CN116050952B - 一种露天矿山生态修复管理评价方法 - Google Patents

一种露天矿山生态修复管理评价方法 Download PDF

Info

Publication number
CN116050952B
CN116050952B CN202310345009.5A CN202310345009A CN116050952B CN 116050952 B CN116050952 B CN 116050952B CN 202310345009 A CN202310345009 A CN 202310345009A CN 116050952 B CN116050952 B CN 116050952B
Authority
CN
China
Prior art keywords
geological
soil
area
mine
surface mine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202310345009.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116050952A (zh
Inventor
赵振华
韩琳
李洪涛
胡小辉
徐扬
王海龙
袁辉
贾超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
No 801 Hydrogeological Engineering Geology Brigade of Shandong Bureau of Geology and Mineral Resources
Original Assignee
No 801 Hydrogeological Engineering Geology Brigade of Shandong Bureau of Geology and Mineral Resources
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by No 801 Hydrogeological Engineering Geology Brigade of Shandong Bureau of Geology and Mineral Resources filed Critical No 801 Hydrogeological Engineering Geology Brigade of Shandong Bureau of Geology and Mineral Resources
Priority to CN202310345009.5A priority Critical patent/CN116050952B/zh
Publication of CN116050952A publication Critical patent/CN116050952A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116050952B publication Critical patent/CN116050952B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0639Performance analysis of employees; Performance analysis of enterprise or organisation operations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Systems or methods specially adapted for specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/02Agriculture; Fishing; Mining
    • G06T3/06
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis
    • G06T7/60Analysis of geometric attributes
    • G06T7/62Analysis of geometric attributes of area, perimeter, diameter or volume

Abstract

本发明公开了一种露天矿山生态修复管理评价方法,属于露天矿山修复管理领域,包括:建立露天矿山的生态修复模型,在生态修复模型上将每个勘测出的地质裂缝的断裂方向进行首位相连,形成地质裂缝网,并计算地质裂缝网覆盖在生态修复模型上的投影面积
Figure ZY_1
;利用投影面积
Figure ZY_2
评估露天矿山的稳定性,制定管理或修复的方法。本发明通过建立能有效模拟露天矿山的生态修复模型来对露天矿山的地质情况进行综合勘测和评价,并利用生态修复模型计算出露天矿山内地质裂缝的影响范围,针对地质裂缝出现的面积来评价露天矿山的稳定性;评价出露天矿山是否处于稳定状态,制定合理的管理方法及修复方法。

Description

一种露天矿山生态修复管理评价方法
技术领域
本发明涉及露天矿山修复技术领域,具体涉及一种露天矿山生态修复管理评价方法。
背景技术
露天矿山是采用露天开采方式开采矿产资源的生产经营单位,开采所形成的采坑、台阶和露天沟道的总称叫露天矿场。采矿形成的露天矿场后,由于破坏了矿山原本的植被体系,导致露天矿山在很长时间内都很难生长植物,导致该地区的植被体系遭到长久的破坏,甚至会波及未开采区域,导致水土流失、泥石流等灾害。
虽然近年来随着对环境保护的重视,对很多露天矿山的生态环境进行了人为干预,使裸露的矿山重新披上了绿色。但是,现有的对矿山进行生态修复的方法过于简单,没有考虑到矿山不同位置的地质情况,植物种植上去之后对水土修复效果不好,依然容易出现水土流失、泥石流等灾害,同时植物的生长状态差。
发明内容
针对现有技术中的上述不足,本发明提供了一种能有效应对不同地质条件的露天矿山生态修复管理评价方法。
为了达到上述发明目的,本发明所采用的技术方案为:
提供一种露天矿山生态修复管理评价方法,其包括以下步骤:
S1:在露天矿山的每级采矿台阶面上随机选取若干数据采集点,以露天矿山的底部平盘中心为参考原点,采集每个数据采集点相对于参考原点的三维坐标;
S2:以同一级采矿台阶面上获得的所有三维坐标作为数据组,利用数据组计算每级采矿台阶面的参数,每级采矿台阶面的参数包括采矿台阶面的高度
Figure SMS_1
和半径/>
Figure SMS_2
S3:根据高度
Figure SMS_3
和半径/>
Figure SMS_4
绘制每级采矿台阶面所在的外环线并以参考原点建立该露天矿山的生态修复模型;
S4:在每级采矿台阶面所在的外环线上选择若干数据采集点作为地质勘察点,使每个地质勘察点均位于外环线上,标记出每个地质勘察点所在的坐标;
S5:根据地质勘察点所在的坐标获取地质勘察点在露天矿山的位置,并在地质勘察点上进行下钻形成探测井,探测井的下钻深度等于相邻两个采矿台阶面之间的高度;
S6:通过探测井勘测出地质裂缝的断裂方向;
S7:在生态修复模型上将每个勘测出的地质裂缝的断裂方向进行首位相连,形成地质裂缝网,并计算地质裂缝网覆盖在生态修复模型上的投影面积
Figure SMS_5
S8:将投影面积
Figure SMS_6
与露天矿山进入不稳定状态时地质裂缝覆盖的最小面积/>
Figure SMS_7
进行比较:
Figure SMS_8
,则判定该露天矿山的地质结构已经出现不稳定状态,易出现山体垮塌,管理部门在该露天矿山周围设立围栏,不允许人员进入;
Figure SMS_9
,则判定该露天矿山的地质结构目前处于稳定状态,执行步骤S9;
S9:将面积
Figure SMS_10
作为该露天矿山需要进行水土保持修复的最小面积,在该地质裂缝网上随机均匀生成若干植物种植点,并提取植物种植点坐标;
S10:工作人员根据植物种植点的坐标在露天矿山现场寻找到对应的种植点,并在露天矿山周围未开发地带寻找生长茂盛且利于保持水土的植株,将植株挖至种植点种下。
进一步地,步骤S9包括:
S91:在露天矿山周围未开发地带寻找生长茂盛且利于保持水土的植株种类,并对植株进行标记;
S92:在生长有标记植株的未开发地带圈出一个拍摄区域,并利用无人机拍摄该区域的区域图像;
S93:根据区域图像的尺寸大小
Figure SMS_11
计算拍摄区域的实际面积/>
Figure SMS_12
Figure SMS_13
其中,
Figure SMS_14
为拍摄区域的长,/>
Figure SMS_15
为拍摄区域的宽,/>
Figure SMS_16
为无人机拍摄时定位模块输出的海拔高度,/>
Figure SMS_17
为拍摄区域所在的平均海拔,/>
Figure SMS_18
为无人机拍摄的镜头与成像位置的距离;
S94:在区域图像上筛选出标记植株的数量
Figure SMS_19
,计算拍摄区域内标记植株的种植密度/>
Figure SMS_20
:/>
Figure SMS_21
;种植密度/>
Figure SMS_22
作为露天矿山所在区域内保持水土地质稳定时的最低种植密度标准;
S95:利用面积
Figure SMS_23
计算露天矿山修复时需要种植的数量/>
Figure SMS_24
:/>
Figure SMS_25
S96:在地质裂缝网覆盖在生态修复模型上的投影面上随机均匀生成
Figure SMS_26
个植物种植点,并提取植物种植点的坐标。
进一步地,步骤S2中高度
Figure SMS_27
和半径/>
Figure SMS_28
的计算方法为:
数据组包括:
Figure SMS_29
比较数据组中
Figure SMS_31
坐标和/>
Figure SMS_32
坐标的大小,筛选出/>
Figure SMS_33
坐标和/>
Figure SMS_34
坐标中的最大值/>
Figure SMS_35
和最小值/>
Figure SMS_36
,计算采矿台阶面相对于底部平盘的高度/>
Figure SMS_37
和半径/>
Figure SMS_30
Figure SMS_38
其中,
Figure SMS_39
为数据组中/>
Figure SMS_40
坐标的最大值,/>
Figure SMS_41
为数据组中/>
Figure SMS_42
坐标的最小值。
进一步地,步骤S6包括;
S61:向探测井内注入清水到设定高度后停止,采集探测井内清水全部消失所需的时长
Figure SMS_43
和注入水量/>
Figure SMS_44
,计算该地质勘察点的土壤入渗率/>
Figure SMS_45
:/>
Figure SMS_46
S62:将土壤入渗率
Figure SMS_47
与露天矿山所在地区未开采区域的土壤入渗率标准/>
Figure SMS_48
作差,得到入渗率误差值/>
Figure SMS_49
;将入渗率误差值/>
Figure SMS_50
与入渗率误差值的阈值/>
Figure SMS_51
进行比较,若/>
Figure SMS_52
,则该地质勘察点所在区域出现地质裂缝,执行步骤S63;否则,该地质勘察点所在区域地质稳定;
S63:向出现地质裂缝的探测井内再注满清水,之后再向探测井内注入配置好的浓盐水,且浓盐水从探测井的水面中心缓慢注入;利用氯离子浓度传感器检测位于探测井底部的氯离子高浓度点;
S64:在生态修复模型上标记出每个探测井底部的氯离子高浓度点和浓盐水注入点,并连接氯离子高浓度点和浓盐水注入点,氯离子高浓度点和浓盐水注入点的延伸方向即为地质裂缝的断裂方向。
进一步地,还包括:
S11:步骤S5中,在下钻形成探测井时,通过钻出的岩芯测量探测井位置的土壤厚度、岩石厚度以及土壤的含水率;
S12:若步骤S62中地质勘察点所在区域的地质稳定时,则将土壤厚度与土壤厚度阈值进行比较,若土壤厚度<土壤厚度阈值,则该地质勘察点周围土壤薄,可种植土壤需求少的低矮植物;否则,该地质勘察点周围土壤厚,执行步骤S13;
S13:将土壤的含水率与含水率阈值进行比较,若含水率>含水率阈值,则该地质勘察点周围土壤水土保持好,可种植高大植物;否则,该地质勘察点周围土壤水土保持差,执行步骤S14;
S14:将钻出的岩芯的岩石厚度与岩石厚度阈值进行比较,若岩石厚度>岩石厚度阈值,则该地质勘察点周围土壤不利于植物根茎生长,可种植根系发达植物;否则,该地质勘察点周围土壤利于植物根茎生长,适合种植任何植物。
本发明的有益效果为:本方案通过建立能有效模拟露天矿山的生态修复模型来对露天矿山的地质情况进行综合勘测和评价,并利用生态修复模型计算出露天矿山内地质裂缝的影响范围,针对地质裂缝出现的面积来评估露天矿山的稳定性;评价出露天矿山是否处于稳定状态,若露天矿山处于不稳定状态,则极易出现泥石流、山体垮塌等地质灾害,相关的管理部门应该对不稳定状态下的露天矿山进行管理,避免山体出现垮塌对工作人员或无关人员造成伤害;若露天矿山还处于稳定状态时,则可通过种植利于保持水土的植物来避免地质裂缝的扩大,减低出现泥石流、山体垮塌等地质灾害的风险,并且还可通过评估当地植物生长情况,来对植物种植的密度进行规划,就地取材,因地制宜,能最大保证植物种植的成功率以及植物对水土保持的效果。有效的保证了矿山的生态环境的修复效果,为促进资源合理开发利用提供了一个良好的保障。针对不同类型的露天矿山具有针对性的生态修复效果,生态修复精确度高,水土保持效果显著。
附图说明
图1为露天矿山生态修复管理评价方法的流程图。
图2为生态修复模型的示意图。
具体实施方式
下面对本发明的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本发明,但应该清楚,本发明不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。
如图1所示,本方案的露天矿山生态修复管理评价方法包括以下步骤:
S1:在露天矿山的每级采矿台阶面上随机选取若干数据采集点,以露天矿山的底部平盘中心为参考原点,采集每个数据采集点相对于参考原点的三维坐标,三维坐标可通过大地经纬仪,通过露天矿山的底部平盘中心为参考原点进行测量;
S2:采矿形成的矿坑均是形成逐级减小的采矿台阶面,方便运输和开采,以同一级采矿台阶面上获得的所有三维坐标作为数据组,利用数据组计算每级采矿台阶面的参数,每级采矿台阶面的参数包括采矿台阶面的高度
Figure SMS_53
和半径/>
Figure SMS_54
数据组包括:
Figure SMS_55
比较数据组中
Figure SMS_57
坐标和/>
Figure SMS_58
坐标的大小,筛选出/>
Figure SMS_59
坐标和/>
Figure SMS_60
坐标中的最大值/>
Figure SMS_61
和最小值/>
Figure SMS_62
,计算采矿台阶面相对于底部平盘的高度/>
Figure SMS_63
和半径/>
Figure SMS_56
Figure SMS_64
其中,
Figure SMS_65
为数据组中/>
Figure SMS_66
坐标的最大值,/>
Figure SMS_67
为数据组中/>
Figure SMS_68
坐标的最小值;
S3:在MATLAB软件中,根据高度
Figure SMS_69
和半径/>
Figure SMS_70
绘制每级采矿台阶面所在的外环线并以参考原点建立该露天矿山的生态修复模型,修复模型与露天矿山的比例为1:1,如图2所示;
S4:在每级采矿台阶面所在的外环线上选择若干数据采集点作为地质勘察点,使每个地质勘察点均位于外环线上,标记出每个地质勘察点所在的坐标;
S5:根据地质勘察点所在的坐标获取地质勘察点在露天矿山的位置,并在地质勘察点上进行下钻形成探测井,探测井的下钻深度等于相邻两个采矿台阶面之间的高度;
S6:通过探测井勘测出地质裂缝的断裂方向,具体包括以下步骤:
S61:向探测井内注入清水到设定高度后停止,采集探测井内清水全部消失所需的时长
Figure SMS_71
和注入水量/>
Figure SMS_72
,计算该地质勘察点的土壤入渗率/>
Figure SMS_73
:/>
Figure SMS_74
S62:将土壤入渗率
Figure SMS_75
与露天矿山所在地区未开采区域的土壤入渗率标准/>
Figure SMS_76
作差,得到入渗率误差值/>
Figure SMS_77
;将入渗率误差值/>
Figure SMS_78
与入渗率误差值的阈值/>
Figure SMS_79
进行比较,若/>
Figure SMS_80
,则该地质勘察点所在区域出现地质裂缝,执行步骤S63;否则,该地质勘察点所在区域地质稳定;本实施了中入渗率误差值的阈值/>
Figure SMS_81
取20毫米/小时。
S63:向出现地质裂缝的探测井内再注满清水,之后再向探测井内注入配置好的浓盐水,且浓盐水从探测井的水面中心缓慢注入;利用氯离子浓度传感器检测位于探测井底部的氯离子高浓度点;
S64:在生态修复模型上标记出每个探测井底部的氯离子高浓度点和浓盐水注入点,并连接氯离子高浓度点和浓盐水注入点,氯离子高浓度点和浓盐水注入点的延伸方向即为地质裂缝的断裂方向;
S7:在生态修复模型上将每个勘测出的地质裂缝的断裂方向进行首位相连,形成地质裂缝网,如图1所示,并计算地质裂缝网覆盖在生态修复模型上的投影面积
Figure SMS_82
,此处采用MATLAB软件中的投影面积计算功能;
S8:将投影面积
Figure SMS_83
与露天矿山进入不稳定状态时地质裂缝覆盖的最小面积/>
Figure SMS_84
进行比较:
Figure SMS_85
,则判定该露天矿山的地质结构已经出现不稳定状态,易出现山体垮塌,管理部门在该露天矿山周围设立围栏,不允许人员进入;
Figure SMS_86
,则判定该露天矿山的地质结构目前处于稳定状态,执行步骤S9;
S9:将面积
Figure SMS_87
作为该露天矿山需要进行水土保持修复的最小面积,在该地质裂缝网上随机均匀生成若干植物种植点,并提取植物种植点坐标;步骤S9包括:
S91:在露天矿山周围未开发地带寻找生长茂盛且利于保持水土的植株种类,并对植株进行标记;
S92:在生长有标记植株的未开发地带圈出一个拍摄区域,并利用无人机拍摄该区域的区域图像;
S93:根据区域图像的尺寸大小
Figure SMS_88
计算拍摄区域的实际面积/>
Figure SMS_89
Figure SMS_90
其中,
Figure SMS_91
为拍摄区域的长,/>
Figure SMS_92
为拍摄区域的宽,/>
Figure SMS_93
为无人机拍摄时定位模块输出的海拔高度,/>
Figure SMS_94
为拍摄区域所在的平均海拔,/>
Figure SMS_95
为无人机拍摄的镜头与成像位置的距离;
S94:在区域图像上筛选出标记植株的数量
Figure SMS_96
,计算拍摄区域内标记植株的种植密度/>
Figure SMS_97
:/>
Figure SMS_98
;种植密度/>
Figure SMS_99
作为露天矿山所在区域内保持水土地质稳定时的最低种植密度标准;
S95:利用面积
Figure SMS_100
计算露天矿山修复时需要种植的数量/>
Figure SMS_101
:/>
Figure SMS_102
S96:在地质裂缝网覆盖在生态修复模型上的投影面上随机均匀生成
Figure SMS_103
个植物种植点,并提取植物种植点的坐标。
S10:工作人员根据植物种植点的坐标在露天矿山现场寻找到对应的种植点,并在露天矿山周围未开发地带寻找生长茂盛且利于保持水土的植株,将植株挖至种植点种下。
还包括:
S11:步骤S5中,在下钻形成探测井时,通过钻出的岩芯测量探测井位置的土壤厚度、岩石厚度以及土壤的含水率;
S12:若步骤S62中地质勘察点所在区域的地质稳定时,则将土壤厚度与土壤厚度阈值进行比较,若土壤厚度<土壤厚度阈值,则该地质勘察点周围土壤薄,土壤厚度阈值取3cm,可种植土壤需求少的低矮植物;否则,该地质勘察点周围土壤厚,执行步骤S13;
S13:将土壤的含水率与含水率阈值进行比较,若含水率>含水率阈值,含水率阈值取15%,则该地质勘察点周围土壤水土保持好,可种植高大植物;否则,该地质勘察点周围土壤水土保持差,执行步骤S14;
S14:将钻出的岩芯的岩石厚度与岩石厚度阈值进行比较,若岩石厚度>岩石厚度阈值,则该地质勘察点周围土壤不利于植物根茎生长,可种植根系发达植物;否则,该地质勘察点周围土壤利于植物根茎生长,适合种植任何植物。
本方案通过建立能有效模拟露天矿山的生态修复模型来对露天矿山的地质情况进行综合勘测和评价,并利用生态修复模型计算出露天矿山内地质裂缝的影响范围,针对地质裂缝出现的面积来评估露天矿山的稳定性。
评价出露天矿山是否处于稳定状态,若露天矿山处于不稳定状态,则极易出现泥石流、山体垮塌等地质灾害,相关的管理部门应该对不稳定状态下的露天矿山进行管理,避免山体出现垮塌对工作人员或无关人员造成伤害;若露天矿山还处于稳定状态时,则可通过种植利于保持水土的植物来避免地质裂缝的扩大,减低出现泥石流、山体垮塌等地质灾害的风险。
并且还可通过评估当地植物生长情况,来对植物种植的密度进行规划,就地取材,因地制宜,能最大保证植物种植的成功率以及植物对水土保持的效果。有效的保证了矿山的生态环境的修复效果,为促进资源合理开发利用提供了一个良好的保障。针对不同类型的露天矿山具有针对性的生态修复效果,生态修复精确度高,水土保持效果显著。

Claims (5)

1.一种露天矿山生态修复管理评价方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:在露天矿山的每级采矿台阶面上随机选取若干数据采集点,以露天矿山的底部平盘中心为参考原点,采集每个数据采集点相对于参考原点的三维坐标;
S2:以同一级采矿台阶面上获得的所有三维坐标作为数据组,利用数据组计算每级采矿台阶面的参数,每级采矿台阶面的参数包括采矿台阶面的高度
Figure QLYQS_1
和半径/>
Figure QLYQS_2
S3:根据高度
Figure QLYQS_3
和半径/>
Figure QLYQS_4
绘制每级采矿台阶面所在的外环线并以参考原点建立该露天矿山的生态修复模型;
S4:在每级采矿台阶面所在的外环线上选择若干数据采集点作为地质勘察点,使每个地质勘察点均位于外环线上,标记出每个地质勘察点所在的坐标;
S5:根据地质勘察点所在的坐标获取地质勘察点在露天矿山的位置,并在地质勘察点上进行下钻形成探测井,探测井的下钻深度等于相邻两个采矿台阶面之间的高度;
S6:通过探测井勘测出地质裂缝的断裂方向;
S7:在生态修复模型上将每个勘测出的地质裂缝的断裂方向进行首位相连,形成地质裂缝网,并计算地质裂缝网覆盖在生态修复模型上的投影面积
Figure QLYQS_5
S8:将投影面积
Figure QLYQS_6
与露天矿山进入不稳定状态时地质裂缝覆盖的最小面积/>
Figure QLYQS_7
进行比较:
Figure QLYQS_8
,则判定该露天矿山的地质结构已经出现不稳定状态,易出现山体垮塌,管理部门在该露天矿山周围设立围栏,不允许人员进入;
Figure QLYQS_9
,则判定该露天矿山的地质结构目前处于稳定状态,执行步骤S9;
S9:将面积
Figure QLYQS_10
作为该露天矿山需要进行水土保持修复的最小面积,在该地质裂缝网上随机均匀生成若干植物种植点,并提取植物种植点坐标;
S10:工作人员根据植物种植点的坐标在露天矿山现场寻找到对应的种植点,并在露天矿山周围未开发地带寻找生长茂盛且利于保持水土的植株,将植株挖至种植点种下。
2.根据权利要求1所述的露天矿山生态修复管理评价方法,其特征在于,所述步骤S9包括:
S91:在露天矿山周围未开发地带寻找生长茂盛且利于保持水土的植株种类,并对植株进行标记;
S92:在生长有标记植株的未开发地带圈出一个拍摄区域,并利用无人机拍摄该区域的区域图像;
S93:根据区域图像的尺寸大小
Figure QLYQS_11
计算拍摄区域的实际面积/>
Figure QLYQS_12
Figure QLYQS_13
其中,
Figure QLYQS_14
为拍摄区域的长,/>
Figure QLYQS_15
为拍摄区域的宽,/>
Figure QLYQS_16
为无人机拍摄时定位模块输出的海拔高度,/>
Figure QLYQS_17
为拍摄区域所在的平均海拔,/>
Figure QLYQS_18
为无人机拍摄的镜头与成像位置的距离;
S94:在区域图像上筛选出标记植株的数量
Figure QLYQS_19
,计算拍摄区域内标记植株的种植密度/>
Figure QLYQS_20
:/>
Figure QLYQS_21
;种植密度/>
Figure QLYQS_22
作为露天矿山所在区域内保持水土地质稳定时的最低种植密度标准;
S95:利用面积
Figure QLYQS_23
计算露天矿山修复时需要种植的数量/>
Figure QLYQS_24
:/>
Figure QLYQS_25
S96:在地质裂缝网覆盖在生态修复模型上的投影面上随机均匀生成
Figure QLYQS_26
个植物种植点,并提取植物种植点的坐标。
3.根据权利要求1所述的露天矿山生态修复管理评价方法,其特征在于,所述步骤S2中高度
Figure QLYQS_27
和半径/>
Figure QLYQS_28
的计算方法为:
数据组包括:
Figure QLYQS_29
比较数据组中
Figure QLYQS_31
坐标和/>
Figure QLYQS_32
坐标的大小,筛选出/>
Figure QLYQS_33
坐标和/>
Figure QLYQS_34
坐标中的最大值/>
Figure QLYQS_35
和最小值/>
Figure QLYQS_36
,计算采矿台阶面相对于底部平盘的高度/>
Figure QLYQS_37
和半径/>
Figure QLYQS_30
Figure QLYQS_38
其中,
Figure QLYQS_39
为数据组中/>
Figure QLYQS_40
坐标的最大值,/>
Figure QLYQS_41
为数据组中/>
Figure QLYQS_42
坐标的最小值。
4.根据权利要求1所述的露天矿山生态修复管理评价方法,其特征在于,所述步骤S6包括;
S61:向探测井内注入清水到设定高度后停止,采集探测井内清水全部消失所需的时长
Figure QLYQS_43
和注入水量/>
Figure QLYQS_44
,计算该地质勘察点的土壤入渗率/>
Figure QLYQS_45
:/>
Figure QLYQS_46
S62:将土壤入渗率
Figure QLYQS_47
与露天矿山所在地区未开采区域的土壤入渗率标准/>
Figure QLYQS_48
作差,得到入渗率误差值/>
Figure QLYQS_49
;将入渗率误差值/>
Figure QLYQS_50
与入渗率误差值的阈值/>
Figure QLYQS_51
进行比较,若/>
Figure QLYQS_52
,则该地质勘察点所在区域出现地质裂缝,执行步骤S63;否则,该地质勘察点所在区域地质稳定;
S63:向出现地质裂缝的探测井内再注满清水,之后再向探测井内注入配置好的浓盐水,且浓盐水从探测井的水面中心缓慢注入;利用氯离子浓度传感器检测位于探测井底部的氯离子高浓度点;
S64:在生态修复模型上标记出每个探测井底部的氯离子高浓度点和浓盐水注入点,并连接氯离子高浓度点和浓盐水注入点,氯离子高浓度点和浓盐水注入点的延伸方向即为地质裂缝的断裂方向。
5.根据权利要求4所述的露天矿山生态修复管理评价方法,其特征在于,还包括:
S11:步骤S5中,在下钻形成探测井时,通过钻出的岩芯测量探测井位置的土壤厚度、岩石厚度以及土壤的含水率;
S12:若步骤S62中地质勘察点所在区域的地质稳定时,则将土壤厚度与土壤厚度阈值进行比较,若土壤厚度<土壤厚度阈值,则该地质勘察点周围土壤薄,可种植土壤需求少的低矮植物;否则,该地质勘察点周围土壤厚,执行步骤S13;
S13:将土壤的含水率与含水率阈值进行比较,若含水率>含水率阈值,则该地质勘察点周围土壤水土保持好,可种植高大植物;否则,该地质勘察点周围土壤水土保持差,执行步骤S14;
S14:将钻出的岩芯的岩石厚度与岩石厚度阈值进行比较,若岩石厚度>岩石厚度阈值,则该地质勘察点周围土壤不利于植物根茎生长,可种植根系发达植物;否则,该地质勘察点周围土壤利于植物根茎生长,适合种植任何植物。
CN202310345009.5A 2023-04-03 2023-04-03 一种露天矿山生态修复管理评价方法 Active CN116050952B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310345009.5A CN116050952B (zh) 2023-04-03 2023-04-03 一种露天矿山生态修复管理评价方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310345009.5A CN116050952B (zh) 2023-04-03 2023-04-03 一种露天矿山生态修复管理评价方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116050952A CN116050952A (zh) 2023-05-02
CN116050952B true CN116050952B (zh) 2023-06-20

Family

ID=86125912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310345009.5A Active CN116050952B (zh) 2023-04-03 2023-04-03 一种露天矿山生态修复管理评价方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116050952B (zh)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106968673A (zh) * 2017-02-27 2017-07-21 中铁十九局集团有限公司 金属露天矿山采空区治理方法
CN114493963A (zh) * 2022-02-24 2022-05-13 杨邦会 一种矿山生态环境监测与修复系统

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002951957A0 (en) * 2002-10-09 2002-10-24 Bhp Billiton Innovation Pty Ltd System and method(s) of mine planning, design and processing
US9194967B2 (en) * 2011-11-22 2015-11-24 Global Ambient Seismic, Inc. Tomographic imaging of fracture-fault permeability zones during drilling operations
CN202809604U (zh) * 2012-09-18 2013-03-20 渤海装备辽河重工有限公司 一种自升式钻井平台折叠叶片桩靴
AU2015200304B2 (en) * 2014-03-05 2018-08-23 Emergent Mining Technologies Pty Ltd A System for the Reduction in Applied Energy, Improved Efficiencies and Reduced Costs in Open Pit Mining
US20170145793A1 (en) * 2015-08-20 2017-05-25 FracGeo, LLC Method For Modeling Stimulated Reservoir Properties Resulting From Hydraulic Fracturing In Naturally Fractured Reservoirs
CN110865244B (zh) * 2019-10-12 2022-01-11 陈国能 破碎带相交部位断裂扩散电场强度的单孔监测系统及方法
CN110865246B (zh) * 2019-10-12 2022-02-11 陈国能 断裂扩散电场强度的多孔监测系统及方法
CN110593842B (zh) * 2019-10-22 2020-05-05 西南石油大学 实验确定页岩储层水力压裂自支撑裂缝导流能力的方法
CN111248053A (zh) * 2020-02-21 2020-06-09 广东东升实业集团有限公司 一种露天采石矿山高陡台阶边坡生态修复方法
CN112715253A (zh) * 2020-10-23 2021-04-30 中国环境科学研究院 基于生物多样性的露天矿山生态修复方法
CN113240686A (zh) * 2021-05-08 2021-08-10 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队 一种地质信息分析处理方法、装置、设备及可读存储介质
CN113408870B (zh) * 2021-05-31 2023-04-18 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种弃渣工程中长期环境安全的综合安全控制方法
CN113723808B (zh) * 2021-08-30 2023-12-19 扎赉诺尔煤业有限责任公司 一种基于生态位的高寒露天闭坑矿区生态修复植被配置方法及应用
CN113807702B (zh) * 2021-09-18 2023-12-12 中铝环保生态技术(湖南)有限公司 一种矿山生态修复评价方法
CN113875344A (zh) * 2021-09-28 2022-01-04 信息产业部电子综合勘察研究院 一种煤矿山地质环境生态修复方法
CN114908773B (zh) * 2022-04-19 2023-06-06 中冶西北工程技术有限公司 一种露天矿山和尾矿库的边坡生态修复方法及系统
CN115060537A (zh) * 2022-07-28 2022-09-16 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院) 一种地质环境监测装置
CN115438918A (zh) * 2022-08-12 2022-12-06 深圳市地质局 一种露天矿山生态修复效果评价方法
CN115486311A (zh) * 2022-09-15 2022-12-20 生态环境部南京环境科学研究所 一种高寒露天铁矿生态修复的植物群落配置方法及应用
CN115735607A (zh) * 2022-11-03 2023-03-07 景古环境建设股份有限公司 一种露天矿山陡坡生态修复结构及修复方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106968673A (zh) * 2017-02-27 2017-07-21 中铁十九局集团有限公司 金属露天矿山采空区治理方法
CN114493963A (zh) * 2022-02-24 2022-05-13 杨邦会 一种矿山生态环境监测与修复系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN116050952A (zh) 2023-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2023185734A1 (zh) 一种基于三维点云数据库的矿山数字模型建立方法
CN111798052B (zh) 一种高潜水位采煤沉陷积水区三维空间信息动态预测方法
CN107506953A (zh) 一种采矿塌陷地环境修复辅助决策信息获取方法
CN110671093A (zh) 一种基于钻孔摄像的覆岩活动规律综合探测方法
CN110489928A (zh) 浅埋煤层矿区导水裂隙带发育高度预计方法及系统
CN115859444A (zh) 一种公路隧道崩塌预测方法
CN110197013B (zh) 基于Morphing的河床基岩面建模方法
Tateyama A New Stage of Construction in Japan i-Construction
CN116050952B (zh) 一种露天矿山生态修复管理评价方法
CN110111376B (zh) 一种采煤沉陷水域面积计算方法
CN115600909B (zh) 一种用于采石厂矿山修复土石方工程量计算分析系统
Meier Geological characterisation of an underground research facility in the Bedretto tunnel
Zhang et al. Study on the Ground Fissure Development Law of Coal Mining Based on UAV Photogrammetry and the Particle Flow Theory
CN115369885A (zh) 基于bim和无人机的深基坑施工动态监控方法
CN114018225B (zh) 一种超大型广场施工测量控制方法
Zheng et al. Simulation of bench stepping and optimization of bolt parameters based on multiple geological information fusion
Tang et al. Design and application of risk early warning system for subway station construction based on building information modeling real-time model
Li Application of multimedia tilt photogrammetry technology based on unmanned aerial vehicle in geological survey
CN115688371A (zh) 山体智能灌溉的部署方法及其装置
Gil et al. Optimization of the location of observation network points in open-pit mining’s
Dai et al. Application of UAV photogrammetry on ecological restoration of abandoned open-pit mines, Northern Anhui province, China
CN113252002A (zh) 金属矿开采地表岩移的全网式穿插小网度相结合监测方法
CN111679331A (zh) 一种喀斯特地区酒窖建立方法
CN113095643B (zh) 一种浅埋煤层地表采动裂缝多指标综合评价方法
CN116467774A (zh) 一种隧道洞口边坡防护方案构建方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant