3DE中搭建RBS(资源分解结构)
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系统中地质资源主数据分解结构为:企业–矿权–矿区–矿体–中段–矿块。
图1 RBS(资源分解结构)
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以矿块作为储量管理的最小单元,矿块对象的属性包含矿石量、金属种类、品位、储量类型、三级矿量类型、资源品质类型、是否低品位、是否受限、受限类型等指标。
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RBS建立有两种方式。若企业在应用Surpac,已经建立三维实体模型,并在三维模型中将矿体按业务需求的矿块划分完毕。这时就可通过一键转换将所有矿块数据赋值到RBS中。若企业没有Surpac软件或者目前的三维实体模型无法及时更新,系统提供了手动创建RBS的功能。
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当矿块中数据已准备完善时,可通过储量累积,得出各个节点的储量数据,在系统中显示。
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所有矿块在储量初始化完成后,矿块所有状态的变化都需要储量平衡单来实现。
RBS的应用
矿山企业在勘探阶段和矿山生产阶段的资源储量管理都可以按照RBS进行分解,只是在矿块/块段节点上生产阶段的维度更小。
矿权管理:系统将矿权节点作为矿权管理的基础业务层级。以矿权为主数据对象,管理与矿权相关的各类属性信息,系统提取矿权主数据中的条目作为该企业矿权更新月报中的内容,通过月报的方式对矿权主数据对象进行更新;系统根据矿权信息定期更新的内容,可生成“矿权基础信息统计表”、“矿权办理月报表”、“矿权受限信息报表”等矿权月度报表,报表样式可按照企业要求进行定制。
储量动态管理:系统将矿块/块段作为储量管理的基础业务层级,可满足储量管理的所有相关任务。当企业的RBS中所有矿块已完成储量初始化时,可通过“储量累积”得出企业RBS各个节点上的储量。在初始化完成之后,矿块的新增、属性的变化都需要通过储量平衡单来进行。企业按照生产实际,及时更新RBS中矿块的变化,所有矿块的所有变化按照时间节点被存储在系统中。系统根据矿块信息定期更新的内容,可生成“储量平衡表”、“地质探矿储量统计表”、“三级矿量”等储量报表,报表样式可按照企业要求进行定制,可生成任意时间点或段的报表。
图3 储量平衡查询
地质资源数据共享与交互:RBS能实时掌握地质资源的消耗速度与更新状况, 使地质资源信息在地质、测量 、采矿等业务之间实现集成共享和实时交互, 为矿山企业科学制定生产计划、合理排产、保证生产可持续性打下了坚实基础。目前,各种测量设备基本能够实现随时随地收集、操作和传输地测信息, 通过矿业软件,如Surpac,可实现对地测数据的自动采集、检查 、处理 、图形编辑等工作, 能实时将地测采数据与三维数字化矿床模型进行数据转换, 直接完成数据的更新。随着生产的推进可实现RBS的实时更新,而实时更新的RBS又可为生产计划与采矿设计提供动态的储量与品位信息。
生产计划和中长期规划:地质资源信息的精细化管理体现在矿山生产计划与RBS结构动态关联,采矿计划基于RBS进行制定,RBS随着生产计划的执行及时更新。在生产过程中,及时更新矿块相关指标数据,将矿块数据导入Surpac,可对这部分数据对应的地质资源模型进行估算更新,使模型更加准确,利用更新后的块体模型编制生产计划和中长期规划更加合理、可行。