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Des données aux décisions: comment la surveillance en temps réel aide à atteindre la conformité GISTM

Par Soleil d’étéDigital Solutions Manager à Stantuc

La sécurité des barrages est une responsabilité critique dans l’exploitation minière, en particulier lorsqu’il s’agit de résidus de stockage (TSF). Une approche proactive utilisant la visualisation des données en temps réel et la surveillance à distance peut transformer même les sites les plus inaccessibles en exemples de gestion des résidus modernes. En combinant l’instrumentation géotechnique, l’analyse avancée des données et les tableaux de bord basés sur le cloud, les opérateurs peuvent améliorer considérablement la sécurité du site et travailler à la pleine conformité avec la norme mondiale de l’industrie sur la gestion des résidus (GISTM).

En tant que gestionnaire de solutions numériques chez STANTEC, j’ai soutenu la conception et la mise en œuvre de systèmes de surveillance numérique qui font progresser à la fois la sécurité et les performances. Dans cet article, je vais partager comment la technologie de surveillance en temps réel peut être déployée pour respecter le cadre GISTM, réduire les risques et rationaliser la prise de décision tout au long du cycle de vie d’un TSF.

Approche des meilleures pratiques pour la gestion des résidus

Le GISTM définit des attentes claires: les opérateurs doivent prévenir les défaillances catastrophiques en adoptant les meilleures pratiques en matière de planification, de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien, de surveillance, de fermeture et d’activités post-clôture. Le succès nécessite un processus itératif où les données sont utilisées non seulement pour la tenue de dossiers, mais pour éclairer les décisions, affiner les hypothèses et valider les performances à long terme.

Le standard nécessite une compréhension complète du comportement du site au fil du temps. Cela signifie aller au-delà de la surveillance périodique vers une surveillance continue et en temps réel qui prend en charge la réponse et la responsabilité en temps opportun.

Construire un système de surveillance plus intelligent

Les systèmes de surveillance modernes sont conçus pour être agnostiques aux capteurs, capables d’intégrer une grande variété d’instruments basés sur les exigences spécifiques au site. L’instrumentation typique comprend des piézomètres de fil vibrant pour surveiller la pression des pores, les inclinomètres sur place pour détecter le mouvement de la pente, les accéléromètres pour l’activité sismique et les capteurs pour les conditions météorologiques, en fonction des exigences de surveillance spécifiques du site. Ces instruments sont généralement connectés aux bûches de données robustes et aux passerelles sans fil, permettant un accès à distance et une transmission de données continue.

À STANTEC, nous avons développé le Mosaïque™ tableau de bord pour permettre cette approche intégrée. Figure 1 illustre un flux de travail qui connecte les lectures de capteurs à un tableau de bord basé sur le cloud. En plus de l’instrumentation spécifique au site, le système peut également intégrer des ensembles de données accessibles au public tels que l’activité régionale des tremblements de terre et les indices de qualité de l’air, qui fournissent une image plus complète des conditions du site et des déclencheurs externes potentiels.

Figure 1: Interface de surveillance du tableau de bord en temps réel

Transformer les données brutes en surveillance des informations

Un composant essentiel de tout cadre de surveillance est la capacité d’interpréter les données de manière à prendre en charge les décisions informées en temps opportun. Un outil puissant à cet effet est la section transversale 2D dynamique, qui visualise les lectures des capteurs le long des profils clés, comme un remblai de résidus, en temps réel. Cette représentation spatiale permet aux ingénieurs d’évaluer rapidement les variations de la pression des pores ou du mouvement de la pente à travers la profondeur et la distance, permettant des diagnostics plus rapides et des actions de suivi plus ciblées. Figure 2 Présente un profil transversal d’un TSF, montrant les emplacements des capteurs piézomètres ainsi que leurs valeurs en temps réel. En superposant ces informations avec des données météorologiques, les utilisateurs peuvent explorer les corrélations entre les précipitations, la fonte des neiges ou d’autres facteurs environnementaux et les changements observés dans les conditions souterraines.

Figure 2: Visualisation dynamique de la section transversale 2D

Intégrer le travail sur le terrain avec les plates-formes numériques

Bien que les systèmes automatisés soient puissants, les inspections sur le terrain restent un aspect vital de la surveillance. De nombreuses équipes améliorent désormais ce travail à l’aide d’outils mobiles compatibles avec le SIG tels que ArcGIS Online et Survey123. Le personnel de terrain peut collecter des données, prendre des photos et enregistrer des observations géo-référencées directement à partir d’un appareil mobile. Ces entrées se synchronisent avec le tableau de bord central, offrant un enregistrement complet et organisé spatialement des conditions du site. Cette approche réduit les documents, améliore la transparence et accélère les actions de suivi.

Dans l’attente: un modèle de transformation de l’industrie

Bien que chaque site soit unique, la méthodologie décrite ici est largement transférable. Qu’il s’agisse de soutenir les mines actives, les installations héritées ou les infrastructures non mines telles que les barrages et les réservoirs, la surveillance à distance en temps réel fournit une approche évolutive et efficace de la gestion des risques et de la conformité réglementaire. La flexibilité de ces systèmes permet des améliorations futures, telles que les enquêtes basées sur des drones, les rapports automatisés ou l’apprentissage automatique pour la reconnaissance des modèles.

En investissant dans des systèmes de surveillance évolutifs et transparents, les opérateurs peuvent renforcer leur intendance, démontrer l’alignement réglementaire et renforcer la résilience à long terme dans les infrastructures de résidus.

Summer Sun savait ce qu’elle voulait faire au début de la vie. Ayant grandi en Chine, où sa mère et son grand-père ont tous deux travaillé en génie civil, elle a acquis un intérêt précoce pour le domaine. Elle a rejoint Stantec en 2018 et a obtenu sa licence de génie professionnel (PE) peu de temps après, ce qui lui a valu le titre officiel d’ingénieur géotechnique. Depuis qu’il a rejoint Santec, elle a acquis une expérience précieuse dans les domaines de la caractérisation du site géotechnique, de la modélisation géotechnique avancée, de l’évaluation des risques sismiques et de la programmation et du codage.

Les opportunités de collaboration interdiscipline et la capacité d’acquérir une expérience mondiale est ce que l’été jouit le plus de son rôle. Elle aime avoir l’occasion d’apprendre des autres et de partager ses propres connaissances tout en travaillant avec diverses équipes sur certains des projets miniers les plus fascinants et les plus complexes à travers le monde.

Jusqu’à présent, l’un de ses projets les plus importants consiste à développer des configurations de conception pour un système de barrage de remblai avec un schéma d’élimination de la queue dans une grande mine.
En dehors du bureau, l’été aime voyager et passer du temps avec sa famille, surtout quand cela implique de présenter sa fille à certains de ses localités préférées.

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