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31.
《探矿工程(岩土钻掘工程)》2007,34(4):59-59
从辽宁省水利厅获悉,目前在建的世界最长隧道——大伙房水库输水一期工程六河标段日前顺利贯通。这标志着这项世界级工程最难点已经攻克。 相似文献
32.
管道运输已成天然气、煤制气等燃气运输的主要方式之一。燃气长输管道及其附属设施具有高压、易燃、易爆危险特性。燃气长输管道大多埋设于地下,穿越地区广,受到自然和人为的各种因素影响,潜在的危险性大,日常检测比较困难,事故发生具有隐蔽性。其一旦泄漏,容易造成人身伤害、环境污染及经济损失等严重后果。因此,保证燃气长输管道安全、平稳运行显得尤为重要。如何做好燃气长输管道泄漏预防是燃气管道输气过程中需要解决的一个重要问题。中煤龙化公司每年生产上亿立方米的煤制天然气,需要经长输管道输送到干家万户,需要用高压管道输送到CNG加气站。笔者基于对防范与控制燃气长输管道泄漏为出发点,结合近年来燃气管道泄漏事故案例,浅析燃气长输管道泄漏产生的原因,进而提出实践性的对策措施。 相似文献
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根据野外露头、岩芯、测井及相关测试资料,分析了青平川鄂尔多斯盆地晚三叠世延长组长7、长8油层组的沉积微相。结果表明,长73、长72、长71油层组属三角洲前缘亚相沉积,沉积微相主要有水下分流河道和水下分流间湾两种微相。水下分流河道砂为储集层骨架砂体。长82和长81为三角洲前缘亚相到三角洲平原亚相的过渡相,沉积微相主要有水下分流河道、水下分流间湾、分流河道和分流间湾。水下分流河道砂和分流河道砂为储集层骨架砂体。对长7、长8油层组各小层沉积微相的时空展布特点进行了分析,认为油气的聚集受沉积微相的控制,水下分流河道和分流河道微相为长7、长8油层组良好的储集层,是研究区油气开发的方向。 相似文献
34.
<正>我公司自备矿山距生产厂区4.0km,石灰石经MB70/90型破碎机进行破碎后,由长皮带输送到厂内石灰石圆堆库,长皮带输送石灰石能力800t/h,长皮带长度3.75km,胶带宽度1.0m,皮带速度3m/s。长皮带使用变频器进行控制,并采取了能耗制动和编码隔离器技术。1长皮带控制原理介绍长皮带采用双驱动,分头部驱动和尾部驱动。头、尾部变频交流异步电动机规格型号相同,都是315kW/400V,采用西门子矢量控制变频器驱动。头部变频器 相似文献
35.
煤矿中厚煤层经长期开采已近枯竭,薄煤层的开采凸显重要,以云驾岭煤矿薄煤开采初次探索为例,分析了目前薄煤层开采主要机械化设备的技术特点,指出了薄煤层开采的发展趋势,延长矿井服务年限和实现高效开采都具有可行性。 相似文献
36.
无锡某安置房项目的基坑围护桩采用了免破桩头长螺旋钻孔压灌施工技术。为满足施工过程中加快施工进度、提升成桩质量及降低施工成本和保护环境的目的,免破桩头长螺旋钻孔压灌施工技术主要将混凝土直接浇筑至桩顶设计标高,后插钢筋笼并外露钢筋锚入冠梁的锚固长度。该施工技术达到了进度、质量、成本控制的目的,具有较高的推广价值。 相似文献
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国内核电厂将燃料循环周期从12个月延长到18个月,提升了机组的能力因子和经济效益,但是迁移、沉积在蒸汽发生器内的腐蚀产物及在缝隙内可溶性杂质累积浓度也随之增加,这对蒸汽发生器的安全运行带来了负面影响。本文根据蒸汽发生器缝隙隐藏与返出原理,研究了核电厂实施长燃料循环对缝隙化学和传热管的影响,揭示当燃料循环延长到18个月后,缝隙内主要杂质Na+、Cl-和SO42-浓度累积值增加2倍,导致传热管风险因子增加2倍以上,因此传热管腐蚀风险明显地上升了。这些研究结果结合缝隙内可溶性杂质累积控制和传热管风险评估方法,提出采用低功率浸泡、添加分散剂、优化二回路化学控制,水力清洗,化学清洗等对策,目的是最大程度降低因实施长燃料循环对蒸汽发生器所造成的负面影响,供实施长燃料循环的核电厂运行时参考。 相似文献
38.
39.
为探究行之有效的“以孔代巷”瓦斯抽采技术,解决端氏煤矿高抽巷工程量大、经济成本高等问题,提出顶板定向长钻孔替代高抽巷治理采空区瓦斯模式。采用FLAC3D数值模拟确定3号煤层顶板以上15~45 m为最佳抽采层位,并基于定向钻进轨迹控制技术,在端氏煤矿3019工作面进行成孔试验。结果表明:钻进轨迹能够按照预设参数实施,成孔直径达153 mm,一次成孔深度420 m以上,钻孔进入稳定抽采阶段的平均抽采瓦斯浓度达18%、平均抽采瓦斯纯流量达8.7 m3/min,钻孔抽采条件下工作面瓦斯抽采率达36.7%,工作面上隅角瓦斯浓度控制在0.50%以下,解决了瓦斯超限问题。与高抽巷抽采技术相比,顶板定向长钻孔成本降低62.5%、施工工期缩短50%,验证了“以孔代巷”的合理性和可行性。 相似文献
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