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煤矿提升机设备作为重要的物料人员转运设备,其运行性能的好坏直接关系到工作人员的生命安全以及煤矿企业的生产开采。通常对提升机运行过程使用直接启动或软启动的方式,但这种控制方式无法实现提升机设备的精准变频控制,而且冲击性较大容易造成设备损坏,故障发生率高,容易引发安全事故。
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局部通风是煤矿井下通风系统重要组成,为巷道掘进提供新鲜风流并稀释瓦斯富集区浓度。现阶段局部通风多采用恒定风速供风,虽然可满足巷道迎头供风需要,但是也存在风流偏大、风速过高等问题,增加局部通风电能消耗量。本文就对山西某矿3602运输巷局部通风采用的智能控制系统进行分析,以期为其他矿井局部通风工作高效开展提供经验参考。
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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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现如今,国内现存的皮带输送机监控系统仍然面临着自动化水平低、功能简单、可靠性差等问题。同时,国内对皮带输送机监控技术的研究起步较晚,大部分中小煤矿还采用人工方式进行矿井监测,这种方式的自动化水平不高、劳动强度大、劳动成本高、工作环境差。另外,员工的安全也不能得到有效的保障。
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便携式甲烷检测报警仪可以保护煤矿工人的安全,对气体浓度异常情况进行预警,进而保护工作人员不遭受爆炸气体的影响。但是在现今的便携式甲烷检测报警仪的使用与维护中仍然存在一些问题,因此需要加强对其使用与维护的改进与探究。
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钢铁行业中使用的矿粉已不再是单一品种,各原料成分的差异越来越大,导致烧结配料结构也不断变化,因此有效的混匀作业越来越重要[1]。含铁原料的混匀是炼铁配矿的主要内容之一,混匀矿质量对烧结矿的生产质量起到关键作用,其化学成分是否与设想的一致,已经能够影响到后续的烧结过程[2]。
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国内外智慧矿山建设聚焦于智能开采,实现少人、无人的智能化采矿是当前国际采矿界研究的热点。由设备生产厂商主导,一些智能化采矿系统已经投入实际应用。中国传统采矿业正在面临新一代信息技术的挑战和洗礼。目前国内工业散料的抓取主要依靠人工对机器的操作,物料抓取的多少需要工人自己判断,同时还很有可能混有很多的杂质,容易造成物料的浪费,增加了很多的人工与材料成本。
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从总量上来说我国属于矿产资源大国,但从人均占有量上来看,我国矿产资源并不丰富,且很大一部分矿产资源赋存条件差、品位低,开采难度大,其中倾斜薄矿体的开采难度更为突出[1,2,3]。而我国很大一部分锰矿体都属于倾斜薄矿体,且其顶板多为较破碎的炭质页岩、炭质板岩。
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国家对矿山开采的生态要求越来越高,各地方也出台了相关政策,明确了矿山用车的使用标准与规范。在此大背景下,一批绿色环保的新能源工程机械应时而生。
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切眼作为采煤设备安装及回采的地点,快速掘进和稳固支护对煤矿安全生产起着非常重要的作用[1,2,3],随着开采深度和工作面开采设备尺寸的增加,切眼的跨度可达到8 m、10 m甚至更宽。大断面切眼成巷的围岩控制难度随跨度的增大而增加,针对大断面切眼,目前采用的成巷方法大多为分次成巷,即在开一个小尺寸切眼的基础上二次扩开切眼,达到预定的切眼范围,随后再进行支护。
分层开采技术将煤层分为若干个分层,逐层进行回采,是我国厚及特厚煤层的主要开采方法之一[1]。上分层的开采对于下分层而言虽起到了卸压作用,但其开采导致围岩应力场重新分布,使得下分层产生了应力集中区域。因此,下分层回采巷道布置时应避开应力集中区以保证其围岩稳定性[2,3]。
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目前,水域物探方法主要有地震波、电法、电磁法等3类,其中使用较多的为高密度电阻率法[1]和水上地震反射波法、折射波法[2]等。广域电磁法作为电磁法的一种,在涉水区域的应用研究相对较少,还未提出较好的水域施工方法。在现有工作条件下,对于广域电磁法作业工区中的涉水区域,多采取跨越、偏移等被动躲避手段布设测线,当水域面积较大时,会导致测线数据不连续、剖面大范围缺失,对物探工作质量影响极大。
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随着自动化、智能化和无人化技术在煤矿井下综采工作面装备中的运用,大大提高了综采工作面智能化建设水平,但同时也凸显出了采掘失衡的矛盾。在这种背景下,掘进工作面的智能化和高效性变得尤为迫切,而面临的挑战也变得更加严峻。因此巷道掘进作为煤矿生产必不可少的环节,成为制约煤矿高效、绿色生产的主要因素。
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煤炭是中国重要的矿产资源,也是工业广泛应用的能源材料。煤炭井下开采伴随一定的风险。煤矿开采中发生灾害时,第一时间救出被困人员成为最为重要的任务。矿井环境复杂,人员定位情况直接决定救援效果。当前主要采用低频电磁波、ZigBee等无线通信技术对被困人员进行定位[1,2]。
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