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31.
<正> 本文对目前美国及加拿大生产选煤厂的分布情况作了系统介绍。介绍了各选煤厂的所在地,归属公司、日处理能力、所用选煤设备以及厂房的设计单位。调查表中所援引资料系由《基司通煤炭工业手册》一书的编辑提供。该手册由麦克格洛—希尔出版公司的矿业情报科每年出版一次。 相似文献
32.
33.
C、煤炭浮选C.1、液体振动乳化器(保加利亚) 索非亚开采及地质研究所研制成功一种液体振动乳化器。这种乳化器经试验后已在一选煤厂内使用。研究表明:此种乳化器可处理煤油、松油、松节油、锭子油、油酸等油类。关于乳化液质量问题曾作了透光性测定,并进行了显微照像。 相似文献
34.
根据氧化还原反应,用容量法测定铈(Ⅳ)时,首先均需选择适宜的氧化剂,将低价铈(Ⅲ)氧化均为高价状态[Ce(Ⅳ)],再以亚铁盐标准溶液滴定之。铋酸钠及过氧化铅等氧化剂,由于操作繁琐,在生产实践中已很少采用。过硫酸铵虽获广泛应用,但仍不能满足快速分析的要求,尤其当有锰等干扰元素共存时,快速测定铈就更为困难。本文在热浓磷酸介质中用高氯酸作氧化剂,解决了含锰铁矿石中铈的快速测定问题。 相似文献
35.
50年代初水力旋流器即已问世,1951年,荷兰人方丹首次在美国获得了水力旋流器专利。此后荷兰国家矿山管理局在发展、设置和推广这种设备方面起了重要作用。水介质旋流器是一种仅采用水和离心力按比重分选固体颗粒的重力分选设备。坦率地说,水介质旋流器由于性能较差,难以被迅速推广采用。但是它有结构简单、占地面积小、维护工作量少的优点,加之重介质及相应的介质回收设备不足,而这种装置的成本又低,故水介质旋流器多安设在高效洗选设备前作为粗选设备。 相似文献
36.
本文著者提出的关于减小竖井锥形保安煤柱尺寸的几点建议能使原先作为呆滞煤量的部分储量得到开采。理论上的假定通过实践得到了证明,在捷克斯洛伐克几个煤矿中应用了这些理论来开采井筒保护煤柱,均末引起竖井结构的任何严重的损害。在好多国家中用极限影响角μ留设竖井煤柱以保护竖井免受开采的影响。这种竖井保护方法的必要性,从现阶段来看必须重新加以考虑,因为根据极限影响角作的四个倾斜平面构成的竖井保安煤柱压煤的面积很大,使矿井井田相当大的一部分煤炭储量留在煤柱中不能进行开采。在捷克斯洛伐克许多煤矿中,关于竖井保护煤柱的问题过去也是很需要加以解决的问题。例如在俄斯特拉发一卡尔维纳煤田竖井煤柱留至地表以下1000米的深度时,井筒煤柱压煤的面积占煤田净开采面积的30—35%。俄斯特拉发一卡尔维纳煤田最近五十年来采用逐步试验的方法解决减小竖井保安煤柱压煤面积的问题。这里没有任何理论根据,主要是井筒煤柱设计时煤柱倾斜平面的角度采用了比极限影响角还大的角度,例如达到70—80°。在个别情况下也有采用圆柱形竖井保安煤柱的。所有这些试验都证明了采用上述相似的留媒柱方法是可能的。因此,需要在理论上再加以阐述,证明此种留井筒煤柱方法可以应用,以便使矿业局同意在实践中使用。关于减小井筒煤柱尺寸方面的创议可以在许多作者的著作中见到,特别是在R·巴尔斯1943年和1956年的著作中。他认为沿井筒轴线方向的垂直变形是主要的,井筒水平变形是次要的。巴尔斯的观点是与捷克斯洛伐克的实践经验相符合的。这种情况使井壁具有比较好的工作特性。鉴于上述情况,我想就沿井筒轴线方向的垂直变形的问题,特别是垂直变形的过程和变形量加以详细探讨。在第二部分中,从大量井筒煤柱开采实践中举一个例子加以说明;该实例中井筒煤柱的开采工作一直进行到竖井附近。 相似文献
37.
英国是广泛采用浮选法的国家,几乎在1/3的选煤厂中设浮选车间。浮选精煤多掺入低灰分精煤中,另有一部分特纯的浮选精煤供特殊工业用,如供化学工业制 相似文献
38.
39.
采用五因素二次通用旋转组合设计试验方法,研究了基本苗及氮、磷、钾、钙施用量五项主要栽培措施对南方水田春花生产量及效益的影响。通过产量及效益数学模型的优化与解析,以明确影响南方水田春花生产量及效益的关键因子和实现高产高效优化栽培的综合农艺措施。结果表明,在5个因素中,对花生产量的影响为:基本苗〉CaO〉P2O5〉K2O〉N;要获得300kg/667m^2以上产量和1500元/667m^2以上的经济效益,其最佳栽培措施组合是:保持基本苗1.75~1.83万/667m^2,施纯N:9.93~10.21kg/667m^2,P2O5:5.91~6.18kg/667m^2,K2O:11.80~12.07kg/667m^2,CaO:3.73~4.13kg/667m^2。 相似文献
40.
气相色谱法测定羟丙基-β-环糊精平均取代度 总被引:2,自引:0,他引:2
以甲苯为内标物,碘丙烷为对照品,建立了一种利用气相色谱法测定羟丙基-β-环糊精平均取代度的新方法。色谱柱为HP-5固定相(30 m×0.251 mm,膜厚0.25μm),检测器为氢火焰离子化检测器(FID),柱温100℃,进样器温度200℃,检测器温度250℃,载气N2,流速1.0 mL/min,分流比1∶80,方法重复性好,RSD=0.9%,精密度高,RSD=2.8%,测定结果与核磁共振法结果基本一致。 相似文献