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针对煤矿井下瓦斯抽采钻孔风力排粉施工过程中产生大量的粉尘问题,研究了钻孔孔口积尘、捕尘、消尘方法,引入中压水射流引射除尘技术,运用水射流负压理论、引射理论、射流泵理论,设计并制作了钻孔孔口除尘装置,在多个煤矿井下钻孔进行应用,结果表明全尘除尘率达80%以上,呼吸性粉尘除尘率达90%以上,可以显著地降低煤层钻孔风力排粉过程中产生的粉尘污染。 相似文献
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《探矿工程(岩土钻掘工程)》1962,(4)
1961年5月在A.A斯阔成斯基矿业研究所召开了岩石的水利、热力和电物理法破碎会议。会议指出,近些年来对水枪射流运动、分解及结构的研究为解决水力冲采和水力机械设计问题提供了更多的依据,正在创造新的高效率的细高压射流冲采法,研究岩石的脉冲射流破碎。已研究出几种射流压力超过1000—2500工程大气压的脉冲装置,用它甚至可破碎坚硬岩石,会议指出了今后改进岩石水力破碎方法的途径,为提高冲采效率,应创造遥控的和程 相似文献
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钻孔水力采矿研究试验的新进展 总被引:1,自引:0,他引:1
钻孔水力采矿研究试验的新进展江天寿(地矿部探矿工艺研究所成都610081)钻孔水力开采固体有用矿物的基本原理是:用钻孔揭露矿床,用下入孔内的水枪破坏矿层,使之成为可流动的水—矿混合物(矿浆),再用下入孔内的水力提升器(喷射泵)或气举提升器(空气升液器... 相似文献
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3地面钻孔水力采煤法地面钻孔水力采煤是用钻孔开拓煤层,操作人员在地面操作钻孔内的高压射流进行落煤,采落的煤利用射流泵或气压提升至地面。该采煤方法也称之无井口非常规采煤方法。从钻孔布置状态,该采煤方法基本可分为三种方式:(1)穿层钻孔采煤法;(2)沿层... 相似文献
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压气引射式浆体磨料射流系统是一种新的技术方案,利用正交试验的方法,探讨了该系统用于除锈的可能性以及各项性能参数之间的关系,并与磨料射流作了试验对比,试验结果表明,压气引射式浆体磨料射流系统可以在较低的喷射压力下实现除锈。 相似文献
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射流混合装置被广泛应用于各个领域,其参数对引射性能、微粒运动及作用机制会产生重要的影响。但目前应用于煤泥浮选领域的射流混合装置多变参数缺乏系统性优化。为了优化射流装置的多变参数,搭建射流混合测试系统,探究面积比Ar、喉嘴距Le、喉管长度L、引射管开启度γ和喷嘴出口速度V等关键参数对引射性能的影响规律;基于物理模型参数优化值,调节测试系统,研究射流流场对物料的作用机制,考察射流流场对煤粒表面细泥的剥离能力;运用高速摄像仪捕捉射流流束对引射气泡的卷吸破碎情况;采用激光粒度分析仪揭示气泡粒径的迁移规律。结果表明:当面积比Ar=3.24、喉嘴距Le=0.56 Dh(Dh为喉管直径)时,引射流体流量比q最大;综合考虑引射能力和沿程损失,当喉管长度L=9Dz(Dz为喷嘴直径)、喷嘴出口速度V≥15 m/s时,射流装置的引射性能最为理想;引射流体的流量与引射管开启度γ成正比关系,引射速度受限于射流速度(以喷嘴出口速度V表征),当射流速度达到15 m/s,引射速度达到上限;基于最优引射性能参数,单次射流混合作用对物... 相似文献
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运用流体动力学原理阐述了浮选机的充气机理 :在叶轮旋转作用下 ,矿浆被吸入叶轮腔并沿叶轮外缘经定子和稳流板甩入浮选槽。高速运动的矿浆在叶轮出口处发生射流效应 ,在此射流的引射作用下 ,外部空气经套筒进入叶轮腔被卷吸入浮选槽 ,并在矿浆的湍流作用下弥散为细小气泡均匀分布于槽中。首次建立了充气量数学模型 :Qa=So(1- QL/ Q0 )ρL[(1 λL) (V2 QL/ Q0 ) 2 - 2 g H ]/ [ρa(1 λa) ]把浮选机充气量与其主要结构、操作参数联系起来。由模型可知 ,当充气时排流量接近叶轮最大流量一半时 ,充气量达到最大值 ;适当确定循环孔面积 ,… 相似文献
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以喷射式浮选机射流搅拌装置结构优化为目的,选用合理的CFD数值模拟计算方案,综合考查引射性能和流场特性两个指标,对面积比、喉嘴距、喉管长度、引射管布置方式和位置进行优化计算;设计了长喉管、短喉管、导流叶片喷嘴和无导流叶片喷嘴共4组不同结构参数的射流搅拌装置试验,考查并验证了喉管长度和喷嘴内导流叶片对引射能力的影响;采用激光粒子测速仪测试了喷嘴内导流叶片对射流流束形态演变的影响。结果表明:面积比a=1.96~3.24,喉嘴距L_e=0.2D_h~0.6D_h(D_h为喉管直径)、引射管采用双侧对称布置、喷嘴内设置导流叶片及喉管长度在6D_z~12D_z(D_z为喷嘴直径),射流装置的混合效率最理想,引射管布置位置对混合效率影响较小;喷射室压力在0.145~0.160 MPa时,喷嘴内设置导流叶片,长、短喉管吸气能力平均至少提高30.73%和33.94%,引射管全开时长喉管较短喉管的吸气能力高出15%以上。结构参数对流场的影响表现在,面积比增大及引射管靠近喷嘴出口布置,喉管内射流流束的中心速度衰减越快,喉嘴距变化对中心速度的衰减影响较小;喉管长度≤6D_z时,流束中心的流核一直持续到喉管出口,引射流体和工作流体在喉管内动、质量交换不完全;喷嘴内设置导流叶片,有利于流束中心的流核区减小,原因是流束以旋转射流的形式从喷嘴喷出,形成了更有利于工作流体与引射流体动、质量交换的湍流流场;基于理想的引射性能和流场特性,面积比a=3.24、喉嘴距L_e=0.6D_h、引射管采用双侧对称且正对流核区域布置方式、喷嘴内设置导流叶片及喉管长度在6D_z~12D_z为射流搅拌装置的最优结构参数。 相似文献
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《探矿工程(岩土钻掘工程)》1966,(5)
某矿区属于矽卡岩型的矿床,矿体不规则,岩矿层向南倾,产状较陡,一般为60—85°;岩层软硬不均(4—10级),又破碎,极易造成钻孔弯曲。岩层走向195°左右,勘探线方向正北,钻孔方位弯曲总趋势为北偏东。 相似文献
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全苏矿物原料科学研究所研究出一种非传统的、对生态环境无害的坚硬矿石的开采方法——钻孔水力开采方法。矿体用钻孔进行开拓,再用水枪就地将矿石破碎,矿石呈矿浆状态,提升到地表。对于远东地区矿物原料基地的发展,钻孔开采法的应用具有巨大的意义。该法可以从很深的地下开采出冲积和沉积类坚硬的有色金属、稀有金属和建筑材料矿石,还可以用于近海大陆架开采坚硬的深埋砂矿床。 相似文献
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钻孔采矿法亦称矿浆采矿法。用此法开采磷酸盐矿,是从地表钻孔至矿体,借助水射流切割系统和潜入孔内的矿浆泵送系统将磷酸盐矿石采出。水射流冲采矿石形成矿浆,矿浆从泵的吸入口(见图)进入泵送系统,并被泵送至地表,再通过管道输送至选厂。钻孔采矿法可望在不久的将来得到生产运用。与普通露天和地下采矿法相比,钻孔采矿法的优点有:可开采那些由于技术上困难和经济上不合算而不便用普通采矿法开采 相似文献
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钻孔水力采矿法是开采地下固体矿物用的地球工艺开采方法,俗称无矿井开采法。其实质是:用高速喷射高压水流破碎孔底矿层,再将所形成的矿浆泵至地表。此法用于开采软而松散的弱胶结矿物最为有效。为强化矿石的破碎作用,还可辅以爆破、振动、胶结物的化学或生物分解作用。用钻孔开采各类矿石的研究最早始于本世纪初,现已被美国有关部门研究,成功地用开采非金属矿石。美国佛罗里达州的一种沉积型非金属矿床,埋藏浅,适于露采。传统的开采方法是:用索斗铲采掘矿石至集矿坑,矿石经高 相似文献
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