【摘 要】
:
为了解决阳煤寺家庄煤矿工作面回采过程中采掘接替紧张和煤柱损失大的问题,采用了沿空留墙技术。介绍了沿空留墙技术的开采设计、施工工艺以及工业性试验情况。现场试验表明,在应用沿空留墙技术后,巷道的掘进速度可以提高1.5倍左右,每年可多回收煤炭50万吨,创造经济效益2.5亿元。
论文部分内容阅读
为了解决阳煤寺家庄煤矿工作面回采过程中采掘接替紧张和煤柱损失大的问题,采用了沿空留墙技术。介绍了沿空留墙技术的开采设计、施工工艺以及工业性试验情况。现场试验表明,在应用沿空留墙技术后,巷道的掘进速度可以提高1.5倍左右,每年可多回收煤炭50万吨,创造经济效益2.5亿元。
其他文献
近些年来,社会生产效率快速提升,对煤矿能源的需求量也与日俱增,致使我国出现了严重的资源紧缺现象。基于此类问题,我国加大了对煤矿资源利用率的限制,但由于社会生产对煤矿资源提出了更大的需求,为了保障我国社会经济的可持续发展,需要加大对煤矿开采的投入,保障煤矿资源的高效、安全开采。但从前期的煤矿开采工作来看,其所面临的开采环境较为复杂,为生产安全带来了极大的威胁。为了降低煤矿开采的危险系数,提升开采效率,需在其中引入自动化设备以及自动化控制技术,基于煤矿开采的具体要求设计相对完善的机电设备自动化系统,为煤矿资源
化工行业作为我国的基础产业也是支柱产业近几年得到了快速的发展和进步,但与西方国家相比,我国的化工企业在能耗方面仍然落后一步。本文从化工企业的节能环保必要性方面进行分析,对化工企业生产中存在的节能环保问题进行阐述,总结出化工企业节能环保技术的运用和实施要点,希望能够有效促进我国化工企业的节能环保工作可持续发展。
煤炭属于我国重要的生产能源之一,其对我国的经济发展有着不可忽视的影响作用,在整个经济发展过程中也具有不可替代的地位。因此,在煤矿开采方面给予了足够的重视,但从近些年的煤矿开采工作来看,由于浅层易于开采部分的煤炭资源已经被大量开采,煤矿开采工作所面临的工作环境日趋复杂,致使煤矿开采的效率持续降低。为了改善此种开采现状,加大了对煤矿开采工艺的研究力度,现阶段较为常见的采煤工艺包括综采工艺、连采工艺和爆破开采工艺等,为了提升煤矿开采的效率,本文针对各类煤矿开采工艺的适用条件作出分析。
地下煤矿的工作环境比较特殊。在长时间和超负荷运行之后,地下机电设备经常容易发生机械或电气故障。机电设备故障的分析和维护的重点是提高设备运行的可靠性并确保连续采矿生产。在对矿山机电设备故障进行调查分析的基础上,分析了常见的设备故障,提出了具体的维护方法。
碳中和背景下石油化工、天然气化工、煤化工等化工行业酸性气体的治理面临硫化氢污染控制与二氧化碳减排的双重挑战.寻求经济有效、资源化、可持续的酸性气体治理与多资源协
煤炭是我国主要能源,素有“工业之血”的地位。但是煤矿开采工作的安全隐患较多,例如塌陷、透水以及瓦斯泄漏等等都是常见的事故原因。大量煤矿事故的发生不断给我们敲响警钟,其不仅会给煤矿企业造成严重的经济损失,更会给煤矿工作者生命造成严重的威胁。本文首先简要了采煤工作面传统瓦斯治理的缺陷,之后对于采煤工作面积聚的综合处理技术进行了简要分析,以供参考。
一般来说,在矿井管理的过程当中,煤矿机电技术管理工作必不可少,由于其管控的困难程度很高、专业性十分突出,处于网络信息环境当中,促使当前煤矿生产工作朝着机械化的方向转变和发展。并且,很多新型的技术与设备被运用到煤矿机电当中,增强了煤矿机电技术的运用成效,让机电技术管理变得更加精细化。为此,做好煤矿机电技术管理的创新工作可谓十分关键。本文通过说明煤矿机电技术的运用特点,同时编制出煤矿机电技术管理创新和应用的有效策略,进而对有关煤矿机电技术管理工作人员形成有效的参考和帮助。
煤炭生产和经营过程中每个环节都十分重要,其中最为关键的是综掘掘进开采环节。科学技术的快速发展,促进了煤矿综掘掘进技术的进一步提高,主要体现在能够有效应用大型综掘设备,大幅度提高了掘进工作的实际效率。然而掘进效率的不断提高并非是煤矿综掘掘进工作的根本目标,煤矿掘进施工人员需要及时发现工作中隐藏的安全风险。因此,为综掘掘进工作提供安全保障,成为了我国煤矿企业在实际生产中高度重视的内容。本文针对煤矿综掘掘进技术展开了深入探讨。
近些年来,随着经济的发展和社会的进步,对环境保护的呼声越来越大,生态环境保护力度的不断加大,人们对生活环境也有了更高的新要求。本文建立在生态保护的基础上,分析环境监测的作用,探讨环境保护的重要性,并提出关于环境保护的策略,以期对相关的实践提供相应参考。
溶解性有机质(dissolved organic matter,DOM)是具有芳香族和脂肪族碳氢化合物结构以及富含多种官能团和元素的复杂有机混合物,在陆生和水生环境中的物理、化学和生物过程中起着至关重要的作用。DOM巨大的复杂性和异质性,以及在环境水体中的浓度较低并与无机盐共存,给分离富集DOM并对其组成和结构进行全面深入分析带来了巨大的挑战。本文围绕DOM分离富集应用最广的固相萃取法(solid phase extraction,SPE),阐述了该方法的原理和步骤,萃取DOM的吸附剂、洗脱和影响因素、以