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1.
回采工作面初采期瓦斯涌出不均衡,易出现瓦斯超限现象。针对新源煤矿近距离煤层群开采、瓦斯涌出量大等特点,提出了小角度高位钻孔抽采治理初采期瓦斯的方法;2219工作面应用实践表明,初采期内,小角度高位钻孔抽采瓦斯纯量最高5.25m3/min,瓦斯抽采率64.02%,回风流瓦斯浓度最高为0.32%,上隅角最高瓦斯浓度0.96%,未出现瓦斯超限现象,取得了很好的初采期瓦斯治理效果。  相似文献   
2.
七十年代中期以来,加拿大钢公司、西德考夫公司和英国钢铁公司等对水冷复合电极进行了卓有成效的研究。加拿大钢公司的电弧炉所使用的普通电极和水冷复合电极的典型尺寸如图1所示:  相似文献   
3.
液态CO2相变致裂强化瓦斯预抽试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对单一低透气性煤层瓦斯含量高、预抽效果不理想的情况,采用液态CO2相变致裂技术,在穿层钻孔中利用瞬间产生的高压CO2气体冲击煤体,产生大量裂隙并促使裂隙发育、扩展,以达到提高煤层透气性的目的.在河南焦煤能源有限公司九里山16051底抽巷进行的试验表明:液态CO2相变致裂技术可有效提高瓦斯抽采效果,试验后平均抽采流量0.057 m3/min,是试验前平均流量的4.3倍,是相同抽采时间内水力冲孔措施平均抽采流量的2.3倍;抽采体积分数也有所提升;在试验考察期内流量衰减系数降低到0.046 d-1,增透效果显著.  相似文献   
4.
近年来,随着城镇化发展建设的逐渐加快,生态危机、环境污染已经成为制约经济建设可持续发展、人们生活水平逐渐提高的"瓶颈"。在城市未来发展建设中,如何有效的维护广大人们的最根本利益成为了当今社会发展亟需解决的重要问题之一。各城市在大力推进城市发展建设的同时不得不面临着生态环境污染防治的问题。只有扎扎实实做好生态环境污染治理工作,才能确保广大人们的根本利益不被损害,文章主要从生态规划在城市发展中的重要作用进行简要的分析与总结,针对其存在的问题提出合理化的建议,仅供参考。  相似文献   
5.
准确的矿井瓦斯涌出量预测是煤矿通风设计的依据。本文在实践的基础上,总结提出了一种可应用于新建矿井和老井水平延深的瓦斯涌出量预测方法——分源预测法。分源预测法以煤层瓦斯含量资料为基础数据,根据矿井瓦斯涌出来源及涌出规律,结合矿井煤层配产方案计算矿井不同生产时期各瓦斯涌出源的瓦斯涌出大小,来确定矿井瓦斯涌出量。作为应用实例,本文用分源预测法对淮南张集矿第一水平瓦斯涌出量进行了预测。  相似文献   
6.
王兆丰 《轻工设计》2014,(36):253-253
近年来,我国经济得到了快速发展,城市化发展程度也在不断提高,城镇化发展速度也非常快。城市化发展过程中出现了很多的问题,其中城市规划和设计过程中出现的问题就是非常难进行解决的。城市规划中要对生态文明理念进行重视,以绿色、无污染为城市建设的重点发展方向,对城市的整体质量和形象继续提升,增强城市的综合实力,促进城市经济更好的发展。城市规划的快速发展暴露出的问题也非常多,文章针对实际的情况,对出现的问题进行了分析,并且提出了一些解决对策。  相似文献   
7.
永安煤矿接替井属于煤与瓦斯突出矿井.首采面3102上分层回采面具有突出危险性,回采前采用综合指标法对3102上分层进行突出危险性分析,通过实测和计算,验证了实施抽采后的3102上分层工作面已经消突.  相似文献   
8.
危险废物的无害化处理对工业产业的发展和环境保护至关重要。目前常用的危险废物处置方法中,焚烧处置方法因减重效果好、资源化利用率高、无害化等优点得到广泛应用。但随着危险废物排放量的迅速增加,焚烧处置所带来的二次污染问题得到关注,尤其是焚烧处置后产生的重金属二次污染,不仅造成环境污染,更会对人体产生较大危害。作者综述了危险废物焚烧处理工艺和原理,总结了焚烧过程中重金属的转移特性,最后汇总了重金属二次污染的控制措施。  相似文献   
9.
压降法测定钻孔的抽放影响半径试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
钻孔的抽放影响半径是进行抽放方法选择、确定钻孔布置参数以及评价抽放效果的重要依据,对其准确测定对矿井瓦斯抽放具有重要意义,压降法测定钻孔的抽放影响半径是一种简单有效的方法。对压降法的测定原理及方法进行了探讨研究,并将该方法应用于岳城煤矿进行试验研究,结果表明:压降法测定钻孔的抽放影响半径是一种行之有效的方法,并确定了岳城煤矿在采用孔径94 mm的钻孔进行煤层瓦斯抽放14 d时,其抽放影响半径为3 m,这对该矿的瓦斯抽放及防治工作具有重要意义。  相似文献   
10.
煤层低压注气有效影响半径测定   总被引:2,自引:1,他引:1  
注气置换解吸煤层瓦斯来防治煤与瓦斯突出是一种创新性的瓦斯突出防治新思维,目前正处于初始研究阶段。煤层注气半径是注气钻孔参数设计的最基本技术参数。利用流量法对新景矿煤层低压注气有效半径进行了测定,结果表明在注气压力为0.3 MPa时,注气有效影响半径为0.9 m。  相似文献   
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