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气力输送过程中的粮食颗粒破碎问题 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了粮食颗粒在气力输送过程中的破碎机理,影响粮食颗粒破碎的各种因素。通过调节可调式拉法管的喉径以及各压力参数实现了输送参数的相对最优,在一定程度上减轻了粮食颗粒在输送过程中的破碎率。 相似文献
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本项目隶属于采掘顶板管理技术,破碎顶板管理是矿井顶板管理的重点难点,岱河矿业井下地质条件复杂,采掘工作面逮破碎顶板施工,经常发生顶板掉顶,掉顶后接顶既困难又不安全,而且影响工程进度,给顶板管理带来较大的难度。经过多年的摸索实践,总结一套切实有效的综合防控技术,现场应用安全效果较好。 相似文献
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新庄选煤厂粒子煤防破碎系统的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了块煤防破碎系统存在的问题,结合现场具体情况和已有的理论体系,进行定量分析,精心设计一套科学、可靠、有效、实用的解决方案。 相似文献
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近些年来,随着科学技术的迅猛发展,在煤矿生产中新型高分子材料马丽散具有广泛应用。马丽散在加固采煤工作面,密封采空区,填充巷道的高冒区以及防火灭火等中都有良好的应用效果。也曾在山西汾西新阳煤业有限责任公司新111综采工作面应用马丽散进行煤壁加固,效果显著。本文介绍了山西汾西新阳煤业公司采用马丽散加固极破碎煤体顶板的技术机理,参数及工艺过程,为加固破碎煤体提供了一种行之有效技术措施。 相似文献
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该研究以芒果为原料,比较胶磨破碎和冷冻破碎对芒果浆品质的影响。研究发现:两种破碎方式对芒果浆的水分、灰分、蛋白质、总酸、总糖、纤维含量无显著影响(P>0.05)。胶磨破碎芒果浆的总酚含量、ABTS+自由基清除能力分别为27.42 mg GAE/100 g、9.04 μmol TE/g,冷冻破碎芒果浆分别为31.18 mg GAE/100 g、9.75 μmol TE/g,说明冷冻破碎能够更好的保护芒果浆的抗氧化活性。胶磨破碎芒果浆粒径为110.34 μm,冷冻破碎芒果浆粒径只有59.49 μm,说明冷冻破碎芒果浆质地更加细腻,分散程度有所提高。冷冻破碎芒果浆的L*值、a*值、b*值均显著高于胶磨破碎果浆(P<0.05);萜烯类化合物总量为1 805.56 μg/L,明显高于胶磨破碎芒果浆的416.96 μg/L。冷冻破碎芒果浆在芒果味、青草味、细腻度的感官评价指标评分更高,具有更好的色泽、风味和食用品质。综上,冷冻破碎芒果浆在抗氧化活性、微观结构、感官品质等方面更佳。冷冻破碎能够更好的保护芒果浆的品质,可作为一种新型芒果浆加工技术。 相似文献
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在生产中如何在有限的甘蔗资源中提高糖分的收回率是各糖厂挖潜技术改造设备的关键所在。压榨提汁工段中提高压榨抽出率是一种有效的手段,其中提高甘蔗的破碎效果是提高生产规模和压榨抽出率的重要措施。现大多数糖厂使用的甘蔗预处理设备为转鼓式蔗刀机(切撕机),通过2~3台切撕机的组合,甘蔗破碎度普遍达到70%以上,如果对甘蔗预处理环节进行技术改造,甘蔗破碎度可达到85%~90%。本文从影响甘蔗破碎效果的主要环节讨论提高甘蔗破碎效果的措施。 相似文献
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<正>目前,国际市场上对我国生产的番茄酱的销售出现了热破碎工艺生产的番茄酱比冷破碎工艺生产的番茄酱好销的趋势.内地及新疆 相似文献
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煤矿井下巷道安全可靠的支护是确保矿井正常生产的基础,国内外井巷支护的长期实践表明,锚杆支护技术是快速、安全、经济的巷道支护方式,它的应用从根本上提高了巷道支护的可靠性,改善了巷道支护状况,是当今世界巷道支护技术的主要发展方向。锚杆支护技术已比较成熟,有丰富的施工和管理经验。 相似文献
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微藻细胞破碎技术是微藻商业化应用的技术瓶颈。微藻细胞存在刚性细胞壁,阻碍了微藻蛋白等功能性物质的释放,过度破碎又易影响微藻蛋白等的功能活性。因此,选择合适的破碎技术和条件是微藻产业发展的关键。本文综述了近五年来国内外微藻细胞破碎技术现状,分析珠磨法、高压匀浆、超声处理、离子液体处理和酶解法5种传统微藻细胞适度破碎技术的研究现状,并讨论流体空化法、微流法、脉冲电场处理和阳离子聚合物涂抹法4种新兴技术的研究进展,进一步对比这9种技术的优缺点。最后,对微藻细胞适度破碎技术的发展进行了展望。 相似文献
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松软破碎煤层,煤体强度低、自稳能力差、易片帮,给工作面安全生产造成很大威胁.以芦岭Ⅲ811综放工作面为工程背景,提出在煤壁范围采取煤层注水防治片帮的技术措施.通过实验室不同含水率型煤的力学特征试验,明确煤壁理想含水率范围为5%~6%,确定了煤层注水参数.现场实践表明,Ⅲ811工作面煤层含水率由2.98%增加至5.35%,平均片帮深度由0.9 m降到0.39 m,回采工作面的煤壁片帮得到有效控制. 相似文献
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煤矿顶板事故严重影响煤矿的安全生产。依据某煤矿的实际工程地质条件及生产状况,通过对回采工作面及超前破碎顶板冒落机理及影响因素、支架对极破碎顶板的适应性、破碎顶板管理方法的研究分析,得出发生端面冒顶的主要因素为地质因素、端面距、工作面推进速度、支架初撑力与支护强度及人为因素等。采用铺金属网、架走向梁、带压擦顶移架、加强职工培训及工作面顶板管理等措施,可有效的确保工作面安全、高效生产。 相似文献