聶俊兵 謝迎春
【摘 要】我國是礦業(yè)大國,近年來礦區(qū)生態(tài)環(huán)境破壞日益嚴(yán)重。本文論述了利用3S技術(shù)進行礦山環(huán)境動態(tài)監(jiān)測的目的、內(nèi)容和技術(shù)方法。通過融合、校正、圖像處理,得到高清晰度正射遙感圖像;建立遙感解譯標(biāo)志,通過人機交互解譯進行信息提?。贿\用GIS軟件建立空間數(shù)據(jù)庫,對礦山環(huán)境圖斑及其變化信息分層矢量化提取,結(jié)合野外調(diào)查對礦山環(huán)境圖元進行分類統(tǒng)計分析,為各級國土資源管理部門提供及時、準(zhǔn)確、全面的信息,有效地提高了礦山環(huán)境監(jiān)管效果。
【關(guān)鍵詞】礦山環(huán)境;遙感;GIS;GPS;動態(tài)監(jiān)測
0 引言
作為世界上重要的礦產(chǎn)資源大國和礦業(yè)大國,目前我國的礦產(chǎn)開發(fā)總體規(guī)模已躍居世界第三位[1]。由于長期以來,我國礦產(chǎn)資源開發(fā)利用較粗放,礦區(qū)生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重,礦山環(huán)境問題日益突出。以往主要采用逐級統(tǒng)計上報、群眾舉報和定期巡查的模式進行管理,對礦山環(huán)境現(xiàn)狀缺乏實時監(jiān)控,所采集數(shù)據(jù)的全面性和實時性受到制約。礦山環(huán)境的常規(guī)調(diào)查手段以野外調(diào)查分析為主,雖然調(diào)查精度較高,但工作成本高,周期長,覆蓋面較小[2]。
利用遙感技術(shù)(RS)、地理信息技術(shù)(GIS)和GPS技術(shù),采用多平臺的較高空間分辨率和時間分辨率的遙感數(shù)據(jù),結(jié)合礦山地物目標(biāo)影像特征,能夠為礦山環(huán)境狀況提供客觀、實時的三維空間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),具有速度快、成本低、監(jiān)測范圍廣、可反映礦山環(huán)境動態(tài)變化特征等優(yōu)勢[3]。
1 調(diào)查與監(jiān)測內(nèi)容
礦業(yè)活動主要分為礦石采掘、選礦及冶煉三部分。礦業(yè)活動產(chǎn)生的生態(tài)環(huán)境問題和破壞的種類很多,利用3S技術(shù)進行調(diào)查與監(jiān)測的內(nèi)容主要有以下幾類。
1.1 礦業(yè)活動占地狀況
礦產(chǎn)資源開發(fā)要占用和破壞大量土地,露天開采會剝離地表土層和巖層,進而破壞地表植被。采礦排出的廢石、廢渣等固體廢棄物的堆放占用大量土地。針對礦業(yè)活動占地狀況主要調(diào)查和監(jiān)測不同礦種和不同開采狀態(tài)的礦山采場,中轉(zhuǎn)場地(堆煤場、堆礦場、洗煤廠、選礦場、選礦池等)、固體廢棄物(排土場、廢石堆、尾礦庫、煤矸石堆等)、礦山建筑等礦業(yè)活動占地范圍、面積及土地利用類型。
1.2 礦區(qū)環(huán)境污染狀況
廢水、尾礦壩和固體廢棄物是礦區(qū)的主要污染物。礦山附近地表水體常被作為廢水、廢渣的排放場所,水質(zhì)受到污染。環(huán)境污染狀況的主要調(diào)查與監(jiān)測內(nèi)容包括水體污染、粉塵污染、煤自燃、煤矸石自燃等境污染情況。
1.3 礦區(qū)環(huán)境恢復(fù)治理狀況
礦山環(huán)境治理工程主要治理對象為:地面塌陷、尾礦庫、排土場、廢石堆、煤矸石、廢棄采掘場、危房搬遷、土地復(fù)墾、綠化工程、礦山公園等。主要調(diào)查與監(jiān)測內(nèi)容為礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理恢復(fù)工程的范圍、類型(工程治理和生態(tài)恢復(fù))等情況。
1.4 礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害及隱患
諸多礦山環(huán)境問題發(fā)展到一定程度,便產(chǎn)生礦山地質(zhì)災(zāi)害,構(gòu)成不可逆轉(zhuǎn)的環(huán)境效應(yīng)并且伴有人員傷亡和重大財產(chǎn)損失。利用3S技術(shù)主要調(diào)查與監(jiān)測礦業(yè)活動引發(fā)的滑坡、地面塌陷、地裂縫、崩塌、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害的種類、分布、規(guī)模、危害對象等。
2 調(diào)查與監(jiān)測方法
2.1 數(shù)據(jù)源
精確識別和提取礦山環(huán)境信息,需要能夠反映礦業(yè)活動地物要素空間關(guān)系和紋理等微小信息的高空間分辨率遙感數(shù)據(jù)、高精度DEM數(shù)據(jù)、地形圖、采礦權(quán)、探礦權(quán)、礦產(chǎn)資源規(guī)劃數(shù)據(jù)以及基礎(chǔ)地質(zhì)和地理數(shù)據(jù)。
2.2 技術(shù)方法
2.2.1 遙感影像處理
利用遙感圖像處理軟件,按照一定的數(shù)學(xué)模型,進行圖像正射校正、影像融合、幾何配準(zhǔn)、圖像變換、圖像鑲嵌、圖像增強等信息處理,為專業(yè)人員提供1:10000-1:50000的高質(zhì)量遙感影像數(shù)據(jù)。
2.2.2 建立遙感信息解譯標(biāo)志
1)開采點
采硐口在遙感影像上不易識別,硐口周圍附近有礦石堆積,在礦石堆與硐口之間有一軌道相連接(礦石堆中深色線性紋理的部分),在軌道的末端一般為硐口的位置。
2)露天開采面
在高分辨率影像中,露天采場的紋理、色調(diào)與周邊地區(qū)差異顯著,由于不斷開挖,一般低于周圍地形,開采坑邊坡顯示階梯弧形、環(huán)形紋理?;顒拥拈_采面顏色比較新鮮,附近道路也相對清晰,在高分辨率影像上可見機械;關(guān)停的采面則泛灰、黑色,附近道路不明顯,有的周圍泛綠長草。
3)固體廢棄物
尾礦庫、排土場、煤矸石堆等一般在礦山附近就近堆放。尾礦庫形狀一般不規(guī)則,建有攔截大壩和選礦廠,有道路與外界相通,尾礦庫水體色彩比自然水體亮,分帶特征明顯;正在開采礦山的排土場,由于多次排放,顯示出比較明顯的螺旋形狀和扇形紋理特征;煤矸石堆在影像上呈錐形,黑、黑灰色;廢石堆在影像上大多就地堆放,色彩比矸石淺。
4)地質(zhì)災(zāi)害及隱患
與礦山開采有關(guān)的地質(zhì)災(zāi)害主要包括地面塌陷、地面沉降、地裂縫、崩塌、滑坡、河道堵塞等。地面沉降、地面塌陷通常表現(xiàn)出比周圍地形低的負(fù)地形;地裂縫一般長幾米到幾百米,呈不規(guī)則條帶狀錯落分布;崩塌災(zāi)害通常發(fā)生在開采面周圍,附近經(jīng)常有廢石堆或礦石堆;滑坡在影像上一般呈舌形、梨形,通常具有陡峭的滑坡壁;河道堵塞通常發(fā)生在古河道中,由礦山開采排放的廢石堆或尾礦堆積形成,一般影像上呈現(xiàn)河道雜亂,有廢石堆放。
5)礦山環(huán)境污染信息
大氣污染在影像使得圖像有霧霾的特征,較容易識別提取。水體污染主要是由選礦時的廢水不經(jīng)過處理就直接排放到河流中形成的,在影像上較明顯,水體顏色發(fā)暗黑,周圍植被顏色也會發(fā)生改變。煤田(煤矸石)自燃在遙感影像上較易識別,從燃燒點向周邊有煙形成,在影像上表現(xiàn)為高亮度,并且距離自燃點越遠(yuǎn),煙濃度越低。
6)礦山環(huán)境恢復(fù)治理
主要是針對礦山開采引起的環(huán)境污染所作的治理恢復(fù)活動,包括采坑回填,排土場綠化等,影像上主要顯示為排土場或采坑有排列規(guī)則的植被覆蓋或者是規(guī)范的固坡工程,與周圍景觀明顯不同
2.2.3 信息提取
信息提取主要采用人機交互解譯的方法,在ARCGIS平臺上,基于礦山相關(guān)信息遙感影像特征,并充分利用遙感信息處理軟件監(jiān)督分類、分監(jiān)督分類的結(jié)果,結(jié)合收集的相關(guān)地形圖及DEM數(shù)據(jù)、采礦權(quán)、探礦權(quán)、礦產(chǎn)資源規(guī)劃數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)地質(zhì)、地理資料等,進行信息提取。信息提取后以矢量SHAPE格式存儲,并對所提取的信息賦予相應(yīng)屬性。
2.2.4 野外驗證
采取點、線、面相結(jié)合的方法進行解譯信息的野外驗證,對于解譯效果較好的地段以點驗證為主;對于解譯效果中等的地段應(yīng)布置一定代表性路線跟蹤驗證;對于解譯效果較差的地段,則以面驗證為主。
2.2.5 礦山地質(zhì)環(huán)境評價
在考慮多要素綜合和不同要素自身特點的基礎(chǔ)上,采用專家打分與層次分析法(AHP)相結(jié)合的方式,確定評價單元,建立評價指標(biāo)體系,確立各指標(biāo)的權(quán)重以及評價工作采用的數(shù)據(jù)模型,以科學(xué)、簡明的方式對礦山環(huán)境和礦山地質(zhì)環(huán)境質(zhì)量進行全面的綜合評價。
3 結(jié)語
3S技術(shù)是礦山開發(fā)動態(tài)監(jiān)測管理的一項重要手段,將遙感數(shù)據(jù)與采礦權(quán)、探礦權(quán)、礦產(chǎn)規(guī)劃等非遙感數(shù)據(jù)相接合,能全面、準(zhǔn)確、快速地監(jiān)測礦山環(huán)境,確定地質(zhì)災(zāi)害的隱患點,改變了傳統(tǒng)的動態(tài)巡視礦山的調(diào)查模式,可對長效動態(tài)的礦山環(huán)境監(jiān)測機制提供有力的技術(shù)支撐。
【參考文獻】
[1]武強,劉伏昌,李鐸.礦山環(huán)境研究理論與實踐[M].北京:地質(zhì)出版社,2005.
[2]聶洪峰,楊金中,王曉紅,等.礦產(chǎn)資源開發(fā)遙感監(jiān)測技術(shù)問題與對策研究[J].國土資源遙感,2007(4):11-13.
[3]陳偉濤,張志,王焰新.礦山開發(fā)及礦山環(huán)境遙感探測研究進展[J].國土資源遙感,2009(2):1-8.
[責(zé)任編輯:周娜]