马兰矿选煤厂洗选工艺系统优化改造

来源 :山西焦煤科技 | 被引量 : 0次 | 上传用户:annazky
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为解决马兰矿选煤厂生产效率低、中矸损失大、介耗高、洗水浓度高等问题,采用选前脱泥重介分选代替不脱泥分选工艺、大直径重介旋流器代替小直径旋流器以及增设粗煤泥TBS分选系统,改造后中煤带煤损失降低,精煤回收率提高1.1%,原煤介耗降低1.33 kg/t,取得了良好的社会及经济效益.
其他文献
根据带式输送机机身件结构特点,在借鉴、吸收、转化自动化焊接技术的基础上,改变生产工艺,引进弧焊、搬运机器臂,设计研发自动化焊接控制系统,并设计新型焊接夹具、装卡定位等,与其自动化控制运动系统融合应用,实现对带式输送机机身件的高效率、高品质、低成本的批量化规模化焊接作业.实践应用表明,该焊接工作站不受焊接产品限制、共用性强,可根据所焊接产品对应切换所需工艺参数、工装夹具,焊接过程中工件变形量小,成本低,焊接效率、焊接质量及产品一致性均得到提高.
针对采煤地表沉陷变形边界监测精度和边界提取方法的问题,采用SBAS-InSAR技术监测地表沉陷区的变形值来精确提取地表沉陷变形边界.利用Sentinel-1影像数据进行两组SBAS-InSAR监测试验,提取采煤地表沉陷变形边界范围,得到沉陷盆地内的形变速率、沉降累计量及各月沉降量,将沉陷变形边界点的沉降值与观测线实测水准数据进行比较.试验表明,通过SBAS-InSAR技术提取采煤沉陷变形边界可达到亚厘米级别精度.
竹笋作为一种高蛋白、高纤维、低脂肪的绿色森林蔬菜,越来越受到消费者的欢迎.由于采后竹笋易发生木质化、酶促褐变、营养价值降低等变化,导致鲜笋食用品质降低、贮运困难.此外,目前竹笋加工技术较为传统且精细化程度低,造成竹笋制品种类单一、大量副产物浪费、环境污染等问题.近年来,非热加工技术因其具有安全、高效、绿色等优点被广泛用于果蔬保鲜及加工中,成为食品加工高新技术的研究热点.该文综述了辐照、紫外线、超高压、超声波、超微粉碎和高压均质等非热技术在竹笋保鲜及加工中的应用,阐明以上非热技术的工作原理,分析其优势特点及
中国婴幼儿配方乳粉生产研发随着乳品工业的发展迅速发展,截至2021年3月,全国有117家婴幼儿配方乳粉生产企业取得生产许可证和配方注册证.该文介绍了从“第一代”到“第四代”的中国婴幼儿配方食品国家标准和相关政策的变更,简述了从20世纪70年代起至2021年的标准、生产许可要求与配方发展史,探究未来“第五代”中国婴幼儿配方乳粉的配方发展趋势.最新版国家标准于2021年3月18日公布,婴幼儿配方乳粉行业面临二次配方注册提升考验,生产企业在配方研发和申请注册时间过度上的难度空前绝后;在市场空间不大且市场细分更甚
为研究影响焦炭反应性及反应后强度的相关煤质因素,对山西地区50个炼焦煤煤样进行了单种煤40 kg小焦炉炼焦试验,分析了挥发分、黏结指数、胶质层最大厚度、镜质体平均最大反射率等对焦炭反应性及反应后强度的影响规律.结果表明,挥发分、镜质体平均最大反射率这类反映炼焦煤煤化程度的指标对焦炭反应性及反应后强度的影响较大,并具有一定的规律;黏结指数、胶质层指数与焦炭反应性及反应后强度的关系没有明显规律;另外,在判断炼焦煤炼焦后的焦炭热强度时,除了通常考虑的常规煤质指标外,还应该结合煤的混煤情况、碱金属含量、成因因素(
在电源线路发生故障的情况下,为了达到及时检测和识别问题,并迅速确定发生故障位置、进行自主隔离、同时达到快速切换的目的,真正实现“风机不停、瓦斯不超限”,研究了西铭矿风机房现有的继电保护配置方式,探讨了快速切换原理以及动作切换情况,分析了切换时的电流电压波形.试验应用表明,快切装置切换正常.
高抽巷抽采邻近层卸压瓦斯技术是煤层群瓦斯治理的重要手段,具有抽采时间长、辐射半径大、抽采效果好等优点.为了确定高抽巷的合理布置层位,利用FLAC3D数值模拟软件建立模型,研究了煤层群条件下煤层回采后上覆岩层的应力、位移及损伤破坏特征.研究结果表明,从应力分布特征考虑,高抽巷应布置在上覆岩层应力梯形台的“腰线”位置;从位移分布规律考虑,高抽巷宜布设于近距离上覆岩层的穿层裂隙发育区;从塑性区分布考虑,高抽巷应布设于应力集中区内侧的拉伸破坏区域.
以经坊煤矿3602工作面为工程背景,分析了仰斜开采煤壁破坏机理,对超前工作面两巷煤壁和工作面煤壁进行注浆加固,同时与控制釆高、加快工作面推进速度、及时带压移架和提高护帮板的使用效率等措施结合使用.注浆后,现场监测工作面煤壁片帮的最大深度不超过0.25 m,避免了仰采条件下煤壁大规模片帮,实现了安全开采.
煤矿进入深部开采后煤与瓦斯突出事故是制约安全生产最严重的地质灾害之一,对煤与瓦斯突出倾向的煤层进行预抽仍无法彻底解决此类问题.为研究瓦斯突出事故原因,尤其是发生在已抽放煤层的事故,采用数值模拟的方法对开采时发生的案例进行了研究分析.分析得出:低渗透煤层中存在的低渗透断裂带,是由于自然瓦斯分布不均和人工抽放煤层瓦斯造成的瓦斯抽采不均引起的;低渗透断裂带常伴随煤层中压性和压扭性断层;煤层两盘抽采不均造成低渗透断层上盘与下盘之间高瓦斯压差和高瓦斯含量差,在低渗煤层的低渗断裂带易引起煤与瓦斯突出灾害;高突出倾向煤
湿法选煤工艺中,煤泥滤饼因灰分偏高、水分大、发热量较低,造成其资源化利用困难,而滤饼充分破碎及均匀配比混料是解决此问题的有效途径.为此研究了一种高灰煤泥滤饼破碎及均匀配比混料的装置,该装置主要包含破碎箱、混料箱和配料箱3部分,能够实现软性潮湿易黏结物质(如压滤煤泥)和中、低硬度物料(如混煤)一体化联合破碎及均匀掺混,其破碎比可达32,破碎粒度均匀;其处理能力与辊轮长度呈线性关系,可达30 t/(h·m);并且滤饼和混煤掺混比例为1:4,能够使物料混合更加充分,混料物性更加均匀单一,最终实现煤泥滤饼的资源化