【摘 要】
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煤矿井下硫化氢超限不但伤害作业人员,也会损坏井下设备.山西某煤矿巷道内水中硫化氢浓度为228.19 mg/m3,空气中硫化氢浓度为45.64 mg/m3,属于高硫化氢煤矿,拟采用煤层钻孔注碱的方法治理硫化氢.为确定最佳注碱参数,本文采用COMSOL Multiphysics软件对煤层注碱治理硫化氢的过程及效果开展单孔和双孔注碱数值模拟.结果表明:距离钻孔中心越远,煤层所受到的注碱压力越小;注碱时间越长,碱液的扩散范围越大,碱液的扩散速度随扩散范围的变大而逐渐减小;双孔注碱距离过近时,串流现象导致相同时间下
【机 构】
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辽宁工程技术大学安全科学与工程学院,辽宁葫芦岛 125000;矿山热动力灾害与防治教育部重点实验室,辽宁葫芦岛 125000;山西晋神沙坪煤业有限公司,山西忻州 034000
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煤矿井下硫化氢超限不但伤害作业人员,也会损坏井下设备.山西某煤矿巷道内水中硫化氢浓度为228.19 mg/m3,空气中硫化氢浓度为45.64 mg/m3,属于高硫化氢煤矿,拟采用煤层钻孔注碱的方法治理硫化氢.为确定最佳注碱参数,本文采用COMSOL Multiphysics软件对煤层注碱治理硫化氢的过程及效果开展单孔和双孔注碱数值模拟.结果表明:距离钻孔中心越远,煤层所受到的注碱压力越小;注碱时间越长,碱液的扩散范围越大,碱液的扩散速度随扩散范围的变大而逐渐减小;双孔注碱距离过近时,串流现象导致相同时间下碱液扩散范围变小;得出模拟最优方案为:孔距10 m、压力8 MP a、注碱时间48 h.在13103工作面注碱后,进行了为期28 d的现场数据监测,测得回风流硫化氢浓度最高为9.13 mg/m3,回采中未超限,表明最佳注碱参数可指导煤层注碱工作.
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为了提高铁尾矿砂在混凝土中的掺量,选取4种不同替代方式,研究铁尾矿砂替代天然河砂对混凝土抗压强度的影响.试验结果表明:在铁尾矿砂低于30%掺量时,不同替代方式制备的铁尾矿砂混凝土的抗压强度均大于标准组混凝土的抗压强度.采用相近细度模数等质量替代、对应粒径等质量替代、等质量替代粒径≥1.18 mm的河砂及等质量替代粒径<1.18 mm的河砂,这4种替代方式制备的铁尾砂细骨料混凝土较标准组混凝土抗压强度分别增长13.5%、10.2%、16.9%、8.9%,对应的最佳铁尾矿砂掺量质量分数分别为:30%、40%、
针对低粉尘浓度环境下电荷感应法粉尘浓度测量精度过低的问题,基于伯努利效应和卡门涡街效应提出了一种组合型测量管道结构,在伯努利管道的效应段加入涡街体,叠加两种流体效应,增大流速以提高粉尘颗粒在环形静电感应装置处的感应电量,从而提高静电感应装置的测量精度.利用Fluent进行气固两相流模拟仿真与计算,并采用MATLAB计算不同粒径的粉尘颗粒通过环形静电感应装置处所携带电荷量.结果 表明:卡门涡街与伯努利效应组合式结构的粉尘颗粒平均感应电荷量提高了26.10%,并在小粒径下感应电量结果更为明显,在粒径7.07μ
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通过控制变量法,利用流变仪研究了高掺量风积沙充填料浆的流变模型,揭示了粉煤灰掺量、灰沙比和料浆浓度对高沙充填料浆流变参数的影响.研究结果表明,高沙充填料浆的流变模型属于宾汉体模型,具有明显的剪切稀化特征.粉煤灰掺量、灰沙比与质量浓度对高沙充填料浆流变特性均有显著影响,但并不改变其流变模型.随着灰沙比和质量浓度的增加,料浆的屈服应力总体呈增长趋势,粉煤灰掺量的增加会导致屈服应力降低;水泥与粉煤灰的质量比为1∶2,灰沙比为1∶12,浓度在79.5%~80.5%之间时,高沙充填料浆的塑性黏度较低,流变特性较好.
为了研究高抽巷抽采与不同注氮条件结合下采空区自燃氧化带的分布变化规律,在高抽巷抽采条件下,设置6种不同的注氮释放口位置和4种不同注氮量,研究进、回风侧采空区自燃氧化带的宽度及其距工作面距离的分布变化情况.结果 表明:设置高抽巷可以促使煤自燃氧化带向采空区内部移动,且氧化带宽度增加;位置点5为最佳注氮释放口位置,此时进风侧氧化带宽度最窄,距工作面距离最远,回风侧氧化带宽度较窄且距工作面距离较远;最佳注氮量为360 m3/h,改变注氮量对采空区进风侧的影响大于回风侧,对氧化带宽度的影响大于对距工作面距离的影响
某锌浸出渣的银品位为20 g/t,经MLA和银物相分析,发现其矿物组成主要以黄铁矿等硫化矿为主,且具有矿物单体解离度较低、银物相分布复杂等特点.结合该浸出渣的矿物性质特点,采用强化再磨和强拉强压的工艺进行浮选试验.试验结果表明:以石灰和水玻璃为抑制剂,油酸钠为捕收剂,采用一次粗选一次扫选浮选工艺流程可获得银品位和银回收率分别为54.00 g/t、48.80%的银精矿.
辽宁某地金矿脉,金品位为2.87 g/t.为了提高该金矿的浸出矿石品位和回收率,进行了磨矿细度、药剂制度、全流程开路及闭路试验等,以探究与该矿相适应的选矿工艺流程、工艺参数和工艺指标.结果 表明:采用单一浮选工艺可获得精矿金品位28.60 g/t、金回收率93.47%的技术指标;采用重选-浮选联合工艺获得的重选金精矿金品位为99.11 g/t、回收率为44.10%,浮选精矿金品位为17.97 g/t、回收率为50.61%,金总回收率为94.71%,为合理开发利用资源提供了技术依据.
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现有露天煤矿开采计划动态排序优化的一般模型,在同时优化生产能力、开采顺序、开采寿命三要素得到最佳计划过程中,需要限制产能上下限区间,若上下限区间太窄,可能错过最佳产能,区间太宽则会花费较长计算时间.鉴于此,提出用移动求解域算法及随机波动算法来解决该问题.移动求解域算法按照一定区间宽度逐次移动年产能约束区间,算出每次移动的约束区间中的“本地最佳计划”,待约束区间覆盖产能上下限后,从所有“本地最佳计划”选出全局最佳计划;而随机波动算法则是通过随机地波动移动求解域算法中得到的最佳计划的产能,得出新的最佳计划,来