煤矿通风瓦斯安全分区控制体会

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瓦斯是井下有毒有害气体的总称。在煤矿这种有毒有害气体以甲烷为主。所以,狭义的瓦斯往往泛指甲烷。一般来说,如果瓦斯在空气中的含量大,会降低空气中的氧含量,人员呼吸后会因缺氧而发生窒息事故。如果空气中瓦斯含量在5%-16%之间;氧含量超过12%;遇到高温热源则会发生瓦斯爆炸。本文重点分析煤矿通风瓦斯气体安全分区控制策略,结合当下煤矿通风瓦斯气体安全分区控制的必要性,从动态管控煤矿通风数据、动态管控煤矿瓦斯气体数据、动态管控煤矿安全信息监控数据、动态管控日常资料数据这几点进行深入探索,其目的在于保障煤矿安全,减
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“三高井”(高压、高产、高含硫)由于所处地层压力较大,一旦发生井喷事故常常伴随着剧烈且无控制的火焰敞喷之势,井口装置、顶驱、泥浆泵、各类管汇及各类监测、检测设备很快就会被损毁并形成堆积,对抢险救援的开展形成极大的障碍,同时伴随着大量的油气资源喷出,既损失了能源资源,还会形成有毒气体扩散到空气当中,过程会造成严重的人员伤亡和财产损失,因此,需要探索出一整套科学高效、安全可靠的抢险方案,从而提高“三高”油气井井喷突发事故的应急处理能力。
随着我国科学技术的进步我国的煤矿开采技术也得到了一定的发展,特别是在我国进入了新世纪以后,我国的采煤工艺技术的水平得到了快速的发展。为了最大程度上满足我国在生活和工业方面对于能源的需求,而导致对新技术进行不断的探索,因为新技术可以有效的提升煤矿开采的产能和质量,同时还提升开采中的安全性。本文基于这一观点,先简单说明煤矿开采新技术应用的重要性,然后重点分析煤矿开采新技术的利用和实践。
目的:通过对比实验的方式,在培养基中添加不同浓度的丁酸钠(NaBu),以此获取CHO细胞生长与产物rhEPO表达量的影响。方法:在24孔板上采用不同浓度的丁酸钠(0mM、0.25mM、0.5mM、0.75mM)培养CHO细胞生长,设定对照组与研究组,并借助血球计数板测定细胞密度,以此保持各组相同的细胞接种数据,测定实验过程中单位细胞产物rhEPO表达量与葡萄糖代谢的影响(以二十天为一个实验周期),同时根据各组CHO细胞单位产物rhEPO表达量的变化速率,适当测定最佳的丁酸钠添加含量。结论丁酸钠的添加含量可
随着我国社会经济的不断发展,人们的生活水平逐渐提高,环保意识也逐渐增强,开始追求绿色、健康、环保的生活方式。在环境监测当中,大气环境监测是一项重要内容。近年,雾霾天气频繁出现,对人们的健康造成较大的威胁,所以做好大气环境检测能够帮助相关部门采取有效的措施和手段,预防和改善大气环境问题,使人们能够拥有一个良好的生活环境,使大气环境更加健康。将分析大气环境监测的重要性,然后探讨大气环境监测方法,再分析
随着现在社会的快速发展,各行业工业技术不断升级,工业发展作为国家现代化建设的重要内容对我国经济发展起到重要推动作用。工业发展过程中离不开各类矿产资源,而随着各类矿山机械技术的不断提升,采矿工作也变得愈加科学。目前来看在采矿作业中各种类型的机电一体化技术应用非常广泛,不仅大大提高了采矿效率,同时也极大的提升了采矿作业的安全性。从各矿山工业实际工作情况上来看,开采作业成本支出方面,人力成本支出占比相对较大,而且由于当前存在诸多有一定开采困难的矿产资源,依赖于人工下井作业,面临更多未知安全因素,因此各类型智能控
油气田开发过程中会产生大量的油基岩屑,油基岩屑油污含量较高,必须要对其进行脱油处理才能够避免其对环境的污染。基于此,本文对油基岩屑脱油处理工艺、处理后回收价值等方面展开了分析,具体对常温萃取技术、热脱附技术、回转窑协调技术等技术的应用进行了探讨,仅供参考。
这些年,我国煤矿行业始终走在转型的轨道中,煤矿机械化俨然成为当前煤矿机电事业的发展主流.在煤矿生产中,机电设备的应用作为有效的因素,不仅成功取代了传统人工劳动,同时提升了整体生产效率,保证了安全生产的目标.然而,在当前煤矿生产过程中,仍然存在着一些危险因素,制约着煤矿机电技术的有效应用.因此,应该完善煤矿机电技术管理,保证机电设备在不同生产环节的利用价值,以便于促进煤矿开采事业的长远发展.
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顶板事故作为煤矿安全的常见事故,如果缺乏有效的支护措施,很容易因为复杂的应力分布而导致顶板冒落、片帮等事故。所以要求技术人员必须对围岩应力场分布特征进行深入研究,从而选择更为合适的支护方式,确保煤矿的安全开采。本文将以具体的工程实例,主要研究掘进工作面围岩应力分布特征、位移与破坏区分布的变化规律,并以此为基础分析了锚杆加固与围岩应力分布的相互关系,最终得出更加科学、更加符合时间与空间的支护加固设计方案,希望能够进一步提高煤矿巷道掘进工作面煤岩体的整体稳定性和可靠性。