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煤矿带压开采时容易受到底板承压水害的威胁[1,2]。我国华北地区煤田的煤层底板普遍存在太原组灰岩含水层和奥陶系灰岩含水层,尤其是奥陶系灰岩含水层厚度大、岩溶发育、补给面积大、水位较高、水量极为丰富,是华北煤田开采下组煤的主要水害威胁[3,4]。
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随着我国井工开采地下煤炭资源科技水平的不断提升和机械化设备的不断创新,以往针对赋存厚度较大的煤层资源开采方式也有了转变[1,2,3]。针对一些煤层赋存条件稳定且厚度较大的煤层开采期间,大采高综采技术逐步被应用到其中[4,5]。大采高综采工作面,往往采用双巷布置来增大工作面内风流量,降低通风阻力,使其能够满足工作面内日常的通风、运料和行人作业需求[6]。
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采煤机作为现代煤矿生产中的核心设备,担负着采掘、装卸与运输等重要任务。从某种程度上讲采煤机的出煤效率直接决定了工作面的生产能力。液压系统作为采煤机重要系统之一,为采煤机的正常运行提供动力与控制。作为复杂系统,液压系统故障率约占总故障率的12%,持续时间约占平均故障时间的40%。
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A级企业物料运输车辆全部达到国五及以上排放标准或使用新能源机械。我公司原使用的石灰石轨道内燃机车为国一排放标准,成为公司评定环境绩效A、B级的主要制约因素。公司采用新能源智能电动轨道机车代替柴油内燃机车,使厂内运输车辆实现了满足国家环保要求的目标。
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工业化进程的快速发展对原材料的需求越来越大。灰岩作为一种重要的水泥生产原材料,其开采主要以露天开采为主,运输系统也随着开采方式以及地质、地形的特点进行调整。现阶段,随着人们环保意识的不断提高以及各级政府对环保问题的严格监管,露天开采所面临的环保压力越来越大,如何减少扬尘污染,确保环保要求达标,成为了现阶段所有露天矿山面临的一个难题[1]。
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矿山机电设备在现代矿山生产中扮演着至关重要的角色,其正常运行对于保障生产安全和提高生产效率至关重要。然而,这些机电设备常常面临各种故障和问题,可能导致生产中断、维修成本上升,甚至安全事故的发生。因此,矿山机电设备的故障诊断和维修变得尤为关键。
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铀资源既是核军工基石又是核电发展的粮仓,在当前复杂国际形势与大力发展核电的时代,更是一种不可或缺的重要资源[1]。因此,加强我国铀矿勘查开发,提高铀资源自给能力,确保我国天然铀安全供应具有十分重要的现实意义。地浸过程中,含矿层渗透性能是决定浸出效率的重要因素。关于含矿层渗透性,前人做了很多研究工作。吉宏斌等[10]指出,对低渗透性砂岩型铀矿,影响砂岩渗透性的主要因素是碳酸盐、黏土矿物、夹层和隔层的物性,为进一步研究砂岩渗透性提供了依据。
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铀是核能与核武器发展的重要原料。保障铀资源安全供应是关乎国家安全重要举措。我国是贫铀国家,供需矛盾突出,对外依存度高[1,2]。天然铀资源的开采,根据铀矿石类型,主要分为两大类,其一是北方砂岩型铀矿的地浸开采,其二是南方硬岩型铀矿的池浸开采[3,4,5]。
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水泥厂中经常会遇到竖向荷载小,水平荷载大且作用位置较高的构造物(比如联合储库),为了满足结构的整体稳定性或限制基础的局部转动以免在上部结构中引起过大的内力重分布,往往需要增大基础尺寸,从而导致基础造价上升。
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煤是我国的重要能源资源,在我国能源结构中占据重要地位[1,2,3]。然而,由于成煤地质条件、采煤技术以及煤的自然氧化等因素影响,煤炭自燃现象十分严重[4,5,6]。煤炭自燃是由于煤与空气中的氧气发生物理吸附,进而放出物理吸附热,为煤分子结构中的活性基团发生反应提供能量,之后煤与氧气发生化学吸附和化学反应,放出热量,最终热量积聚引发煤炭自燃[7,8]。
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煤矿风井防爆门是用于井下发生灾变时,快速打开完成泄压,保护主通风机、保证井下正常通风的安全设施。目前,国内外学者针对防爆门系统的改进和优化开展了大量研究[1,2,3]。魏春荣等[4]设计了可在瓦斯爆炸发生时有效增强抗冲击变形和复位能力的新型立风井防爆盖,并针对防爆门自身材料过重及冬季寒冷条件使用问题提出相应解决方案。
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煤炭行业既是我国重要的支柱产业,也是保障我国能源安全的基础行业。数字化转型已成为企业蓬勃发展重要手段,能够提高企业的管理效率和资源配置效率,增强企业的可持续竞争力[1]。数字化转型是实现煤炭行业高质量发展的驱动力量,推动煤炭行业数字化转型是推动煤炭行业优化升级的必经之路,可以为经济体系的建设提供战略支撑。
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在煤矿开采过程中,可能会出现一些安全问题,从而引发煤矿安全事故,热动力灾害(火灾与爆炸)是煤矿重特大事故中占比最高、致灾最严重的事故[2],其中采空区遗煤自燃是比较难处理的灾害之一。采空区内留有大量破碎的岩石与浮煤,浮煤有较大的表面积与氧气接触,易自燃,且易与碎石混合,难以对其进行针对性的防治。采空区遗煤的隐蔽性以及其燃烧的持久性和不确定性是遗煤自燃治理难点所在[3]。
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