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通过对下沟煤矿综放工作面煤炭损失原因的分析,可知煤炭损失主要由初末采损失、两端头损失及放煤工艺损失等构成,提出了提高综放工作面煤炭回采率的途径。 相似文献
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有底柱崩落法的采下矿石损失概可分为两部分,一部分损失在下盘,称之为下盘损失;另一部分损失在漏斗之间,称之为脊部损失。底柱漏斗的脊部损失还可于下阶段(或分段)部分回收,而下盘损失则不能回收。同时,就总体看来,随着向下开采,脊部损失也常常是转变为下盘损失形式而永久损失于地下。在矿石损失中,下盘损失占主要部分,特别是当矿体倾角不足和矿石层高度大时,应把减少矿石损失的主要着眼点放在减少下盘损失措施方面。 相似文献
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受保护含水层水量损失的定量计算是"保水采煤"理论发展目前面临的瓶颈问题。利用覆岩破坏数值模拟方法,将陕北榆神矿区典型覆岩结构下煤层开采顶板水量损失过程划分成单一风化基岩失水和萨拉乌苏组、风化基岩复合失水模式;基于系统动力学理论,构建了2种水量损失模式动力系统模型,建立了实际疏放与无疏放状态水量损失过程之间的数学关系,求解了水量损失动力系统模型参数,确定了水量损失峰值及发生位置、水量损失动态平衡值及发生位置;通过开采扰动区水流数值模拟,计算了2种模式单位走向长度水量损失强度。结果表明:覆岩组合特征控制着煤层采动含水层动、静储量叠加释放过程,决定了工作面采动顶板水量损失模式; 2种水量损失模式相比,复合模式下水量损失峰值和动态平衡值均较大;钻孔疏放水显著削减了推采过程水量损失峰值强度,改变了水量损失方式和时机,但采动过程水量损失动态平衡值及顶板水资源损失总量并未发生变化;两种模式下工作面采动,水资源损失总量以及水资源损失强度中松散层和风化基岩水占比计算结果,揭示了古近系黏土隔水层对于萨拉乌苏组潜水保护的重要意义。研究结果为"保水采煤"理论在工作面尺度含水层水量损失及保护的定量计算提供了新思路。 相似文献
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企业坏账损失是企业无法收回应收款项而产生的损失,而对坏帐损失的确定是会计报表审计中的重要环节,对坏帐损失的审计主要包括以下六个方面。 相似文献
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萃取工艺中的有机溶剂损失,可分为溶解损失、吸附损失(萃原液中固体对溶剂的吸附)、三相物损失、夹带损失、挥发损失和机械损失等六项。其中吸附损失、三相物损失和夹带损失在矿浆萃取过程中显得更加严重。这些损失不仅引起操作费用和环保费用的增加,且给后续工序带来麻烦,故通常在萃取作业中需增设回收有机相的装置。目前国内普遍采用内装填料的浆结器从清液中回收有机相。这种回收装置容易被固体堵塞,故从萃余矿浆中回收有机相,只能采用能连续排出固体的离心机和装有斜板的浓密机与隔油池等。实践表明,用波纹斜板隔油槽从萃余矿浆中回收有机相是可行的。 相似文献
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以乌苏市四棵树煤矿为研究对象,根据四棵树矿区生态环境破坏现状调查以及前人研究成果,对四棵树矿区生态环境价值与居民损失价值进行核算。结果表明:四棵树矿区煤炭开采造成环境污染损失达2 204元/d,折合每吨煤损失1.34元,生态破坏损失达8 842元/d,折合每吨煤损失5.38元,居民搬迁及安置费用高达3 768万元,居民健康损失折合每吨煤损失10元。 相似文献
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由于电路设计中功耗参数的重要性,故EDA工具需要对设计进行功耗估算。功耗的估算比电路面积的估计甚至是延时的估计复杂得多,因为功耗不仅与电路结构有关,而且也与信号的活性有关。首先讨论了CMOS电路中的功耗分量,然后讨论了如何在不同设计的抽象层次上对这些功耗分量进行估算。 相似文献
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变压器损耗是现代物理学领域的概念,是指空载损耗P0和短路损耗Pk之和。空载损耗P0:当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。短路损耗Pk:对双绕组变压器来说,当以额定电流通过变压器的一个绕组,而另一个绕组短接时变压器所吸收的有功功率叫做变压器的短路损耗。而变压器的附加损耗直接影响变压器的运行效率和电网的经济效率。 相似文献
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