务应用。

系统支持按企业类型(污水处理厂、一般工业企业、小型企业、建筑施工、第三产业、固废处置、畜禽和水产养殖、加油站)、行政区划、关键字等条件查询污染源企业,可添加新的污染源企业信息,可对已有企业污染源企业信息进行维护更新,并支持污染源企业的注销,被删除的污染源信息进行回收站,可从回收站回复被误删的企业。

污染源档案信息包括基本信息、管理属性、环境属性、工业污染源信息、排口信息、主要产品、主要原料、治理设施、照片资料、附件信息、排污许可证、总量减排等。

(2)污染源注销管理

监察部门人员在现场执法过程中,如果发现企业已经关闭、停产或者停业时,向污防科提交注销申请,污防科进行企业的注销处理。

企业注销后,所有相关资料转到注销库,不再纳入到日常管理的范畴内。

(三)知识库管理系统示意图

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知识库管理主要创建管理处理处置技术库、应急检测方法库、标准法规库、常用危化品库、参考案例库等。

(一)风险源管理

建立风险源企业的信息数据库,支持对风险源企业的增加、删除、编辑、查询; 对各个风险源企业建立详细的资料信息库,包括基础信息(名称、单位代码、法定代表人、所属区域、地理坐标、联系方式、行业类别、行业代码、年生产时间、工业产值、厂区面积、企业预案、环境风险评价情况、突发环境事件情况环境风险级别)、化学物质、环境风险防范、应急处置救援资源、周边环境及保护目标等。

(二)危险品管理

建立危险品信息数据库,支持对危险品的增加、删除、编辑、查询;对危险品建立详细的资料信息库,包括理化常数、环境影响、监测方法、环境标准、应急处置方法等。

(三)组织机构管理

建立组织机构信息数据库,支持对组织机构的增加、删除、编辑、查询;

对组织机构建立详细的资料信息库,包括机构名称、机构类型、负责人、联系电话等。

(四)应急物资管理

建立应急物资信息数据库,支持对应急物资信息的增加、删除、编辑、查询; 对应急物资建立详细的资料信息库,包括物资装备类型、物资名称、物资数据、所处仓库、联系人、联系电话等。

(五)应急资源管理

建立应急资源信息数据库,支持对应急资源信息的增加、删除、编辑、查询; 对应急资源建立详细的资料信息库,包括应急人员、应急车辆、避难场所、单兵设施等。

(六)应急专家管理

建立应急专家信息数据库,支持对应急专家信息的增加、删除、编辑、查询; 对应急专家建立详细的资料信息库,包括专家姓名、单位、职称、专业特长、联系方式、参与的应急案例等。

(七)应急知识库管理

建立应急知识数据库,支持对知识库的增加、删除、编辑、查询;

对应急知识库建立详细的资料信息库,包括应急处理处置技术、应急监测方法、政策法规、规范性文件、环保标准、突发环境事件预防知识等。

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(八)综合查询

综合查询按内容关键字对应急资源信息基础库中的所有信息进行搜索查询,搜索结果显示含有该关键字内容的所有信息,并可对搜索结果按所属类别进行筛选。

第三篇:水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

水污染源在线自动监测系统

质量控制管理制度

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分

2009年7月31日

目录

总则..........................................................................................1 职责分工....................................................................................1 日常运营维护实施规定..................................................................2 运营维修管理规定........................................................................3 安全保障....................................................................................5 质量保证与质量控制.....................................................................6 投诉处理....................................................................................6

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

第一部分

总则

1、为了加强污染源在线监控系统的管理,确保系统长期稳定运行,更好地为水污染防治、水资源保护工作服务,按照统一领导、明确职责、分工负责、密切配合的原则制订本规定。

2、本规定规定了系统的的职责分工、质量管理、维护维修、安全保障、投诉管理等方面的管理要求。

第二部分

职责分工

1、应设立污染源在线监控系统的运行管理部门,明确专职人员,建立系统运行管理规章制度。

2、部门运营维护人员包括:维护人员、技术人员、化学分析人员和管理人员等,每个技术人员必须具有环境监测和相关专业知识,熟练掌握本岗位监测分析技术,熟悉和执行本岗位技术规范、方法等,确保监测数据准确,并及时向有关部门提供监测数据,在南海区环境保护监测站备案记录。

3、应实施“日监视、周巡检”日常管理制度。即每日上、下午至少各一次远程实时监视并存取数据,如发现数据有持续异常情况,应即刻前往站点进行检查。每周至少一次到现场检查维护。每个巡检小组由2~3人组成。

4、远程监视及维护维修活动必须记录备查。

5、巡检的项目包括在线监测仪器及附属设备、视频设备、网络通讯设备、现场环境等。

6、及时解决发现的故障;对厂家投诉的问题,解决后,必须通知企业相关负责人。

7、巡检和维护工作完成后,必须填写维护记录。

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

第三部分

日常运营维护实施规定

1、一般要求

现场应保持各仪器设备干净清洁,内部管路通畅,出水正常。对于各类分析仪器,应防止日光直射,保持环境温度稳定,避免仪器振动,日常应经常检查其供电是否正常、过程温度是否正常、工作时序是否正常、有无漏液,及管路是否有气泡,数采仪的传输是否正常等。

2、每天定期远程检查

技术人员每天上午和下午两次通过中转服务器远程查看污染源站点监测数据及运行状况,并对站点进行远程管理和巡视,内容包括:  根据仪器分析数据判断仪器运行情况;  根据数据采集器的标识判断数采仪的运行情况;

 检查视频监控系统运行状态,包括图像传输、云台控制、监视位置等。

发现数据有持续异常值出现时,应立即前往现场进行调查。

3、每周定期巡视

每周应巡视各站点1-2次,主要作业内容包括:

 查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常;  检查电路系统、通讯线路是否正常;  检查采配水系统是否正常;

 检查DVR工作是否正常,有无报警。

4、每半月至少到现场对视频监控系统(包括摄像机、视频服务器等)进行一次检查和维护。

5、仪器设备有关部件定期清洗与维护

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

 取水管路应检查是否出现弯折现象,是否畅通,并清理管路周边杂物,一般每月一次。 仪器分析系统:对各分析仪每月标定1次;对分析仪的采样杯、废液桶、进样管路测量室等每月清洗1次。

6、停机维护

 短时间停机(停机时间小于24小时):一般关机即可,再次运行时仪器一般需重新校准。

 长时间停机(连续停机时间超过24小时):如果分析仪需要停机24小时或更长时间,一般需关闭分析仪器和进样阀,关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路;清洗测量室并排空。

7、零配件、易耗件定期更换:应依据站点周边环境条件制定易耗品和消耗品(如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等)的更换周期,做到定期更换。

8、具体实施规定以《HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》为依据。

第四部分

运营维修管理规定

1、系统运行出现异常情况,我司将在一个小时内做出响应,半个工作日内派专业技术人员赶往实地现场解决问题。

2、在确认自行无法排除的故障后应按下列程序办理:

 在24小时内(节假日顺延,下同)填报“污染源在线监控系统报修单”,并以传真形式向专业机构(仪器设备提供商)提出维修申请,并详细注明故障发生时间、发生单元、表现形式、报修时间等。特殊情况下可先电话报修,后补报修单;

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

 在接到报修单(电话)的48小时内做出响应。可以在远程解决处理的故障,应在一周内予以排除;确认不能远程解决处理必须现场排除的故障,属于专业机构业务范围的,应在一周内派出技术工程师赴现场解决;由于汛期等原因不能排除的故障,应在具备维修条件后及时通知专业机构前往维修;由于其他原因(如雷击等)造成全部或部分系统、仪器设备停止运行的,由我司与仪器生产商协商,尽快恢复运行;  做好备品备件的计划及采购工作,尽可能保证维修所需的备品备件。对于偶发性损坏的备品备件及时组织采购,将因缺备品备件无法维修而停止运行的仪器压缩到最短时间;

 维修维护工作结束后,对本次维修维护工作填写“维修维护服务单”,并做出详尽记录,包括故障发生时间、原因、故障发生单元、维修及更换配件情况、维修时间、服务工程师等,经签字确认并归入站点技术档案妥善保管;

3、加强各站点维修维护组织和管理工作,我司已为站点设立了24小时服务热线(400-680-6580),保证做好各项服务工作,切实提高及时响应能力。

4、每周进行一次巡检。巡检工作按下列程序办理:

 对巡检工作做出计划,基本确定巡检时间,需要区环保局信息中心协助应事先通知做好准备。确因特殊原因不能如期前往的,应及时与区环保局信息中心协商并征得同意;  要对巡检的工作内容做到明细化、流程化,并以书面形式通知区环保局信息中心;  巡检工作结束后,巡检工程师均应填写相应的表单,并签字确认分别归入污染源站点技术档案妥善保管。

5、站点运行的备品备件划分为:易损易耗件、常用零备件、仪器备件等,要根据不同的使用性质采用不同的发放规定。

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

 有使用规定期限要求的,必须严格按使用规定期限予以更换。必须对这类备品备件做好计划衔接和记录,以保证系统正常运转;

 对系统运行过程中损坏的备品备件,不可修复的须进行更换并做记录登记;可修复的则在修复后可继续使用,但使用修复件不得影响系统正常运行。如修复周期长影响数据较长时间不能报出的,必须有相应的补救措施和规定;

 鉴于部分备品备件有一定的购货周期,应衔接好购货计划,保持合理的备品备件库存。特殊情况报区环保局信息中心协调解决。

第五部分

安全保障

1、现场维护人员外出时必须对工具及安全设施进行检查,并做好记录。发现不安全因素和隐患因素及时向公司报告,并进行整改、纠正、发现违章作业有权制止。

2、进入维护现场,必须遵守企业的安全制度。

3、分析仪器所用试剂具有很强的腐蚀性,操作时应格外小心,必须带胶手套,防止溅到身上。若不慎溅到皮肤上,应立即用干布擦干净再用清水冲洗。在试剂的搬运过程中,必须将试剂瓶包在密封的塑胶容器内或放入塑胶桶内。绝不容许光手直接提试剂瓶。在运输化学试剂时,应认真对试剂瓶进行包装,以防在运输途中试剂破损。

4、注意用电安全,不要随意开、合电闸。发生意外事故时,应迅速切断电源,水源等。立刻采取有效措施,及时处理,并报告主管领导。

5、离开站房前,必须认真检查电源、水源、门窗,确保站房安全。

水污染源在线自动监测系统质量控制管理制度

第六部分

质量保证与质量控制

1、仪器校准:应按仪器的操作手册对自动监测仪器定期进行校准,并作记录。

2、试剂配制与有效性检查:所有使用的试剂必须为分析纯,且未失效;标准溶液贮存期除有明确的规定外,一般不得超过三个月;标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行。

3、标准溶液核查:使用国家认可的质控样(或按规定方法配制的标准溶液),每月对自动监测仪器进行一次标准溶液核查,计算其准确度和精密度。质控样(或标准溶液)测定的相对误差不大于推荐值的±10%,相对标准偏差不大于±5%。并记录核查结果。

4、按照国家规定的监测分析仪方法进行实际水样比对试验;样品采集和保存严格执行HJ/T 91-2002的有关规定,实施全过程质量控制和质量保证。

5、污染治理设施运行记录数据要进行时间序列比对、类别比对,确保如实记录污染治理设施运行状态。

第七部分

投诉处理

1、对于企业的故障投诉、技术咨询等,公司所有人员必须以谦恭礼貌、迅速周到为原则,并做好相应的投诉记录工作,记录好投诉人的要求和联系方式。

2、对收到的投诉记录,相关人员必须尽快进行了解和核实,维护人员根据实际情况进行故障排查,向投诉客户给予答复。

3、投诉处理后,客服人员应做好回访工作,征询客户对投诉处理结果的满意度,回访方式可采用电话或者专人上门的方式。

第四篇:污染源自动监控系统比对监测申请

污染源自动监控系统比对监测申请函

XXX环境信息中心:

根据《污染源自动监控设施运行管理办法》,我企业已安装污染源自动监控设施,进行了系统调试与试运行并已申请数据联网,试运行期间流量、COD、氨氮、TP、在线分析仪计量稳定,故障率低,数据准确,现申请对自动监控系统进行比对监测,望批准。

XXX有限责任公司

2012年7月15日

第五篇:尾矿库在线自动监测系统解决方案

尾矿库在线自动监测系统解决方案

一.需求分析:.......................................................2

二、方案设计........................................................4

(一)监测指标选择.............................................................................................4

(二)监测系统设计.............................................................................................6 1.浸润线监测................................................................................................6 2.库水位监测................................................................................................7 4.坝体位移监测............................................................................................7

5、视频监测....................................................................................................7

(三)某尾矿库安全监测系统设计方案.............................................................8

三、运营/管理......................................................10

(一)设备安装...................................................................................................10

(二)运营管理...................................................................................................11

四、产品映射.......................................................13

五、标准支持.......................................................14

六、标准化程度.....................................................16

七、效果分析.......................................................16

一.需求分析:

安全生产事关广大人民群众的根本利益,事关改革发展和稳定的大局。我国在确立了“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产基本方针和“安全发展”的指导原则后,从安全法制、安全责任、安全投入、安全科技和安全文化等方面入手,强化安全监管工作。但受我国现阶段生产力发展水平较低、企业安全生产基础薄弱、从业人员安全意识不强、安全法制不健全等因素的影响,我国安全生产形势依然严峻,工矿商贸领域安全生产重特大事故时有发生,特别是近年来尾矿库事故多发,已引起了国家的高度重视。

金属与非金属矿山是工业生产的高危行业,其事故发生起数和死亡人数在全国工业安全生产领域占较大的比重。尾矿库是金属与非金属矿山安全生产的重要环节,也是该领域的重大危险源之一,作为具有高势能的人造泥石流危险源,其一旦发生事故,将会给下游人民生命财产安全造成巨大损失,给当地环境造成严重污染,给当地的经济发展和社会稳定也带来严重的负面影响。

经过50多年发展,我国已成为世界矿业大国,目前全国有金属非金属矿山92071座,其中金属矿山8239座,非金属矿山83832座,冶金、有色、化工、核工业、建材和轻工业等行业的矿山都有尾矿设施。经初步统计,全国有尾矿库7610座,总库容约5×109m3,堆存尾矿约5.5×109t。其中正常运行的约有4800座,占63%,危库、险库和危险性较大的病库约有2810座,占37%。

我国作为发展中国家,经济比较落后,从安全上看,尾矿库还存在以下不利因素:一是筑坝尾矿粒度细。由于筑坝的尾矿粒度细,细尾矿的力学强度低、透水性差、不易固结,造成坝体稳定性较差;二是上游法筑坝多。我国目前85%的尾矿库采用上游法筑坝,较下游法和中线法筑坝的坝体稳定性差;三是尾矿库安全设计标准较低。我国作为发展中国家,尾矿库防洪、抗震及坝体稳定等建设标准与发达国家相比相对偏低;四是小型库多。我国矿山规模小,四等库及四等库以下的小型尾矿库占90%以上;五是受地震威胁大。我国是多地震国家,尾矿库防震抗震是重要问题;六是失事后果严重。我国人口众多,尾矿库难以避开居民区和重要工业、交通设施,一旦失事,损失巨大。

美国克拉克大学公害评定小组的研究表明,尾矿库事故的危害,在世界93种 事故、公害的隐患中,名列第18位。它仅次于核武器爆炸、DDT、神经毒气、核辐射以及其它13种灾害,而比航空失事、火灾等其它60种灾害严重,直接造成百人以上死亡的尾矿库事故已不鲜见。如1972年2月26日,美国布法罗尼河矿尾矿坝溃坝,造成125人死亡,4000人无家可归;1985年7月中旬,意大利东北部的普瑞皮尔尾矿库溃坝,造成250人死亡。

我国尾矿库历史上曾发生过多起重特大事故,给人民生命财产安全造成了重大损失。如:1962年9月25日,云锡公司火古都尾矿库溃坝,造成171人死亡、92人受伤,受灾人口13970人;1994年7月13日,湖北大冶有色金属公司龙角山尾矿库溃坝,造成30死亡;2000年10月18日,广西南丹宏图选厂尾矿库垮塌,造成28人死亡、56人受伤。

近年来,尾矿库垮坝造成人员伤亡和有毒污染物下泄的事故屡有发生,给人民群众生命财产安全造成重大损失,对环境安全构成重要威胁。据初步统计,自2005年以来,全国发生尾矿库溃坝等重特大事故17起、死亡41人,重伤1人,轻伤28人,给人民群众生命财产和环境安全带来严重损失。其中:2006年4月30日陕西镇安尾矿库溃坝,造成17人死亡、5人受伤。

尾矿库的安全监测对于加强尾矿库的安全监管,把握尾矿库的安全现状,减少尾矿库的事故发生等具有重要意义。当前,我国尾矿库安全运行的主要技术参数如坝体形变位移、库水位、浸润线埋深等,均由人工定期用传统仪器到现场进行测量,安全监测工作量大、受天气、人工、现场条件等许多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差。同时,人工监测还存在不能及时监测尾矿库的各项技术参数,难以及时掌握尾矿库各项安全技术指标等缺点,这些都将影响尾矿库的安全生产和安全管理水平。我国安全生产市场急需尾矿库溃坝灾害的实时、连续监测的技术和产品。

尾矿库自动化安全监测系统的实施,便于企业和安全监管部门快速掌握与尾矿库安全密切相关的技术指标的最新动态,有利于及时掌握尾矿库的运行状况和安全现状,可以提高尾矿库的安全性,保障库区下游企业正常运转及库区人民群众的生命财产安全,避免因尾矿库事故而造成的环境污染,保护生态环境。

水利工程和高边坡工程的监测技术发展较快。从20世纪50年代开始,在我国大坝、高边坡变形监测领域开始研究和使用人工变形监测系统,其中应用经纬仪、3 水准仪等监测仪器监测坝体变形的监测方法有视准线法、引张线法、前方交会法、坝面水准测量法以及连通管法等。20世纪70年代末,以传感器为基础的大坝自动化变形监测系统开始应用于葛洲坝水利枢纽、新丰江水利工程等坝体位移的监测中。20世纪90年代开始了大坝及高边坡的GPS自动化变形监测系统的研究,GPS技术已经应用于三峡工程、黄河小浪底水利枢纽工程、浙江天荒坪抽水蓄能电站、湖北清江隔河岩水利工程、龙羊峡水库近岸等大坝或高边坡的变形监测。目前,多传感器数据融合的大坝变形自动监测技术、监测系统的自动化、网络化和信息化技术是大坝和高边坡工程监测领域的研究发展趋势。

当前尾矿库较为落后的安全监测技术和监测手段,不能满足包括企业自身在内的全社会对于提高尾矿库管理水平和安全状况的迫切需要。目前,我国尾矿库的监测技术还处于起步阶段。尾矿库的管涌流土、地震液化等坝体内部致灾因素引起坝坡失稳的预警技术基本属于空白,其监测、预警技术的研究成果较少。特别指出的是,我国尾矿库数量多、分布广,因此尾矿库自动化安全监测系统的设施实施是面向我国尾矿库安全的重大需求,具有良好的应用前景。

二、方案设计

(一)监测指标选择

尾矿库内存有大量尾矿浆沉淀水,水位相对比较稳定;同时,从尾矿坝坝顶排放尾矿时,矿浆向库内流淌的过程中,矿浆水不断向下渗透;此外,汛期大量降雨。这些因素在尾矿坝体内形成一个庞大渗流场。再者,尾矿沉积体属非均值体,排矿部位又需要经常调换;坝体又在不断增高;况且在尾矿库整个服务期间内,矿源及选矿流程有可能改变,尾矿性能自然也会变化。这就是尾矿坝渗流场异常复杂的原因。浸润线即渗流流网的自由水面线,是尾矿坝安全的生命线,浸润线的高度直接关系到坝体稳定及安全性状,因此,对于浸润线位置的监测是尾矿库安全监测的重要内容之一。如图1所示,图中孔隙水压力为0的线即为尾矿坝的浸润线。

图1 某尾矿坝孔隙水压力分布图(单位:kPa)

尾矿库内存有大量尾矿浆沉淀水,库水位监测的目的是根据其水位的高低可判断该库防洪能力是否满足安全要求。具体地说:一个完善的设计在设计文本中会给出防洪所需的调洪水深,并要求在设计洪水位(即最高洪水位)时,要同时满足设计规定的最小安全超高和最小安全干滩长度的要求。因此,对于库水位位置的把握可以直接防止尾矿库在汛期避免洪水漫顶溃坝事故的发生,有利于安全监管部门和企业在汛期来临之前,直观地了解和掌握库水位是否达到了设计要求的汛前限制水位。由此可见,库水位的连续动态监测也是尾矿库安全监测的重要内容之一。图2给出了安全滩长监测法的示意图。

图2 安全滩长检测法

如图2所示,设现状库水位为Hs,先在沉积滩上用皮尺量出[Lg],并插上标杆a,用仪器测出a点地面标高Ha,当Ht = Ha – Hs≥ [Ht] 时,即认为安全滩长满足设计要求。否则,不满足。同理,也有安全超高检测法。

尾矿库发生溃坝灾害,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率和发展速度,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。图3给出了尾矿库尾矿坝的典型变形矢量图,从图中可知坝体下游坡发生向下和偏向下游的变形。

图3 尾矿坝典型变形矢量图

在定量评价尾矿库的防洪能力时,需要测定滩顶标高和设计最高洪水位下允许达到的干滩标高,当前的检测方法较难准确并快速测定这两个指标,问题在于水边线的界线很不明显,该处又无法进人,通常只能目测。据此推算出来的总干滩长度和调洪干滩长度自然也是极不可信的。因此,在尾矿库安全自动化监测系统中,应增加快速并简捷的标高测定方法。因此,滩顶标高和设计最高洪水位下允许达到的干滩标高,是尾矿库安全监测需要测定的指标。

此外,在尾矿库安全监测系统中,为了实时掌握尾矿库库区的情况和运行状况,通常在溢水塔、滩顶放矿处、坝体下游坡等重要部位设置视频监测设置,以满足准确清晰把握尾矿库运行状况的需要。综上所述,金属非金属矿山尾矿库安全监测系统监测指标包括:浸润线;库水位;滩面标高;坝体位移;视频图像。

(二)监测系统设计 1.浸润线监测

一般选择尾矿库坝上最大断面或者一旦发生事故将对下游造成重大危害的断面为监测剖面。大型尾矿库在一些薄坝段也应设有监测剖面。每个监测剖面应至少设置5个监测点,并应根据设计资料中坝体下游坡处的孔隙水压力变化梯度灵活选择监测点。尾矿坝坝坡浸润线监测仪器分两类。一类埋设测压管,人工现场实测;另一类是埋设特制传感器,进行半自动或自动观测。

浸润线监测仪器埋设位置的选择,应根据《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)中规定的计算工况所得到的坝体浸润线位置来埋设。在作坝体抗滑稳定分析时,设计规范规定浸润线须按正常运行和洪水运行两种工况分别给出。设计 6 时所给出的浸润线位置应是监测仪器埋设深度的最重要的依据。

2.库水位监测

一般在库内排水构筑物上设置自动监测仪,将所测信号传给室内接收机处理得到库水位。既准确,又适时。需要指出的是,库内排水构筑物一般位于尾矿库内,排水构筑物周边为尾矿澄清水,因此需要在监测系统布置前,针对特定尾矿库的实际情况,灵活选择施工方案。

3.干滩标高监测

干滩标高的测量不同于其它点标高的测量,这是由尾矿坝自身的运行特点决定的,随着尾矿坝的不断填筑加高,滩顶标高和设计最高洪水位下允许达到的干滩标高是两个动态变化的指标,因此,不能在某一位置架设坚固的不能移动的标高监测设备。采用移动GPS,定期监测尾矿坝滩顶标高和设计最高洪水位下允许达到的干滩标高。该方法灵活简便、具有较高精度、利于位置变化。

4.坝体位移监测

正是由于过去对尾矿坝坝体位移监测认识不足,尾矿坝位移监测手段不多。坝体变形计算至今尚未纳入设计规范。对于较大的尾矿坝,设计仅在坝体表面设置位移观测桩。具体监测手段主要有人工用经纬仪监测和GPS自动监测两种。根据坝的长短至少选择2~3个监测剖面。一般在最大坝高处、地基地形地质变化较大处均应布置监测剖面。

每个剖面上根据坝的高矮,在坝坡表面从上到下均匀设置4~6个监测点。最下面一个点应设置在坝脚外5~10m范围内的地面上,以用于监测尾矿坝发生整体滑动的可能性。

5、视频监测

在尾矿库安全监测系统中,为了实时掌握尾矿库库区的情况和运行状况,通 7 常在溢水塔、滩顶放矿处、坝体下游坡等重要部位设置视频监测设置,以满足准确清晰把握尾矿库运行状况的需要。

(三)某尾矿库安全监测系统设计方案

某尾矿库初期坝坝顶标高为163.5m(东坝坝高为20m,西坝坝高为24.2m)。后期坝坝顶标高为220m。后期坝采用上游式尾矿筑坝。最终总库容为1350万m3。2008年1月子坝坝顶标高为201m,沉积滩顶标高约为198m。目前总坝高为58.7m,总库容不到1000万m3,暂属四等尾矿库。当沉积滩顶标高达到199.3m时,就升为三等尾矿库。该尾矿库安全监测系统监测设计方案为:

1、库水位监测

1)监测部位:尾矿库溢水塔上。

2)监测仪器:电子水位传感器(无线传输)。3)仪器数量:1个。

2、滩顶和滩面标高监测

1)监测部位:在东坝和西坝的沉积滩面上各选三条垂直于子坝的直线,直线间距为100 m。在每条线的滩顶和距滩顶70 m处各设一个滩面标高两个点均为监测点。

2)监测仪器:小旗和移动GPS,定期检查小旗标高,并输入软件。3)仪器数量:移动GPS一台,小旗12杆。

3、浸润线监测

1)监测部位:选择了(位于钻孔ZK13以东3~5m处)、Q2(位于钻孔ZK01以东3~5m处)、Q3(位于钻孔ZK23以东3~5m处)、Q4(位于钻孔ZK31以东3~5m处)。

在Q1、Q3剖面的第一、三、五期子坝顶各布设两个浸润线观测点(两点间距0.5m),每个点埋设1个传感器。第一期子坝顶两个传感器的埋深分别为6m和10m(自孔口地面算起);第三期子坝顶两个传感器的埋深分别为8m和13m;第五期子坝顶两个传感器的埋深分别为8m和15m。

在Q2、Q4剖面的第三、五期子坝顶各布设1个浸润线观测点,每个点埋设1个传感器。第三期子坝顶两个传感器的埋深分别为13m;第五期子坝顶两个传感 器的埋深分别为15m。

2)监测仪器:振弦式孔压传感器、光纤渗压传感器。

3)仪器数量:振弦式孔压传感器(10个),光纤渗压传感器(6个)。

4、位移GPS监测

1)监测部位:在东坝最大坝高剖面G1和西坝最大坝高剖面G2的坝坡上各布设4个监测点。4个监测点的位置分别设在坝脚、第一、三、五期子坝顶上。

2)监测仪器:GPS 3)仪器数量:一个基站、八个测点。

5、坝内位移监测

1)监测部位:ZK53、ZK15、ZK24、ZK32以东3~5m,每个断面3个位移监测点。

2)监测仪器:测斜仪+测斜管。

3)仪器数量:SINCO测斜仪一台,测斜管若干长度。

7、可视化监测

在溢水塔、滩顶放矿处、坝体下游坡等重要部位设置视频监测设置,通过现场摄像头实时拍摄并快速传输至控制室的显示屏幕上,能够直观地显现尾矿库生产放矿及筑坝运行等情况。

图4 某尾矿库安全监测系统结构图

图5 某尾矿库安全监测系统安装图

三、运营/管理

(一)设备安装

在尾矿库安全监测系统安装时,应注意以下问题:

1.安装的仪器设备的安全问题。尾矿库一般处在高山峡谷等人员稀少的场地,且尾矿库占地面积较大,因此,仪器设备的防盗问题是面临的安全问题之一。因此,传感器、摄像头及GPS等设备应安装稳固,均应在安全过程中考虑防盗问题,GPS接收机应放置在水泥墩内,避免因为设备主机被盗,导致系统无法正常工作。

2.购买的GPS等设备应该有避雷装置。GPS设备靠接收星历信号来准确测定坝体变形状况,GPS天线应尽量选择轭流圈天线,尽可能保证雷雨天气的设备安全。

3.安装位置应考虑尾矿坝填筑过程高程变化。尾矿库的运行期为尾矿坝不断升高、储存尾砂库容不断增大的过程,与水利工程不同,其坝顶高程随着生产运行期的发展不断变化。此外,对于上游式尾矿坝来说,其坝轴线还要不断向库内前移(如图6所示)。因此,GPS、孔压传感器等设备的埋设位置应能够满足尾矿库整个运行期安全监测和安全管理的需要,应针对整个运行期综合考虑。

图6 上游式尾矿坝筑坝方式图

4.应注意浸润线监测仪器埋设位置。尾矿坝总在不断加高,尾矿坝浸润线还受降雨和放矿水的影响,其深度在一定范围内经常变动。现有的观测设施只能测出进水孔处的水头或孔隙压力。从流网图可知:只有当某个深度的水头与该深度的高程相等时,或者说当某个深度的孔隙压力接近于零时,该深度才是浸润线的位置。监测仪器埋深了,测得的浸润线比实际浸润线低;仪器埋浅了,测不到浸润线。浸润线的位置应根据设计资料综合考虑。

(二)运营管理

基于金属非金属矿山尾矿库安全监测系统,在尾矿库的运行过程中,除了应及时掌握各种监测技术指标的最新数据外,还要有尾矿库安全与否的预警技术和响应方法。本系统认为,应结合尾矿库定量安全评价方法,通过对尾矿库运行期的安全评价和监测指标数据安全度分析后,可以建立尾矿库运营管理的预警技术和响应方法。

1.浸润线指标的预警方法

通过尾矿坝现状的勘察和资料分析,掌握特定尾矿坝的沉积规律、材料分区及概化方法、堆坝材料的物理力学特性指标,通过渗流验算及分析,掌握汛期设计资料允许的最高浸润线高程。该指标即时浸润线监测指标的预警及响应标准。

其中,渗流验算的计算方法如下所示: 渗流分析的基本方程为:

式中,[K]为透水系数矩阵;{H}为总水头向量;[M]为单元储水量矩阵;{Q}为流量向量;t为时间。

对于等别不高的尾矿库,还可以依据国家标准《构筑物抗震设计规范》中有关尾矿坝浸润线高度的预警指标进行预警。

2.防洪能力的预警方法

防洪能力的预警是避免汛期发生尾矿库漫顶溃坝事故的最有效方法。通过调洪验算得到当前库水位下,设计最高洪水位下尾矿库需要的调洪水深,即可以掌握当前干滩长度是否满足调洪水深的要求。

3.坝体位移的预警方法

通过尾矿坝当前运行现状的有限元强度折减法坝坡稳定性分析,可以近似得到发生极限滑动情况时,坝体一定深度及表面的变形情况,并结合尾矿坝位移监测趋势及变形率的定性判断,可以准确把握尾矿库因受力情况发生位移趋势及变化速率,从而及时预警并采取响应措施,疏散下游群众,并采取积极措施加固坝坡,避免因坝坡失稳发生溃坝的严重危害。

其中,强度折减法计算坝体位移量的计算方法如下所示:

图7 坝坡有限元网格示意图

图7为一坝坡的有限元网格示意图,假定A点为某一单元的一个高斯点,以下关于点的应力分析均以A点为例。设尾矿的抗剪强度指标为c和?,则土的抗剪强度为:

假设尾矿的抗剪强度以某一折减系数F按下式进行折减:

当折减系数较小时,尾矿的抗剪强度较高,整个坝坡基本处于弹性状态。然后逐渐增加折减系数,则尾矿的抗剪强度逐渐降低,坝坡中处于弹性的范围会相应减少。如对于A点,当折减系数增加到某一较大的值时,会不再处于弹性状态,其摩尔-库仑强度包线会下移至与应力摩尔圆相交。

当折减系数继续增加,尾矿的抗剪强度进一步减小,坝坡的塑性区会进一步增大;当折减系数增加到某一数值时,塑性区形成连通的区域,尾矿沿该剪切面发生不收敛的塑性剪切变形。此时认为坝坡发生破坏,强度折减系数即认为是坝坡的整体安全系数;滑裂面的位置可根据位移增量等值线或最大剪应变增量等值线的疏密来确定,也可根据破坏区域的范围来判断。

基于刚体极限平衡理论的坝坡稳定分析方法已相当成熟且广泛应用于尾矿坝在内的边坡稳定分析中。然而,该法在处理荷载条件和边界条件复杂的边坡时常遇到困难。基于强度折减的有限元法,能够处理复杂荷载和边界条件,算法先进,可以更为准确地分析尾矿坝的坝坡稳定性,为尾矿库安全监测位移指标的预警提供依据。

4.注重与日常巡检工作结合

尾矿库安全监测系统的实施,可以使管理者在主控制室内能够及时把握尾矿库的最新动态和监测指标信息,但是,尾矿库安全监测系统不能完全代替尾矿库日常巡检工作,应与日常巡检结合,通过监测指标和日常巡检结合的比对,能够更为科学的掌握尾矿库的安全状况和运行特点。

四、产品映射

1.孔压传感器的技术要求

1)准确度高,灵敏度高,稳定性好,体积小,重量轻,直接频率输出,激励电路封装在水密壳体内。2)测量范围:0.1、0.2、0.3、0.6、1.0、3.0、6.0、10.0、MPa(对应于10-1000m水深)。

3)准确度:±0.5%FS。

4)可直接用于江河、湖泊、海水的深度和液体压力的测量,也可用作剖面系统的深度传感器。

2.GPS设备的技术要求

1)GPS接收机及其配套设备,要求包括从数据采集、集中传输、解算处理、显示和记录及避雷和防盗等安全保护设施的全部设备。

2)精度要求,水平:3mm+0.5ppm ,垂直:5mm+0.5ppm;上述精度指标要求有国家光电检测中心等权威机构的检测结果,并具有权威机构颁发的证书。

3)解算软件上有各个GPS接收机的独立监控模块,通过解算软件,可以在计算机中实时显示具有上述精度的各个GPS接收机的坐标和位移量,并能够实时记录在文本文件中。

4)GPS接收机天线为轭流圈天线。5)具有避雷设施及其它安全保护措施。

五、标准支持

在尾矿库安全领域,技术标准主要参照《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)。该标准有关尾矿库安全监测系统的规定包括以下内容:

1.4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施。必要时还宜设置孔隙水压力、渗透水量及其浑浊度的观测设施。

2.做好日常巡检和定期观测,并进行及时、全面的记录。发现安全隐患时,应及时处理并向企业主管领导报告。

3.尾矿库运行期间应加强浸润线观测,注意坝体浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态,严格按设计要求控制。

4.尾矿库滩顶高程的检测,应沿坝(摊)顶方向布置测点进行实测,其测量误差应小于20mm。当滩顶一端高一端低时,应在低标高段选较低处检测1~3个点;当滩顶高低相同时,应选较低处不少于3个点;其他情况,每100m坝长选 较低处检测1~2点,但总数不少于3个点。

5.根据尾矿库防洪能力和尾矿坝坝体稳定性确定,分为危库、险库、病库、正常库四个等级。除正常库外,前三类从文字上看,只是程度有所不同。尾矿库安全度定义紧紧依靠尾矿库安全监测系统中设定的监测指标来评判。

例如,危库是指安全没有保障,随时可能发生垮坝事故的尾矿库,危库必须停止生产并采取应急措施,危库定义见图8。

图8 尾矿库安全度中危库的定义 尾矿库安全度中同时满足图9四个工况的尾矿库为正常库。

图9 尾矿库安全度中正常库的定义

综上所述,尾矿库安全监测系统能够紧扣我国现行尾矿库安全技术标准,具有较大的实用意义和价值。

六、标准化程度

尾矿库安全监测系统监测的浸润线、库水位、滩面标高、坝体位移、视频图像,均能够为尾矿库日常安全管理及尾矿库安全运行服务。我国尾矿库中85%以上为上游式尾矿坝筑坝,该系统对于上游式筑坝的尾矿库具有良好的应用前景,今后监测系统若能与不同等别尾矿库相结合,上升到安全技术标准,可以全面提高我国尾矿库安全管理水平,减少我国尾矿库事故发生的数量,保障尾矿库库区人民生命财产、环境安全及社会稳定,为构建和谐社会服务。

七、效果分析

当前,我国安全生产形势依然严峻,工矿商贸领域安全生产重特大事故时有发生,特别是近年来尾矿库事故多发,已引起全社会的高度重视。在《国务院关 于实施国家突发公共事件总体应急预案的决定》(国发〔2005〕11号)中明确要求 “科技部、教育部、中科院、社科院、工程院、中国科协等有关部门和科研教学单位,要积极开展公共安全领域的科学研究;加大公共安全检测、预测、预警、预防和应急处置技术研发的投入,不断改进技术装备,建立健全应急平台,提高我国公共安全科技水平”。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》中把“公共安全”问题列入了国家科技发展的“重点领域”,要重点研究开发地震、台风、暴雨、洪水、地质灾害等监测、预警和应急处置关键技术,森林火灾、溃坝、决堤险情等重大灾害的监测预警技术以及重大自然灾害综合风险分析评估技术。同时,2007年国家安全生产监督管理总局、国家发展改革委、国土资源部、国家环保总局联合组织了全国范围的尾矿库专项整治行动,使得尾矿库的安全运行和管理已引起全社会的广泛关注。

近年来,我国国民经济快速发展,每年以10%左右的速度递增,在经济高速发展的带动下,钢铁、有色金属和水泥等主要原材料工业扩张迅速,随着金属非金属矿山采选业的迅速发展,尾矿库的安全生产和环境安全等问题日益显现,特别需要指出的是,我国尾矿库下游大都为人口密集区、城镇或大型工厂企业,因此,尾矿库的安全备受关注。如何针对我国尾矿库分布特点和现状,提高尾矿库安全管理水平,是摆在全社会的一个重要问题。金属非金属矿山尾矿库安全监测系统的逐步实施和推广,可以大幅度提高我国对于尾矿库溃坝灾害机理的认识水平,全面提升尾矿库安全监管和日常管理水平,增强企业、社会、政府对于尾矿库灾害的预警响应能力,建立更便于尾矿库运行期安全管理和风险控制的溃坝风险综合评判方法。特别需要指出的是,我国尾矿库数量多、分布广,金属非金属矿山尾矿库安全监测系统将具有广泛的市场前景和重要的应用价值。

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