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  • 简介:摘要煤矿开采行业对我国能源资源的供给起到了非常大的促进作用,但是随着人们生产生活对煤矿资源的需求量越来越大,煤炭的挖掘对社会造成的污染也是越来越严重,如何科学合理对煤矿进行开采、控制粉尘造成的严重污染成为人们迫切需要解决的问题。通过分析煤炭的开采方式以及粉尘造成的危害,提出相应的治理措施。

  • 标签: 煤矿采掘 粉尘污染 防治措施
  • 简介:摘要随着采煤技术水平的不断现代化,采煤工艺的不断优化,产率的不断提高,伴随而来的粉尘量也在不断增加,这就严重威胁了工作人员的身心健康,违背了生产的高效安全原则。因此,综合防尘工作已经成为是煤矿安全防护的重点工作。提高综合防尘技术,不但为可以改善工人的工作环境,而且可以提高工作环境的安全系数,从而为煤矿安全开采起到保驾护航的作用。

  • 标签: 煤矿 掘进工作面 粉尘防治 技术
  • 简介:摘要环境保护是我国的一项基本国策。随着我国国民经济的蓬勃发展,公路建设步伐越来越大。伴随着公路的高速发展,公路污染以及公路对周边环境影响等问题也大量凸现出来。沥青拌合楼产生的大量粉尘,是公路污染的一个重要污染源。本文结合一些实地研究,谈谈沥青拌合楼粉尘污染处理的一些方法。

  • 标签: 沥青拌合楼 粉尘 处理
  • 简介:摘要长期以来,粉尘治理始终是矿井安全生产的难题之一。目前随着我国能源战略的深入,现代化矿井生产率得到很大的提高,但随之粉尘问题也越来越严重,它不仅影响矿井工人的身心健康。造成尘矽病的同时;也由于积聚达到爆炸下限,带来爆炸的危险。因此世界各国纷纷制定有严格的粉尘浓度标准,以此来维护工人身体健康和矿井安全。了解煤尘产生的原因,如何采取有效措施控制粉尘的产生以及采取何种除尘技术是矿井可持续发展的关键,也是我国现代化矿井中保证职工身体健康迫在眉睫的问题。

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  • 简介:摘要火力发电厂制粉系统爆炸事故时有发生,重大设备损坏,造成了严重的经济损失。本文通过分析研究,找出制粉系统爆炸的原因,从措施上、煤的质量控制上及制粉系统结构改造上提出了防范的对策。

  • 标签: 火力发电厂 制粉系统 爆炸原因 挥发分 改造
  • 简介:粉尘将直接影响到输煤系统的安全运行和现场工作人员的身体健康。本文根据对某企业输煤系统的调查与研究,深入分析了造成输煤系统产生粉尘的主要原因,并且提出了解决问题的有效预防策略。

  • 标签: 粉尘 落煤管 导料槽 诱导风
  • 简介:  世界人口的出生力最终会到一个什么样的水平,  2050年的世界人口按折中推测是89亿,  第2个是世界人口的年增加量的顶点

  • 标签: 人口爆炸新阶段
  • 简介:摘要在国民经济建设的过程中,民用爆炸物品担当着十分重要的角色,但是其同时也存在着很大的安全风险。民用爆炸物品普遍具有爆炸威力大的特点,如果对其管理不当的话,将会引起十分严重的后果。因此,民用爆炸物品生产企业应当要加强民用爆炸物品安全生产标准化管理,提升安全生产标准化管理水平,以及时预见危险因素,有效预防安全事故。这是民用爆炸物品生产企业这种老行业发展的唯一出路,更是社会发展的趋势和需求。

  • 标签: 民用爆炸物品 安全生产 标准化管理
  • 简介:摘要近年来,压力容器被广泛地应用于工业生产的各个领域中,在生产中占据着重要的地位。压力容器的制造中,不锈钢复合钢板的应用较为普遍,基于其制造中对于错边量有着极为严格的要求,就需要在制作中考虑多方面的因素,尽量将其错边量控制在合理的范围内。另外,不锈钢复合钢板的焊接处理工艺要求较高,否则会引发严重的质量问题,因此,要对焊接工艺加以严格控制。基于此,本文详细分析了爆炸焊不锈钢复合钢板制造压力容器的难点,在一定程度上避免可各种制造缺陷。

  • 标签: 复合钢板 压力容器 错边量 裂纹
  • 简介:摘要近年来,压力容器被广泛地应用于工业生产的各个领域中,在生产中占据着重要的地位。压力容器的制造中,不锈钢复合钢板的应用较为普遍,基于其制造中对于错边量有着极为严格的要求,就需要在制作中考虑多方面的因素,尽量将其错边量控制在合理的范围内。另外,不锈钢复合钢板的焊接处理工艺要求较高,否则会引发严重的质量问题,因此,要对焊接工艺加以严格控制。基于此,本文详细分析了爆炸焊不锈钢复合钢板制造压力容器的难点,在一定程度上避免可各种制造缺陷。

  • 标签: 复合钢板 压力容器 错边量 裂纹
  • 简介:摘要:利用计算机工具快速、形象、准确判定可燃气体爆炸危险性在防灾、救灾、制定安全技术措施过程中具有非常重要的意义。本文简要介绍了爆炸三角形理论判定可燃气体爆炸危险性的方法。设计了利用计算机判定可燃混合气体爆炸危险性的程序计算步骤,根据计算步骤编制了MATLAB程序,并开放了源代码,并结合矿井束管监测监控设备能够对矿井可燃性气体爆炸起到提前预测预报。关键词:MATLAB程序爆炸三角形一、爆炸三角形简介可燃气体爆炸危险性判定常采用爆炸三角形法,如下图所示。图中A点代表纯净空气,其中21%的氧气;F点代表100%可燃气体;L点为爆炸下限点;U点为爆炸上限点;C点为失爆点或临界点;P点为实际组分点;当混入空气P点向A点移动;当混入可燃气体P点向F点移动;当混入惰性气体P点向原点移动;CL为爆炸下界线;CU为爆炸上界线;CB为FC的延长线;CD为AC的延长线;AF为空气线。L、U点纵坐标可以通过AF线性插值得到;B点纵坐标可以通过FC线性外插值得到;D点横坐标通过AC线性外插值得到;线段CL、CU、CB、CD将三角形AFO分为四个区域。其中:1区为爆炸区,位于此区可燃气体爆炸危险性最大;2区为富燃料区,位于此区可燃气体不具有爆炸性,但当有空气混入的情况下可移入1区,当有惰性气体加入的情况下可移入4区;3区为富氧区,位于此区可燃气体不具有爆炸性,但当有可燃气体混入的情况下可移入1区,当有惰性气体加入的情况下可移入4区;4区为失爆区,可燃气体失去爆炸性。

  • 标签: 危险性判定 混合气体爆炸 爆炸危险性
  • 简介:采用范数灰关联分析方法对煤矿瓦斯爆炸致因因素进行分析,确定煤矿瓦斯爆炸事故发生的原因;分别计算各类事故致因因素对事故发生的灰色关联度;并根据得出的灰色关联度计算范数灰关联度,进而归一化处理计算结果,得到各影响因素的权重,从而得出结论:机电设备老化是高温热源产生的主要原因,通风系统设计不合理是瓦斯聚集的主要原因。

  • 标签: 瓦斯爆炸 致因因素 范数灰关联分析 关联度 权重