張黎黎
(長春工程學(xué)院,吉林 長春 130012)
我國也是一個(gè)礦業(yè)大國,尾礦庫是指筑壩攔截谷口或圍地構(gòu)成的用以堆存金屬非金屬礦山進(jìn)行礦石選別后排出尾礦的場所,是一個(gè)具有高勢能的重大危險(xiǎn)源,是礦山選礦廠生產(chǎn)必不可少的組成部分,也是維持金屬非金屬礦山正常生產(chǎn)的必要設(shè)施,大量尾砂一旦發(fā)生泄漏、甚至潰壩,具有高勢能的人造泥石流的重大危險(xiǎn)源[1]。
它主要包括硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)。
其中硬件系統(tǒng)由壩體位移監(jiān)測設(shè)施、浸潤線監(jiān)測設(shè)施、庫水位監(jiān)測設(shè)施和其他監(jiān)測設(shè)施構(gòu)成。壩體位移監(jiān)測設(shè)施又包括GPS位移監(jiān)測和全站儀位移監(jiān)測。尾礦壩GPS位移監(jiān)測系統(tǒng)由三部分組成,監(jiān)測點(diǎn)的布置一般選擇2-3個(gè)監(jiān)測剖面,對各個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行計(jì)算分析,監(jiān)測單元跟蹤GPS衛(wèi)星并實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù),得到預(yù)警參數(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)測尾礦壩壩坡位移。全站儀以自動記錄和顯示讀數(shù),監(jiān)測點(diǎn)的布置一般選擇4-5個(gè)監(jiān)測剖面,使測角操作簡單化,可避免產(chǎn)生讀數(shù)誤差。對各個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行計(jì)算分析,提高了測量作業(yè)的自動化程度。得到預(yù)警參數(shù),便于光信號的傳播和反射;浸潤線的位置對抗滑穩(wěn)定和滲透穩(wěn)定極其重要。其中滲壓傳感器采用光纖壓力,應(yīng)根據(jù)《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》力求做到使浸潤線不從坡面逸出,根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)安裝到浸潤線以下,根據(jù)尾礦庫的具體情況進(jìn)行確定,幾個(gè)滲壓傳感器通過光纜串接起來,必須滿足最小安全干灘長度的要求。確定每個(gè)監(jiān)測的各級預(yù)警參數(shù),對于把握壩體穩(wěn)定狀況具有重要意義。為了實(shí)時(shí)掌握尾礦庫庫區(qū)的情況[2],庫水位監(jiān)測點(diǎn)布置在尾礦庫的溢水塔,采用安全超高檢測法檢測尾礦庫防洪能力,以滿足準(zhǔn)確清晰把握尾礦庫運(yùn)行狀況,光纖水位傳感器用水下光纜連接監(jiān)測主機(jī)。根據(jù)防洪級別來計(jì)算安全超高,一般設(shè)2個(gè)監(jiān)測點(diǎn),得到預(yù)警參數(shù)。
軟件系統(tǒng)包括監(jiān)測模塊、計(jì)算模塊和評價(jià)模塊。監(jiān)測模塊用于采集監(jiān)測數(shù)據(jù),計(jì)算模塊得到各個(gè)監(jiān)測的危險(xiǎn)性,將數(shù)據(jù)存儲在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫中。通過數(shù)學(xué)模型計(jì)算得到綜合評價(jià)結(jié)果,其他模塊一般包括人機(jī)界面接觸和環(huán)境模塊。
尾礦庫安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)為自動化程度高,監(jiān)測指標(biāo)選擇合理,隨時(shí)、及時(shí)可獲取尾礦庫運(yùn)行數(shù)據(jù),對影響尾礦庫安全生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)監(jiān)測,反映尾礦庫安全運(yùn)行清況,可靠性大,監(jiān)測成本低、企業(yè)負(fù)擔(dān)輕。監(jiān)測精度高,精確度都在毫米級,具有預(yù)警功能,及時(shí)掌握尾礦庫的安全現(xiàn)狀,并對險(xiǎn)情進(jìn)行預(yù)測預(yù)報(bào),為尾礦庫管理提供科學(xué)的依據(jù),保障庫區(qū)下游企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)壩體穩(wěn)定和防洪安全的自動預(yù)警,庫區(qū)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全進(jìn)一步提高。
尾礦庫安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的可靠性是指產(chǎn)品(或系統(tǒng))在規(guī)定的條件下,在尾礦庫安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)使用壽命內(nèi),保證其設(shè)計(jì)的功能、性能的能力,在礦山野外惡劣環(huán)境下,具有良好的正常使用性能,能承受工作環(huán)境的作用的性能,具有抗老化、抗腐蝕和抗松動的能力,不會影響系統(tǒng)其它部位的正常運(yùn)行。
具體包括監(jiān)測值的精確性和及時(shí)性,能經(jīng)受壽命期內(nèi)的各種外界環(huán)境影響,直接雷擊等作用時(shí)不會產(chǎn)生嚴(yán)重后果,能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)所要求的功能和性能指標(biāo),對系統(tǒng)的干擾,交通、發(fā)電、泄洪和地震等而滿足使用要求,從而使故障易于查找和修復(fù)等。
可靠性指標(biāo)是評價(jià)產(chǎn)品的可靠性定量化尺度,可靠度是指產(chǎn)品在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定功能的概率,用概率解釋,又叫可靠度分布函數(shù);故障率又稱失效率,故障率愈高,則可靠性愈低,表示工作到某時(shí)刻時(shí)尚未發(fā)生故障的產(chǎn)品。產(chǎn)品的故障形式由多種基本形式混合而成,平均壽命指的是它失效前的工作時(shí)間,是指一次故障發(fā)生后到下一次故障發(fā)生前。
系統(tǒng)是指為完成某一特定功能,系統(tǒng)可靠性框圖,也稱系統(tǒng)邏輯框圖。系統(tǒng)的可靠性取決于元件的可靠性及其結(jié)構(gòu)圖,用方框表示單元功能。串聯(lián)系統(tǒng)可靠度等于獨(dú)立單元可靠度乘積,其可靠度低于組成該系統(tǒng)的每個(gè)單元可靠度,故障率大于組成該系統(tǒng)的每個(gè)單元故障率,可靠度取決組成系統(tǒng)的每個(gè)單元可靠度;并聯(lián)系統(tǒng)可靠度高于系統(tǒng)每個(gè)單元的可靠度,故障率低于組成該系統(tǒng)的每個(gè)單元故障率,可靠度取決于系統(tǒng)最大可靠度的單元;串聯(lián)和并聯(lián)系統(tǒng)混合的系統(tǒng)稱為混聯(lián)系統(tǒng)。
系統(tǒng)具有系統(tǒng)性、全面性、可操作性和實(shí)用性。系統(tǒng)可靠性要從系統(tǒng)的安全出發(fā),都要充分給予考慮,以確保可靠性的全面性。應(yīng)著眼于設(shè)計(jì)和使用中可能發(fā)生的各種問題,其可靠性研究必須強(qiáng)調(diào)可操作性。進(jìn)行綜合考察和研究,必須要多方設(shè)想,周密分析,以提高解決實(shí)際問題的能力,必須是建立在認(rèn)真的調(diào)查研究之上,有針對性地做出判斷,提出相應(yīng)的對策。結(jié)合尾礦庫企業(yè)的特點(diǎn)、自身?xiàng)l件,針對實(shí)踐中可能遇到的各種復(fù)雜的情況,充分考慮與系統(tǒng)安全有聯(lián)系的各種要素,做到量力而行,使系統(tǒng)可操作。
硬件系統(tǒng)根據(jù)其購買產(chǎn)品的不同,可靠性也存在一定程度的不同。模糊可靠性理論利用模糊數(shù)基本概念,進(jìn)行模糊數(shù)運(yùn)算,模糊數(shù)的代數(shù)運(yùn)算法則有多種形式。模糊數(shù)識別大致有按“最大隸屬原則”歸類和按“擇近原則”歸類。隸屬度函數(shù)的確定方法又包括模糊統(tǒng)計(jì)法,三分法和專家打分法。
硬件系統(tǒng)產(chǎn)品的可靠性根據(jù)產(chǎn)品多樣性和技術(shù)局限性不同,根據(jù)模糊對稱三角結(jié)構(gòu)元,需要根據(jù)硬件系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,采用系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的失效率,對統(tǒng)硬件系統(tǒng)的實(shí)地觀測和示例數(shù)據(jù)分析,根據(jù)硬件系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施故障率計(jì)算其模糊可靠度。
是指在規(guī)定條件下,軟件程序執(zhí)行所要求功能的能力。故障樹也稱事故樹,故障樹分析方法是一種描述事故因果關(guān)系的有方向的“樹”,是解決復(fù)雜系統(tǒng)可靠性的一種有效手段。通過對各種可能造成系統(tǒng)故障的硬件、軟件等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行分析,是安全系統(tǒng)工程中的重要分析方法之一,并對其危險(xiǎn)性進(jìn)行識別評價(jià),故障概率本身帶有一定的不確定性,確定頂上事件和基本事件,然后畫出故障樹,從要分析的特定事故或故障開始,運(yùn)用模糊故障樹可靠性的相關(guān)理論,適用于定性和定量分析。
故障樹分析的基本程序過程為熟悉系統(tǒng),調(diào)查事故,確定頂上事件,確定目標(biāo)值,調(diào)查原因事件,畫故障樹,事件分析,確定事故發(fā)生概率和比較分析。具體地說是詳細(xì)了解系統(tǒng)狀態(tài)及各種參數(shù),收集事故案例,進(jìn)行事故統(tǒng)計(jì),對所調(diào)查的事故進(jìn)行全面分析,求解事故發(fā)生的概率,調(diào)查與事故有關(guān)的所有原因事件,按故障樹結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡化,求出頂上事件的發(fā)生概率,對于不可維修系統(tǒng)求出頂上事件發(fā)生概率即可。故障樹定性定量分析。要進(jìn)行最小割集和最小徑集的劃分,故障樹定性分析,求頂上事件發(fā)生的概率和基本事件的重要度,應(yīng)用容斥原理中概率計(jì)算公式,求出其最小割集和最小徑集。
通過模糊理論,模糊故障樹可靠度分析步驟包括選擇頂事件,將故障樹中的基本事件劃分,進(jìn)行模糊歸一化處理,利用模糊數(shù)學(xué)的截集定理進(jìn)行概率區(qū)間確定,計(jì)算基本事件的模糊重要度,總結(jié)相關(guān)結(jié)論。
總之,系統(tǒng)可靠性評估模型的建立根據(jù)系統(tǒng)可靠性原理給出基本事件的置信區(qū)間,由硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)兩部分串聯(lián)組成,運(yùn)用故障樹頂上事件概率計(jì)算方法,賦予置信區(qū)間,建立尾礦庫安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。
基本參數(shù)概述。建有兩座初期壩,均為透水堆石壩,尾礦庫等別為初期四等,終期三等。在庫內(nèi)設(shè)三座高度不同的周邊多孔的鋼筋混凝土溢水塔,尾礦壩己堆至208m標(biāo)高,尾礦庫增容改造后,從220m增加到245m,以保證礦山持續(xù)發(fā)展。暖溫帶季風(fēng)型大陸性半濕潤半干旱氣候,本地區(qū)降雨量年變化率較大,四季分明,干濕冷暖變化明顯,每年降雨多集中在7—8月份,夏季受大陸低壓影響,炎熱多雨。尾礦庫庫區(qū)三面環(huán)山,東、北、西較高,庫區(qū)內(nèi)工程地質(zhì)較為簡單,尾礦庫采用塔—管式排洪系統(tǒng)。加高擴(kuò)容設(shè)計(jì)情況為主壩尾礦筑壩、預(yù)埋水平排滲體、東壩腳壓坡加固、西壩坡加貼坡反濾保護(hù)層、適時(shí)修建外壩面排水溝、適時(shí)在壩外坡建水位觀測孔及位移觀測樁,新建排水系統(tǒng),開鑿庫內(nèi)山梁連通溝,尾礦庫增容加高服務(wù)年限,劃分尾礦庫等別。
某某尾礦庫安全監(jiān)測預(yù)苦系統(tǒng)的現(xiàn)場布置。壩體位移是災(zāi)害演化過程的直觀反應(yīng)指標(biāo),后期壩的設(shè)計(jì)做到使浸潤線不從坡面逸出,通常在溢水塔等重要部位設(shè)置水位監(jiān)測設(shè)置;系統(tǒng)由壩面位移GPS監(jiān)測子系統(tǒng)、浸潤線監(jiān)測子系統(tǒng)、庫水位監(jiān)測子系統(tǒng)等組成。
監(jiān)測實(shí)施方案。尾礦壩GPS位移監(jiān)測系統(tǒng)包括監(jiān)測單元、數(shù)據(jù)傳輸和控制單元、數(shù)據(jù)處理分析及管理單元,安全計(jì)算機(jī)控制室設(shè)置軟件系統(tǒng)預(yù)警參數(shù)。并進(jìn)行浸潤線監(jiān)測、庫水位監(jiān)測。通過監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)了多個(gè)監(jiān)測點(diǎn)共用一臺接收機(jī),預(yù)先通報(bào)下游居民進(jìn)行疏散。
為了確保尾礦庫安全生產(chǎn),尾礦庫安全生產(chǎn)形勢非常重要。通過分析尾礦庫安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng),評估尾礦庫安全生產(chǎn)及其安全設(shè)施,分析該系統(tǒng)可靠性,對保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全具有重大的理論和現(xiàn)實(shí)意義[4]。
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[2]李忠奎,廖國禮.尾礦庫潰壩監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究[J].有色金屬(礦山部分),2008,(11).
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