磁化处理技术在矿物加工中的应用要点

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T.Vermeriven在上世纪使用了磁化水技术,降低锅垢形成的整体比重,受到世界各个领域的广泛认可,且将这项技术应用于不同领域内,在锅炉除垢、机械加工乳化等方面产生了良好效果.并且在建筑领域混凝土使用、农业种子甄别、养殖行业产品增产等方面具有良好效果.随着磁化处理应用范畴逐渐延伸,在矿物加工中的使用也呈现出良好的效果.在选矿过程中水成为了重要介质,在对水进行磁化处理之后,能够出现十分明显的物理化学实验变化:水溶液的导电率、酸碱值、蒸发速度都显著提升,对一部分盐类溶液的溶解度也会有所提升,对固体物质的浸润角增加、浸润能力增强,表面张力和黏度有所下降.将针对磁化处理在矿物加工中的应用效果、应用形式进行详细研究,为相关领域的工作人员提供借鉴与参考.
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针对目前井下综采智能化不足、安全性差、综采效率低下的不足,提出了一种新的井下智能化高效综采技术方案,对井下智能化集成技术、智能化联动技术及三个自适应控制技术方案进行了分析研究,指明了实现井下智能化综采的技术瓶颈和关键研究方向,为进一步推进井下智能化高效综采技术奠定了基础,具有十分重要的意义.
某煤矿10#煤层采区巷道深890 m,为深井开采,现有的巷道支护已使用两年,变形极大,破坏严重,为保证采区生产工作安全进行,通过分析深井围岩特点,总结支护原则,进而提出采用锚注支护方式对巷道进行联合支护设计.通过方案和参数设计,以及实际施工监测,结果表明锚注支护方案在该煤矿巷道支护中效果显著,能有效控制围岩移动、变形,保证围岩稳定.
现阶段矿井普遍采用喷雾、通风等方式降低综掘巷道粉尘浓度,但是3306运输巷掘进遇顶底板岩性均为遇水崩解软岩以及掘进面粉尘产生量大等问题,喷雾以及通风除尘难以满足巷道高效掘进以及降尘需要.泡沫除尘技术具有水使用量少、降尘效果显著等优点,为此在3306运输巷掘进过程中使用泡沫除尘技术进行降尘,并对泡沫除尘系统结构以及现场应用布置进行分析.现场应用后,3306运输巷全尘、呼吸性粉尘分别控制在51.9 mg/m3、27.8 mg/m3以内,巷道综合降尘效率达到85% 以上,粉尘防治效果显著.
小断层识别对煤矿安全高效的开采有很大的指导作用,从煤矿瓦斯治理的角度出发,提出利用煤层穿层瓦斯抽采钻孔识别小断层.从基本理论和工程应用两方面研究论证了该方案的可行性,利用钻孔设计、施工相关参数,借助MATLAB软件技术,建立高精度煤层底板等高线图和三维图,通过图形分析识别煤层中是否存在小断层,并预测断层的基本信息,根据实际揭露的结果,证明该方案在小断层识别中较准确可靠.
针对井下弱煤岩、松软低透围岩情况下综采作业采场冒顶事故、巷道垮落事故频发,严重应井下综采作业安全的现状,提出了一种新的矿井综采安全管理技术,通过支架-围岩控制技术及井下巷道主动支护技术提升了井下复杂地形条件下的综采作业安全.根据实际应用,新的综采安全管理技术能够将井下复杂地形条件下的综采效率提升17.3%,将井下巷道冒顶、垮落事故数量降低89.4%,对提升井下综采作业安全性和可靠性具有十分重要的意义.
为提高采面过陷落柱效率并为降低采煤机截割齿磨耗,提出采用深孔预裂爆破方式辅助采煤机割岩,并以3207综采工作面过X4140陷落柱为工程实例,对深孔预裂爆破方案进行设计.现场应用后,采面得以高效通过X140陷落柱,采面平均推进速度达到4.05 m/d,截割齿消耗速率仅为3.53把/m,取得较为显著的应用成果.研究成果可为其他矿井综采工作面过陷落柱提供借鉴.
DF102断层具有导水性,为了确保3506巷安全掘进过DF102断层,提出采用注浆加固方式提高断层破碎带岩体强度并封堵导水裂隙.依据3506巷、DF102断层条件,采用双液高压注浆方式在巷道掘进面前方形成止水帷幕,在掘进迎头进行注浆对破碎岩体进行加固,通过两次注浆不仅可封堵断层破碎带导水裂隙同时可为巷道掘进安全创造良好条件.现场应用后,巷道耗时85 d通过断层破碎带,同时掘进期间巷道涌水量控制在1.05 m3/d以内,取得较为显著的注浆加固防治水效果.
物探是实现井下地质构造、富水体探测的重要技术手段之一.以16602运输巷超前探测为工程实例,提出综合使用地震法、瞬变电磁法对掘进前方可能存在的富水体以及导水通道进行探测.并对上述两种物探方法布置情况进行详细阐述.现场探测显示,掘进前方存在有裂隙发育且有一定富水性的地质异常体,同时钻探成果、巷道掘进揭露岩层情况也证实了该地质异常体.现场应用表明,综合使用多种物探技术可提高探测成果可信度以及精准度,从而为矿井水位条件以及导水构造探确定提供可靠技术支持.
通过山西省2020年水环境质量数据,对山西省的地表水水质状况及生活饮用水水源水质状况变化进行了简要的分析说明,结果表明,2020年生活饮用水源水质和地表水水质都表现为优良水平,水污染状况在逐渐改善.
随着风险概念在煤化工装置的设计和生产中的逐步提升,风险分析在化工装置的技术变更中越来越重要,主要探讨了技术变更的风险分析采用危险与可操作性分析(HAZOP),对技术变更全过程进行风险辩识,从而制定出切实有效的控制措施,保证技术变更的安全有效进行.