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81.
杨红卫  曾嵘 《煤炭技术》2006,25(5):86-87
介绍了SKT99-16型跳汰机的特点及在新兴选煤厂的应用效果。实践证明该选煤厂对跳汰机的改革是成功的。  相似文献   
82.
中材罗定水泥有限公司一期4 500 t∕d熟料生产线项目,无论从建设工期、项目质量、项目总投资还是投产后的各项经济技术指标,均全面达到了优良的水平。这基于项目设计时,按照先进、节能、节省投资的原则进行工程方案的确定;建设期间,有效控制住了建设进度、工程质量和安全保障;生产期间,又通过强化和细化生产系统的管理,从而确保了全线的高效益生产运行。  相似文献   
83.
史蓓  马斌 《广东化工》2014,(5):223-224,228
文章介绍了环状有机废水的生产来源及高效生化法处理环状有机废水的运行情况及影响因素,并针对高效生化法处理环状有机废水运行中的主要影响因素提出进水预处理、分质分流、出水水质控制等建议措施。  相似文献   
84.
葡萄糖氧化酶是一类能催化β-D-葡萄糖生成葡萄糖酸-8-内酯的酶类,在食品、药品以及生物传感器等领域具有广泛的应用前景.从黑曲霉中克隆出葡萄糖氧化酶编码序列,在毕赤酵母中实现了组成型和诱导型表达并分析了其酶学性质和发酵条件.结果 表明:黑曲霉葡萄糖氧化酶的编码基因长度为1 818 bp,编码605个氨基酸,具有21个氨...  相似文献   
85.
保护层卸压瓦斯抽采及涌出规律研究   总被引:19,自引:3,他引:16  
随着我国煤矿开采深度的增加,煤与瓦斯突出矿井和变出煤层的数量不断增加,利用保护层开采过程中的被保护层的卸压作用对卸压瓦斯进行强化抽采,使被保护层由高瓦斯突出危险煤层变为低瓦斯无突出危险煤层,从而实现煤与瓦斯资源的安全高效共采.系统介绍了基于分源原理的回采工作面瓦斯涌出预测方法,保护层开采及卸压瓦斯强化抽采技术的发展和工程应用.结合淮南潘一矿下保护层和谢一矿上保护层开采及卸压瓦斯强化抽采实例,将保护层工作面瓦斯涌出量预测结果与保护层工作面瓦斯涌出量实测结果进行了对比分析.研究结果表明,由于保护层开采的卸压作用,使被保护层卸压瓦斯抽采率远大于被保护层卸压瓦斯的自然排放率,导致保护层工作面瓦斯涌出量预测结果小于实际瓦斯涌出量.  相似文献   
86.
近几年,我国相继研制开发了一系列高效减水剂,目前萘系高效减水剂仍是产量最大,应用最广泛的一种高效减水剂。影响萘系高效减水剂性能的因素很多,本文主要探讨了原材料质量对其性能的影响。经过大量试验总结了其主要原料工业萘、硫酸和甲醛的质量对萘系高效减水剂性能的影响规律,以指导生产。  相似文献   
87.
霍大勇 《灯与照明》2007,31(4):37-40
GB50411-2007《建筑节能工程施工验收规范》于2007年10月1日正式发布实施,第一次把节能工程明确规定为建筑工程的一项分部工程。该标准是对建筑节能工程实现全方位的闭合管理的规范性文件,是我国建筑装饰节能减排的指导性文件。照明工程作为其中的一个分项工程,在工程验收中有了明确的强制性标准。按照标准的要求,做好建筑节能工程中灯与照明的设计与施工,是保证工程质量的关键。  相似文献   
88.
本文首先测定了矿冶废渣及原材料的基本化学性质,并根据测试结果研发了复合型强碱性激发剂,用于激发矿冶废渣活性,从而制备出适用于矿山充填专用胶凝材料;通过XRD测试了充填专用胶凝材料硬化体中的水化反应产物,结果表明支撑充填体强度的主要物质为钙矾石(AFt)和氢氧化钙(CH)、铝胶(AH8-10)、水化硅酸钙(C-S-H)、水化硅铝酸钙(C-A-S-H)等。一个钙矾石(AFt)分子形成会结合和吸附32个H2O分子,表明矿山充填专用胶凝材料更适合含水量较大的尾砂充填料浆。同时采用SEM分析了不同龄期充填硬化体内部结构,揭露了充填硬化体强度增长规律,并分析了各阶段硬化体产生强度的机理;通过强度试验测试了不同条件下两种胶凝材料充填体强度,结果表明充填专用胶凝材料(KS)制备的充填体强度指标高于水泥(SN)制备的充填体强度,强度值相差1倍。  相似文献   
89.
采用反相高效液相色谱外标法.以乙腈-水作为流动相,用Kromasil ODS柱和紫外检测器(205nm)研究了测定硅氟唑含量的方法,并探讨了测定条件.结果表明.方法的标准偏差0.50%,变异系数0.52%,加标回收率100.17%;硅氟唑进样量2.5~10.0μg时,方程呈良好的线性关系.方法简便、快速,可满足定量分析的需要.  相似文献   
90.
为了解决薛虎沟煤业井下巷道掘进速度慢、效率低、成本高的不足,提出了一种新的井下高效掘进工艺,采用高效钻装机作为巷道快速掘进设备,针对井下围岩特性,采用数值模拟分析法确定巷道爆破方案,采用多工序平行交叉作业方式实现了井下巷道的高速掘进。根据实际应用表明新的掘进方案将支护效率提升24.4%,将巷道掘进速度提升了67.7%,有效提升了巷道掘进经济性。  相似文献   
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