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      太陽能GNSS位移監測站在尾礦庫邊坡安全監管中的應用探索

      更新時間:2025-09-05      點擊次數:11

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        太陽能 GNSS 位移監測站在尾礦庫邊坡安全監管中的應用探索

        一、尾礦庫邊坡安全監管的核心需求與技術痛點

        尾礦庫作為礦山尾礦堆存的關鍵設施,其邊坡穩定性直接關系周邊居民與生態安全。尾礦庫邊坡由松散尾礦堆積形成,具有孔隙率高、抗剪強度低的特點,受降雨滲透、尾礦堆載、地震振動等因素影響,易發生滑坡、潰壩等重大災害。傳統安全監管手段存在明顯短板:人工巡查周期長(每周 1~2 次),難以捕捉實時變形;有線監測設備受尾礦庫偏遠位置限制,供電與布線難度大;普通 GNSS 監測站依賴市電,在無電網覆蓋的尾礦庫區域無法長期運行,難以滿足 24 小時連續監管需求。

        太陽能 GNSS 位移監測站憑借 “清潔能源供電、高精度監測、無人值守" 的優勢,可有效破解尾礦庫邊坡監管的技術痛點,為邊坡穩定性評估與災害預警提供持續可靠的數據支撐,成為尾礦庫安全監管的創新技術路徑。

      太陽能 GNSS 位移監測站

        二、太陽能 GNSS 位移監測站的尾礦庫適配設計

        針對尾礦庫邊坡的特殊環境與監管需求,監測站需從供電、防護、功能三方面進行定制化設計:

        (一)高效太陽能供電系統設計

        采用 “高轉化率太陽能板 + 大容量儲能電池 + 智能充放電管理" 的供電架構:選用 20% 以上轉換效率的單晶硅太陽能板(功率 50W),搭配可調節支架,根據尾礦庫緯度優化安裝角度(北緯 30°~40° 區域設為 35°~45°),大化利用太陽能;儲能電池采用磷酸鐵鋰電池(容量 20000mAh),具備耐高溫(-20℃~60℃)、長壽命(循環次數≥2000 次)特性,在連續陰雨天氣(7 天無日照)下可保障設備正常運行;智能充放電管理模塊實時監測電池電量與光照強度,自動切換充電模式,避免過充過放損壞電池,適配尾礦庫晝夜溫差大、光照不穩定的環境。

        (二)強環境適應性防護設計

        尾礦庫存在粉塵濃度高、尾礦溶液腐蝕性強的問題,監測站防護需重點強化:設備外殼采用 304 不銹鋼材質,表面噴涂防腐涂層,防護等級達 IP68,抵御尾礦溶液侵蝕與暴雨沖刷;天線加裝防塵罩與防雷接地裝置(耐受 15kV 直擊雷),減少粉塵覆蓋對信號接收的影響,避免雷雨天氣設備損壞;監測站底座采用混凝土澆筑(尺寸 1.2m×1.2m×1m),嵌入防沉降支架,防止尾礦堆積導致設備傾斜,確保監測基準穩定。

        (三)監管功能定制化開發

        軟件功能圍繞尾礦庫監管需求優化:一是增加 “堆載變形監測" 模式,自動識別尾礦堆載區域的位移變化,當堆載速率超 50mm/d 時觸發堆載預警;二是集成尾礦浸潤線關聯分析功能,結合滲壓傳感器數據(需額外布設),建立位移與浸潤線高度的關聯模型,提升災害預警準確性;三是支持與尾礦庫安全監管平臺對接,實時上傳位移數據、設備狀態(如電池電量、信號強度),便于監管部門遠程監控。

        三、監測站在尾礦庫邊坡的布設與監管實踐

        (一)科學布設方案

        結合尾礦庫邊坡風險等級與地形特征,采用 “基準站 + 監測站 + 復核站" 的三層布設架構:在尾礦庫周邊穩定基巖區(距邊坡≥1.5km)布設 1 個基準站,用于差分定位誤差校正;在邊坡壩頂、壩肩、壩腳等關鍵區域,按 40~60m 間距布設監測站,重點覆蓋尾礦堆載區、歷史變形區;在邊坡中部變形敏感區增設 2~3 個復核站,采用雙機備份模式,避免單點設備故障導致的數據缺失。布設時避開尾礦輸送管道與排水系統,確保設備不受日常作業干擾。

        (二)監管效能實踐案例

        以某有色金屬礦山尾礦庫(壩高 65m,邊坡坡度 38°)為例,2024 年 3 月布設 8 臺太陽能 GNSS 位移監測站,開展 6 個月安全監管實踐,成效顯著:

        高精度捕捉變形:監測站水平位移精度達 ±2mm,垂直位移精度 ±3mm,成功捕捉到雨季(5~6 月)邊坡壩腳 0.6~0.9mm/d 的持續變形,為浸潤線抬升導致的穩定性下降提供數據佐證;

        及時預警風險:6 月中旬,3 號監測站(位于壩肩堆載區)位移速率從 0.7mm/d 驟增至 1.8mm/d,系統觸發橙色預警,監管部門立即暫停尾礦堆載,組織排水降壓,1 周后變形速率回落至 0.3mm/d 以下,避免險情擴大;

        降低監管成本:相比傳統人工巡查(每月成本 2 萬元),太陽能監測站一次性投入后年均運維成本僅 0.3 萬元,且實現 24 小時連續監管,監管效率提升 8 倍。

        四、應用挑戰與優化方向

        當前應用中仍存在兩方面挑戰:一是尾礦庫粉塵易覆蓋太陽能板,導致發電效率下降(每月需人工清潔 1 次);二是暴雨天氣下,邊坡局部積水可能淹沒設備底部。未來可從兩方面優化:一是開發太陽能板自動清潔功能(如加裝雨刮器或靜電除塵裝置),減少人工維護;二是將設備底座抬高至 1.5m 以上,或采用防水浮力底座,提升抗積水能力,進一步增強監測站在尾礦庫復雜環境中的適應性,推動其在全國尾礦庫安全監管中規?;瘧?。


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