ニュース

SunSirs: эксклюзив| "Global Mining Development Report 2025" Series No8 - Global Mining Technology Development Dynamics

November 07 2025 09:26:25     China Geological Survey (lkhu)

В настоящее время глобальная геополитическая конкуренция усиливается, конкуренция между крупными экономиками за минеральные ресурсы становится все более ожесточенной.Технологическое оборудование для разработки горнодобывающей промышленности стало важной гарантией для стран поддержания безопасности производственных цепочек поставок минеральных ресурсовС 2024 года новые технологии, представленные искусственным интеллектом, большими данными и Интернетом вещей, ускорили трансформацию и модернизацию глобальной горнодобывающей отрасли в сторону цифровизации, интеллекта и экологизации.

Технология ИИ реконструирует парадигму разведки минералов

В настоящее время горячие точки в области поиска ИИ включают интеллектуальную технологию прогнозирования, основанную на графике знаний по разведке полезных ископаемых, технологию распознавания и обработки изображений, основанную на глубоком обучении, и технологию анализа данных, основанную на алгоритмах машинного обучения.График знаний по разведке полезных ископаемых достигает интеллектуального извлечения и анализа информации путем ассоциации и выражения связи между различными элементами, такими как геологические, минеральные, рудное тело и технология разведки и разработки рудного месторождения, направляя прогноз и оценку минеральных ресурсов.Используя методы улучшения изображений и передачи обучения, можно улучшить способность сбора данных изображений и производительность моделей, а в сочетании с контролируемым обучением на основе геологических карт, это может эффективно улучшить способность автоматизированной обработки изображений дистанционного зондирования и идентификации пород и минералов.Благодаря способности алгоритмов машинного обучения обрабатывать сложные и неизвестные многомерные данные, ИИ стал важным инструментом для анализа геофизических и геохимических данных и извлечения аномалий минерализации.

02 Развитие технического оборудования геофизики в направлении интеграции и интеграции.

С возрастающей сложностью открытой и мелкомасштабной разведки полезных ископаемых, разведка полезных ископаемых постепенно сместилась в глубокие, «труднодоступные» и покрытые районы.Использование одной технологии уже не может удовлетворить потребности разведки минералов.Геофизическая разведка все чаще склоняется к комплексному использованию гравитационной, электрической, магнитной и сейсмической разведки.Благодаря развитию датчиков, коммерческое разведочное оборудование смогло достичь одновременного приема многофизических полевых данных.В настоящее время воздушное геофизическое разведочное оборудование достигло одновременного приема данных TEM, VLF и AFMAG, а наземное геофизическое разведочное оборудование достигло одновременного приема данных CSEM, MT и IP, что эффективно повысило эффективность разведочных операций и снизило затраты на операции.

03 Day– Sky– Постепенно улучшается система технологий наземной трехмерной дистанционной съемки

С быстрым развитием спутниковых, воздушных и наземных технологий дистанционного зондирования в области геологической разведки полезных ископаемых все более широко используются данные дистанционного зондирования с использованием мульти- и гиперспектральных диапазонов.Спутники дистанционного зондирования могут обеспечивать получение многоспектральных и гиперспектральных данных дистанционного зондирования с высоким разрешением на метровом и субметровом уровнях для целей крупномасштабного геологического анализа, анализа пород и выявления измененных зон.Наземные пробы и спектральные данные бурения в сочетании с данными спутникового и воздушного дистанционного зондирования могут создать многоплатформенную связь высокоспектральных данных с воздухом.€“ space– Земля, которая может достичь многомасштабной тонкой идентификации минералов и делимитации зоны изменения, и эффективно повысить точность информации в процессе разведки минералов дистанционного зондирования.

Интеллектуальная трансформация горнодобывающей промышленности продолжает развиваться, при этом ИИ становится главной движущей силой развития умных шахт.

Крупные горнодобывающие страны и регионы мира, такие как Европейский союз, Канада и Австралия, продолжают содействовать строительству интеллектуальных шахт, а Китай предложил создать полный набор интеллектуальных технологий, оборудования и системы управления для достижения глубокой интеграции и совместного применения данных добычи, а также содействовать сокращению персонала в горнодобывающих операциях и реализации беспилотного добычи.В настоящее время применение технологии искусственного интеллекта охватывает всю цепочку звеньев, такие как добыча полезных ископаемых, мониторинг безопасности, техническое обслуживание оборудования и принятие управленческих решений, и играет важную роль в повышении эффективности производства, безопасности и использования ресурсов.

05 Новые энергетические технологии, способствующие снижению выбросов низкого уровня углерода в шахтах

Начиная с 2024 года, новые технологии энергодобывающего оборудования постоянно прорываются, ускоряя замену традиционного топливного оборудования.Развитие технологии батареи и зарядки непрерывно улучшает конкурентоспособность совокупной стоимости владения (TCO) электрических шахтных карт.В настоящее время плотность энергии коммерческих чистых электрических батарей для шахты превышает 150 ч / кг, а мощность превышает 1000 кВт / ч.Применение высоковольтных и высокоточных технологий параллельной зарядки и жидкостного охлаждения поддерживает сверхбыструю зарядку мегаваттного уровня и достигло полной зарядки от 0% до 100% за 1,5 часа.Прорывы были достигнуты в разработке чисто электрических и водородных крупных картов новых энергетических шахт мощностью 200 тонн.

Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности в покупке, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с SunSirs с support@sunsirs.com.

Verwandte Informationen
Energy
Chemical
Бутадиен | октанол | Этановая кислота | ацетон | Акриловая кислота | Активизированный уголь | адипиновая кислота | Фтористый алюминий | Моноамиевый фосфат | Сульфат амония | аминобензол | Асфальт | 1,4-бутандиол | Чистый бензол | Бисфенол А | бромид | бутилацетат | Бутилакрилат | Карбид | Барабанная щёлочь | трихлорметан | Комбинированное удобрение | Капинолактам | Алюминиевофтористо-водородный | циклогексан | Циклогексон | DBP | гидрофосфат аммония | Дихлорметан | Дигликоль | DMF | диоктилфталат | Эпоксильно-хлорпропан | Эпоксидные смолы | Уксуснокислый этил | Этанол | этриол | окись этилена | Фосфат железа лития | плавик | Формановая кислота | Плавиковая кислота | Пекись водорода | Изопропанол | Изомасляный альдегид | жидкий аммиак | Углекисльный литий | Гексафторфосфат лития | Гидроксид лития (аккумуляторный класс) | малеинат | дифенилметандиизоцианат | меламин | Древесный(метиловый)спирт | MIBK | дигидрофосфат калия | Н-бутиловый спирт | Боровая кислота (импорт) | Фталевый ангидрид | Полихлорид алюминия | Полиакриламид | бензофенол | фосфокислота | Жёлтый фосфор | Поликристаллический кремний | хлористый калий | Сульфат калия | Пропиленгликоль | пропиленоксид | Тетраксилол | Кремниевый DMC | Очищенная сода | Бикарбонат натрия | Пиросернистокислый натрий | винилбензол | Сера | купорос | толуилендиизоцианат | Титановый ангидрид | толуол | карбамид | диметилбензол |
Rubber & plastics
Textile
Non-ferrous metals
Steel
Building materials
Agricultural & sideline products