煤礦安全生產三維仿真庫通過使用最新三維動畫模擬技術制作,以影視動畫方式再現煤礦職工井上、井下作業過程和生活場景。“煤礦安全生產三維仿真庫之事故案例集一”高精度、高仿真性直觀展示最近幾年來煤礦職工井下生產過程中發生的機電事故(共7起)、頂板事故(共9起)、通風事故(共2起)、瓦斯事故(共4起)、水害事故(共5起),系統的總結了煤礦易發、常見事故的產生原因和發展規律,對如何遏制煤礦各類事故的發生提出了有效的防治對策。
煤礦安全生產三維仿真庫通過使用最新三維動畫模擬技術制作,以影視動畫方式再現煤礦職工井上、井下作業過程和生活場景。“煤礦安全生產三維仿真庫之事故案例集二”高精度、高仿真性直觀展示最近幾年來煤礦職工井下生產過程中發生的機電事故(共10起)、爆破及爆炸事故(共4起)、火災事故(共4起)、其他事故(共5起),系統的總結了煤礦易發、常見事故的產生原因和發展規律,對如何遏制煤礦備類事故的發生提出了有效的防治對策。
本片通過最鮮明的實例和最直觀的教育,來提高煤礦從業人員的安全生產意識,可作為煤礦企業區隊班組在班前、班后會上進行安全事故警示教育的生動視頻教材,也可作為煤礦安全培訓教學的課件使用。

掃描二維碼,到本店淘寶店鋪購買
本書從資源經濟學、生態學及社會科學的角度界定了生態補償的內涵和內容構成;基于生態價值損失和生態補償成本最小化的思想,提出了煤炭開采動態補償的概念;分別采用了恢復成本法和意愿調查法測算了生態環境修復整治成本和當地居民效用損失成本;采用系統動力學的方法證明了動態補償比靜態補償的經濟性和優越性;初步構建了政府引導、市場化運作的生態環境補償運行機制。 本書適于礦業企業、政府以及采礦、環境、生態、土地、管理等相關專業人員參閱。
我國煤礦區面積大、人口集中,生態環境脆弱,開展生態補償理論和應用研究,構建有效的生態補償機制具有十分重要的理論創新和現實意義。本書按照研究內容層層遞進、研究深度步步深入的邏輯主線和分析框架,在界定煤炭開采生態補償內涵的基礎上,深入探索了補償的主體構成、類型劃分、環境損毀程度實驗、靜態補償額度測算、補償策略選擇、運行機制構建等內容,重點建立了生態補償Ⅰ、生態補償Ⅱ的測度模型,提出了生態環境動態補償策略。初步形成了煤炭開采生態環境動態補償體系,為生態補償機制構建和政策創新提供直接參考和借鑒。
全書共分八章,第二至七章是主體,其中第四至六章是重點,主要研究成果及其結論如下:
(1) 界定了煤炭開采生態補償的內涵,是指針對生態環境損失的補償,包括生態系統的直接損失和因生態系統受損、生態服務水平降低帶來的居民負面效用這一間接損失,而煤炭資源開采造成的居民直接經濟損失不被計入生態補償的范疇。因此,生態補償的內容包括土地整治、污染治理、環境污染對人造成損害的賠償、生態服務水平降低對人效用損失補償四個部分。在此基礎上劃分了生態補償類型,并明確提出了生態補償Ⅰ和生態補償Ⅱ、靜態補償和動態補償的概念,依據資源環境經濟學補償變化原理和補償的急迫性劃分了補償的三個層次。
(2) 以A礦為例,采用實驗方法研究了煤炭資源開采對環境和地表形態產生的影響。研究表明,煤炭開采過程對環境各因子產生了輕微干擾,主要表現在:礦井水的pH值和F-對地表水的微量影響;煤粉及矸石自燃產生的SO2對周邊大氣的輕度影響;風井附近的輕微噪聲污染;粉煤灰場Pb對周邊農田土壤的微量影響;地表沉陷導致拉坡地土壤容重增大和含水量降低。這些干擾均沒有超過國家控制標準,煤炭開采的突出問題是開采沉陷導致地表形態改變和積水,造成耕地大量減少。
(3) 采用恢復成本法和污染防治費用方法,構建了生態補償Ⅰ測度模型,并測算了該區域50個礦井的補償額度;以此為基礎,構建了補償Ⅰ與煤層賦存參數、開采參數等方面12個指標的人工神經網絡模型,應用該網絡模型分別測算了A礦自建礦以來至閉礦期,每五年一個時段的生態補償Ⅰ額度,分別為1187.7萬元、16671.6萬元、2708.9萬元、32333.8萬元、54426.6萬元、41288.9萬元、30728.6萬元、6122.9萬元,整個開采過程生態補償Ⅰ共需18.55億元。按照煤炭開采量估算生態補償Ⅰ的平均額度為36.6元/t,在煤礦生命周期中,從投產達產到達產增產到增產穩產再到穩產增產、穩產深采、衰落各階段,生態補償Ⅰ平均為噸煤補償7.72元、11.87元、47.85元、52.95元、46.27元和25.75元。
(4) 從礦區耕地損失的角度探討了生態補償Ⅱ的測度問題,構建了農戶的接受意愿和礦企的支付意愿模型,采用意愿調查的方法,測算了A礦開采的補償額度。測算結果表明, 基于礦區耕地損毀效用損失的生態補償Ⅱ,農戶的接受意愿為每年305925.3元,礦企的支付意愿為每年167509.63元。如果按照煤炭開采量估算,在煤礦生態環境保護各項措施完善、生態環境質量較好的情況下,僅就耕地情感損失的生態補償Ⅱ的受償意愿為0.25元/t,支付意愿為0.14元/t。
(5) 建立了煤礦區生態服務價值—補償成本—補償效益的系統動力學模型,以A礦為例,對靜態補償、動態補償和過渡類型補償三種補償策略的礦區生態服務價值和經濟成本進行模擬與仿真。通過礦區生態服務價值變化、補償成本和經濟效益大小來衡量不同補償策略的生態、經濟效果,結果表明:礦區損毀的生態環境治理越早,生態服務價值越高,總治理成本越低、收益越高。由此指出“邊開采邊補償”的動態補償是最優的,是未來煤炭資源開采生態補償發展的方向。
(6) 分析了生態補償中的利益相關方、政府和市場在生態補償中的地位和作用、煤炭開采的生態補償運行機制現狀,初步設計了政府主導下市場化運行機制模式,為我國煤礦區生態補償機制創新指明方向。
本書提出的生態補償的內涵、補償的內容構成、動態補償以及采用的補償標準的測算方法、生態補償的運行機制等對于指導煤礦區構建生態補償機制,實現礦區生態環境友好和社會公平具有重要的理論意義和實踐價值。
著 者
2015年10月
前言 1
1 緒論1
1.1 研究背景1
1.2 選題意義2
1.3 國內外研究現狀3
1.4 研究內容和方法14
1.5 研究方案和技術路線16
2 本書的研究基礎18
2.1 生態補償的理論框架18
2.2 生態補償的理論基礎19
2.3 煤炭資源開采生態補償的內涵24
2.4 煤炭資源開采生態補償的內容構成26
2.5 生態補償的準則與層次性29
2.6 研究的實證基礎34
2.7 本章小結41
3 煤炭開采的生態環境損害評價43
3.1 生態環境損害形式43
3.2 環境影響評價研究方法44
3.3 A礦煤炭開采的環境影響特征實驗研究46
3.4 A礦地面損毀程度預測56
3.5 本章小結62
4 生態環境靜態補償額度測算—補償Ⅰ的測算方法64
4.1 生態補償Ⅰ的測算方法64
4.2 基于BP網絡算法的生態補償Ⅰ模型70
4.3 A礦區生態補償Ⅰ額度測算80
4.4 本章小結82
5 生態環境靜態補償額度測算—補償Ⅱ的測算方法83
5.1 改進意愿調查方法83
5.2 煤礦區生態補償Ⅱ額度測算模型86
5.3 A礦區生態補償Ⅱ額度測算91
5.4 本章小結97
6 煤炭開采的生態環境動態補償研究99
6.1 生態環境動態補償思想99
6.2 生態環境動態補償原理101
6.3 生態環境動態補償系統動力學模型105
6.4 A礦動態補償生態損失及成本仿真分析114
6.5 A礦動態補償效益仿真分析123
6.6 生態環境動態補償實施129
6.7 本章小結130
7 煤炭開采的生態補償運行機制133
7.1 利益相關方分析133
7.2 政府與市場在補償中的作用134
7.3 生態補償運行機制135
7.4 本章小結138
8 結論與展望139
8.1 主要結論139
8.2 創新之處140
8.3 研究展望141
參考文獻143