中煤新集公司:给“水”建个数据库
时间:2021-10-29 15:29来源:中国企业报看安徽 作者:汪鸿雁
水质分析是保障煤矿开采安全的一项重要技术。通过分析水中离子特征,进行水源判别,再结合物探技术,技术人员便能对矿井水文地质情况进行超前预判,助力安全生产。
水质分析是保障煤矿开采安全的一项重要技术。通过分析水中离子特征,进行水源判别,再结合物探技术,技术人员便能对矿井水文地质情况进行超前预判,助力安全生产。
一直以来,中煤新集公司各矿井水质分析报告中,存在历史资料数据格式不统一、项目要求不一致、存档分散等问题,导致技术人员对比分析数据时,不易查找、效率低。
“建立不同矿井、不同水源的水化学数据库标准,是迫切需要解决的关键难题。”中煤新集公司技术中心防治水研究所副总工程师陈新宏表示。因此,防治水研究所水化学实验室建设了水化学数据库,实现数据的任意对比分析,为矿井制定科学的防治水措施提供了依据。
海量资料 多维汇总
为搭建水化学数据库,水化学实验室将中煤新集公司各矿建矿以来所有水质分析数据,进行了统一管理。他们根据水样标签信息、水质分析项目、水中各离子含量等不同属性和特征,统一格式,实现数据的多维度归类汇总。
目前,水化学数据库有6000多个数据,涵盖松散层底部含水、煤系砂岩裂隙水、底板太灰水、奥灰水、采空区水等主要含水层的水质特征,具体内容包括水温、气温、颜色、透明度、电导率、矿化度等。
“这样一来,我们整理资料很便捷,存档简单、查找方便。同一地点、同一含水层不同时间段水质特征变化,可以直观显示并被快速分析处理。我们对不同地点同一含水层水样、不同含水层水质进行对比分析,有助于研究地下水水力联系及各含水层的补、径、排特征。”水化学实验室工程师武佩萍表示。
相关人员表示,完善后的水化学数据库将水质分析离子含量、物理特征及取样信息全部囊括在一个表格中,扩大了数据规模,增强了分析和研判的准确性。
此外,水化学实验室将继续更新并完善水化学数据库,对水质特征信息进行常态化补录,保持数据库活性。同时,剔除不合格数据,定期进行备份存档,保证数据的安全和质量。
任意分析 高效研判
如今,水化学数据库既实现了取样地点和时间、出水层位及水质类型等水样信息查询,又可以通过筛查、比对和计算,揭示水样变化情况。
例如,中煤新集公司一矿一工作面机巷揭露断层片冒后出水,水量先小后大。技术人员跟踪取样并检测后,通过水化学数据库,将监测数据与邻近工作面相同含水层(砂岩)和不同含水层(片麻岩)等含水层的水质特征、不同时间段所取的水样进行了分析比对。
根据连续取样的离子含量、矿化度及水温、水量等特征,技术人员进行了初步判断;对水质类型进行归类分析,结合本区域已揭露区域主要含水层出水特点及出水处地质条件,准确判断主要出水水源。
另外,技术人员还可以对比分析邻近采区及工作面水样的水质特征,以便对出水风险进行评估。
研发系统 常态化应用
“这些数据发挥了大作用。通过数据库,我们研发了新集矿区水源快速判别系统,实现三线图等模型的绘制,便于清楚地看出离子分布差距。对于分布差距偏离较远的水样数据,我们可以将其移出数据库,实现数据的自我精简和检验。”化验室工作人员表示。
目前,水化学数据库实现了常态化应用。此外,中煤新集公司下属各矿也建设了水化学数据库,建立各含水层判别模式,实现数据的灵活高效应用。
通过查询各水质类型特征离子,各矿能更精确地判别情况,将“死”数据变为“活”资源,提高水化学数据的基础管理效率及分析处理能力。综合分析出水层位所处的水文地质环境,技术人员可以方便又快捷地研判出水水源,为煤矿水害防治和安全生产提供支持。
一直以来,中煤新集公司各矿井水质分析报告中,存在历史资料数据格式不统一、项目要求不一致、存档分散等问题,导致技术人员对比分析数据时,不易查找、效率低。
“建立不同矿井、不同水源的水化学数据库标准,是迫切需要解决的关键难题。”中煤新集公司技术中心防治水研究所副总工程师陈新宏表示。因此,防治水研究所水化学实验室建设了水化学数据库,实现数据的任意对比分析,为矿井制定科学的防治水措施提供了依据。
海量资料 多维汇总
为搭建水化学数据库,水化学实验室将中煤新集公司各矿建矿以来所有水质分析数据,进行了统一管理。他们根据水样标签信息、水质分析项目、水中各离子含量等不同属性和特征,统一格式,实现数据的多维度归类汇总。
目前,水化学数据库有6000多个数据,涵盖松散层底部含水、煤系砂岩裂隙水、底板太灰水、奥灰水、采空区水等主要含水层的水质特征,具体内容包括水温、气温、颜色、透明度、电导率、矿化度等。
“这样一来,我们整理资料很便捷,存档简单、查找方便。同一地点、同一含水层不同时间段水质特征变化,可以直观显示并被快速分析处理。我们对不同地点同一含水层水样、不同含水层水质进行对比分析,有助于研究地下水水力联系及各含水层的补、径、排特征。”水化学实验室工程师武佩萍表示。
相关人员表示,完善后的水化学数据库将水质分析离子含量、物理特征及取样信息全部囊括在一个表格中,扩大了数据规模,增强了分析和研判的准确性。
此外,水化学实验室将继续更新并完善水化学数据库,对水质特征信息进行常态化补录,保持数据库活性。同时,剔除不合格数据,定期进行备份存档,保证数据的安全和质量。
任意分析 高效研判
如今,水化学数据库既实现了取样地点和时间、出水层位及水质类型等水样信息查询,又可以通过筛查、比对和计算,揭示水样变化情况。
例如,中煤新集公司一矿一工作面机巷揭露断层片冒后出水,水量先小后大。技术人员跟踪取样并检测后,通过水化学数据库,将监测数据与邻近工作面相同含水层(砂岩)和不同含水层(片麻岩)等含水层的水质特征、不同时间段所取的水样进行了分析比对。
根据连续取样的离子含量、矿化度及水温、水量等特征,技术人员进行了初步判断;对水质类型进行归类分析,结合本区域已揭露区域主要含水层出水特点及出水处地质条件,准确判断主要出水水源。
另外,技术人员还可以对比分析邻近采区及工作面水样的水质特征,以便对出水风险进行评估。
研发系统 常态化应用
“这些数据发挥了大作用。通过数据库,我们研发了新集矿区水源快速判别系统,实现三线图等模型的绘制,便于清楚地看出离子分布差距。对于分布差距偏离较远的水样数据,我们可以将其移出数据库,实现数据的自我精简和检验。”化验室工作人员表示。
目前,水化学数据库实现了常态化应用。此外,中煤新集公司下属各矿也建设了水化学数据库,建立各含水层判别模式,实现数据的灵活高效应用。
通过查询各水质类型特征离子,各矿能更精确地判别情况,将“死”数据变为“活”资源,提高水化学数据的基础管理效率及分析处理能力。综合分析出水层位所处的水文地质环境,技术人员可以方便又快捷地研判出水水源,为煤矿水害防治和安全生产提供支持。
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