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目前晋能控股煤业集团永定庄煤业公司地面安装了3台JN250-8型空气压缩机和1台LGS100/8.5G螺杆式空气压缩机,其中JN250-8型空气压缩机电机功率为250 k W,流量为46.55 m3/min,风包容积4 m3,加载压力0.7 MPa,卸载压力0.78 MPa,安全阀开启压力0.8 MPa,冷却方式水冷;
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霍尔辛赫煤业开采3号煤层。3号煤层具有瓦斯含量高、透气性差、较松软、高衰减等特点,目前通过本煤层钻孔预抽为主的方式进行瓦斯抽采。然而,在瓦斯抽采过程中,经常出现封孔失效、动力扰动而导致瓦斯抽采钻孔漏气、抽采瓦斯浓度较低等问题,在连续采集封孔管底部不同深度位置处瓦斯浓度的基础上,已判定得出钻孔具体串孔、漏气位置(钻孔封孔段以里4~6 m,即孔深16~20 m处存在“漏气区域”)。
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水随着全球能源需求的不断增长和能源结构调整的深入推进,煤炭资源依然是全球最主要的能源之一。但传统的煤炭开采方式存在许多问题,如低效率、高能耗、高污染等,严重制约着煤炭产业的可持续发展。
煤矿井下空间狭窄、环境复杂,易发生自然灾害与事故灾难[1]。灾后断网、断电、通信系统瘫痪,导致救援队无法统一指挥,影响了救援效率和反应速度。目前矿井下应急通信设备存在传输距离短、无后备电池或电池工作时间短、传输带宽窄等问题,而井下设备必须满足防爆要求,通常采用厚重的隔爆外壳,设备体积较大,质量较重,不够轻量化[2]。
当前,在国内智慧煤矿建设进程不断加快的背景下,综采工作面装备智能化发展迅速,但是综掘工作面地质条件复杂、环境恶劣,装备相对落后。针对黄陵一号煤矿高瓦斯、半煤岩,岩石截割硬度高,埋深大矿压显现剧烈、顶板支护任务重,瓦斯粉尘威胁大等复杂地质条件掘进难题,研发与实践成套快掘系统迫在眉睫。
煤矿井下由于环境特殊且条件恶劣,GPS等地面应用较多的导航定位系统无法在井下完全发挥作用。无线传感网络(WSNs)因为具有成本低、扩展性强、功耗低等优点,常常被灵活布置在矿井下的各个角落,实现对煤矿机器人的实时定位和状态监控,确保煤矿机器人在执行任务过程中处于安全状态,并及时反馈异常情况。
镐形截齿作为矿山采掘机械装备破岩落煤的关键性零件及易损件,通常以高强度、高耐磨性、高截割效率、可适应多种不同地质条件等优点被广泛应用。有研究表明,我国每万吨煤消耗截齿400~1300把,以2023年煤炭产能47.1亿t、每把截齿平均价格150元计算,每年因截齿消耗造成的经济损失达到282亿~918亿元。
水力式集矿是一种利用水流分离和移动赋存在海底沉积物表面上结核的技术方法。与其他集矿原理相比,利用水射流冲采或产生负压抽吸结核,具有结构简单、经久耐用的优点,其缺点是采集结核的同时伴随着沉积物,对海底和水体的环境有一定影响[5]。
浮选是矿物加工领域应用最广泛的技术,特别是针对细颗粒矿物,浮选法相对更为有效。然而,传统浮选技术的缺陷在于浮选粒度范围窄,对于微细甚至超细颗粒矿物浮选回收效果大幅度降低。对于煤炭浮选而言,通常认为煤炭粒径为50~60 μm时煤浮选效果最佳,但是对于小于50 μm的煤炭由于粒度过细很难被宏观气泡所捕获[1-3]。
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如何有效控制沿空留巷围岩变形是确保沿空留巷效果和工作面安全高效生产的关键。申军采用“巷旁支护+待浇筑空间围护+临时加强支护”的沿空留巷施工工艺,有效控制郭庄煤矿3308皮带顺槽围岩变形[6]。姬凤祥等针对余吾煤矿N1105胶带顺槽变形量大、围岩控制困难的问题,提出“补强支护+柔模混凝土墙+临时支护”的沿空留巷方案[7]。
我国煤炭赋存的地质条件极其复杂。由于开采条件的不同,矿井水害的危险性也不同,山西地区顶板水问题具有复杂性、不确定性和困难性,给工作面的安全高效回采带来了极大的问题和挑战。
张易容利用SPSS软件分析PM2.5浓度、气象因子与PM2.5变化速率的相关性,证明LSTM循环神经网络优于回归分析与随机森林[1]。周龙辉[2]基于物联网三层体系提出了不同组合方式的灰色神经网络和灰色-广义回归神经网络的煤矿粉尘职业病预测模型,对全国煤矿粉尘职业病未来发病人数进行预测。
煤炭是工业生产中非常重要的资源,为经济的发展提供了强劲的动力。但资源的不断开发也会出现一系列环境问题,长期的煤炭开采会造成土地的不断沉降,沉陷范围和沉陷深度会逐年增加,大面积、高深度的常年积水区接连出现,进而造成耕地、农田、建筑等各类土地的损毁,破坏生态环境,导致生物多样性下降[1]。
刮板输送机作为煤矿井下采煤工作面原煤运输设备,其可靠性直接影响采煤效率。随着刮板输送机研发和制造技术的快速发展,刮板输送机可靠性得到很大提高,刮板输送机机头尾、中部段等已基本能满足各类地质条件和煤质的工况,目前含矸量较大煤矿,刮板输送设备驱动刮板链的链轮可靠性相对较低。
近年来,由于该工艺在提高爆破质量方面成效显著,在露天矿山爆破作业中得到了广泛应用。然而,在露天爆破作业中,将宽孔距小抵抗线穿爆工艺与三角形穿爆工艺相结合的研究极为少见。综上,基于安家岭露天矿采场上部岩石硬度高,大块、拉底问题较多的现状,开展相关工艺应用研究十分必要[1]。
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