Әдебиеттер:
1. Хайров Игорь Заместитель директора Академии Информационных Систем, к.т.н.
Обеспечение потребности в кадрах по информационной безопасности. www.infosystems.ru
www.vipforum.ru Москва, 2021
2. Баскаков А. В., Остапенко А. Г., Щербаков В. Б. Политика информационной
безопасности как основной документ организации // Информация и безопасность. – 2016. -
№2. – С. 43-47.
3. Безопасность и управление доступом в информационных системах: Учебное пособие /
А.В. Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.
4. Белов Е.Б., Лось В.П. Основы информационной безопасности. Учебное пособие для
вузов, Гелиос АРВ, 2006.
5.
https://karaokeonlain.ru/kompyuternaya-bezopasnost-specialnost-gde-luchshe-specialnost-
informacionnaya-bezopasnost-baka/
6. Лопатин В.Н.. Правовые основы информационной безопасности. Курс лекций. М.,
МИФИ, 2000.
7. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие
для вузов.- М.: Академия, 2008.- 336 с.
8. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем: учебное пособие / Е.В.
Глинская, Н.В. Чичварин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
9. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / Н.В. Гришина. - 2- e
изд., доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.
10.
Ясенев
В.Н.
Информационная
безопасность
экономических
систем.
Учебнометодическое пособие. - Н.Новгород: Нижегородский госуниверситет им.
Н.И.Лобачевского, 2006.-373с.+вкл.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
RG GOLD
Тлеубеков А.С, Турсынбаев С.А, Карпуков В.С, Бек Б.Т
Научный руководитель: Булатов Марат Богданович, ст. преподаватель
Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау
arik.tleubekov@mail.ru
В Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова изучению современных
информационных систем и технологий уделяется пристальное внимание. Это учитывается при
составлении обучающих программ, учебных планов подготовки специалистов горного
направления.
Информационные технологии – это сегодня и завтра горного производства, поэтому
неотъемлемой частью подготовки современных горных менеджеров является овладение
горной информатикой, навыками применения прикладных компьютерных программ, ГГИС,
системами компьютерного моделирования.
Целью цикла специальных дисциплин: ГИС в маркшейдерии, ИТ в планировании
горного предприятия и других является обучение современным информационным
технологиям, которые применяются в горном производстве (MICROMINE, K-MINE,
DATAMINE).
В рамках Меморандума с ведущим мировым поставщиком софта в горнодобывающей
отрасли MICROMINE в Университете работает класс Micromine с программным
обеспечением Micromine Origin & Beyond 2023.
516
Горняки на занятиях в классе Micromine 2023
Горные предприятия сегодня – это геосистемы высшей категории сложности. Это
оригинальные природно-технологические объекты.
Геологическая информация – это результаты научных исследований полезных
ископаемых, вмещающих пород, физико-механических свойств горных массивов,
гидрогеологических характеристик месторождений.
Геометрическая информация включает элементы каркасов месторождений полезных
ископаемых, технологии горных работ в 3D формате.
Технологическая и техническая информация – это элементы горных выработок,
горнотранспортного оборудования и технологических процессов.
Экологическая информация включает взаимодействие технологических процессов
горного производства и природных объектов - недр, поверхности земли, окружающей
атмосферы, гидроресурсов.
Экономическая информация – это показатели и оценки расхода активов, показатели
продукта на выходе, рентабельности производства работ.
В процессе работы происходит систематическое обновление информации о результатах
научно-исследовательских работ.
В современном горнодобывающем предприятии все компоненты находятся в сложной
взаимосвязи и в комплексе. Все это представляет настолько значительный информационный
массив данных, что освоение недр, принятия решений в проектировании и строительстве
горного предприятия невозможно без мощных ГГИС [2].
Системный подход в информационном обеспечении изучения освоения недр, а также
работы горных предприятий реализуются с помощью компьютерных технологий,
представляющих определенную последовательность процедур, характерных для всех стадий.
При этом используется различная по форме информация об объекте: пояснительная
записка, графика, цифра, аналитика.
Информационные технологии при их использовании в горном деле обеспечивают
новый качественный уровень сбора, накопления, обработки информации различного рода
горных и природных, в том числе геологических, объектах при проектировании и
конструировании сложных горно-геологических систем на базе ГГИС.
Это поднимает объемы оперативно обрабатываемой информации, геологических,
горно-геометрических, технологических данных. Позволяет оперативно решать задачи
управления, каркасного моделирования в геологии, проведения горных работ и оптимизации
горных предприятий, увеличивает уровень верности принимаемых решений.
517
Рис. 1. 3 D модель карьера золотодобывающей компании
RG GOLD
Информационное
обеспечение
технологическими
процессами
на
уровне
автоматизированных систем управления технологическими процессами представлена в виде
реальной информации в системе диспетчерского управления с целью оперативного
управления, обоснованности решений по любым вопросам (проектные данные, геология,
блоки, каркасы, БВР и многое другое) в ходе производства. Далее на шахте или карьере
используется автоматизированная система управления предприятием.
Это модули, накапливающие технологическую информацию в строгом порядке.
Технико-экономическая и горнотехническая информация о шахте или карьере.
Итак, как это работает в реальном секторе. Золотодобывающая компания RG GOLD
работает в русле Индустрии 4.0. Цифровизация в компании увязывает процессы по вертикали
производства, начиная от добычи и обогащения и заканчивая выпуском конечной продукции,
с доставкой до потребителя. То есть в RG Gold запущены такие проекты, как умный карьер,
цифровой рудник. Это современные технологии контроля рудной массы с использованием
ведущих разработок в области программного обеспечения, в частности ГГИС Micromine.
Все результаты опробования разведочных выработок обрабатываются в ГГИС, где
создаются базы данных. Далее исходные базы данных используются программой для
построения каркасов рудных тел, обновления границ окисления с учетом заданных
параметров.
Самое главное – это построение геологической каркасной модели. Потом разбивка на
блоки, с содержанием на выходе полезного ископаемого - золота. Потери и разубоживание
полезного ископаемого в руде минимальны при добыче, транспортировке или обогащении. По
окончании геологоразведочных работ у технологов полная 3D модель месторождения,
соответствующая последним требованиям оценки месторождения Австрало-Азиатскому
кодексу отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых
полезных ископаемых (Кодекс JORC).
В компании ведется постоянная сверка фактически полученных данных с плановыми.
Геологическая модель месторождения на постоянной основе обновляется. Проводится 3-х
уровневый контроль в ГГИС Micromine.
Помимо этого, отгруженный объем горной массы фиксируется машинистом
экскаватора и диспетчером на руднике, так же работником на рудном складе и геолого-
маркшейдерской службой рудника. Постоянно регулируются отвалы разгрузки и
складирования руды.
518
Движение контура карьера можно сопровождать в режиме реального времени в ГГИС
Micromine. Это производятся в системе ГГИС, по радиосвязи и фиксируются в
специализированной системе учета данных. На БВР также используются специальные
датчики контроля горной массы при взрывах, которые позволяют отслеживать смещение
развала горной массы после взрыва с высокой точностью [3].
Итак, вектор компьютеризации в мировой практике оказывает мощное давление на
горное образование и переводит акцент на значение информации и информационной
деятельности. Ранее это был обмен научно-технической информацией, разработка
информационно-поисковых систем, а сейчас это системный анализ и синтез комплексной
многоуровневой информации.
Достарыңызбен бөлісу: |