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煤的破碎

煤的破碎是一种非氧化的CO源 《中国煤炭》1995年第Z1期

煤的破碎是一种非氧化的CO源[捷克]B·塔拉巴摘要提出了煤的强烈破碎可产生非氧化一氧化碳(CO)的观点。实验室试验研究结果表明,煤破碎时产生CO的主要原因是煤结构中的含氧基团被机械地激活分解。这一研究结果已通过对煤矿长壁开采工作面的调查研究所证实。汉德洛瓦次烟煤的长壁工作面开采时,其CO浓度比未进行开采时增加了5~10ppm。关键词煤破碎,CO,非氧化,试验,研究1前言CO是一种有害气体,在矿井风流中CO浓度的检测是预测煤早期自燃的一种普通方法,一般认为煤的氧化是CO的来源。然而已观察到CO的一些非常特殊的事例表明,煤的氧化不是产生CO的来源。例如,在没有煤自热迹象的矿井空气检测中发现有C0(赞瓦克,1988),另外从封闭矿井的大气中发现CO消失(库克塔,1980;班艾杰,1985),其次是在真空条件下将煤研磨时,从煤中释放的气体中发现有C0(梅尔托,1975)。本文的目的在于说明煤的破碎是一种非氧化CO源的观点。其中概述了实验室试验研究和。

张妮妮, 导师:赵虹,煤的可磨性指数变化及破碎机理研究

前言:可磨性是煤加工利用中的一个重要指标,是制粉设计与运行中的一个主要。可磨性指数和煤的机理、煤粒破碎后的均有关系。前人对煤的可磨性研究于少量煤种的可磨性变化规律以及对特性影响,而没有深入到煤种的破碎机理及其分布变化的研究上。本文主要分析不同煤种及其混煤的可磨性变化规律以及其破碎机理,从机理上分析煤种的破碎过程以及破碎后的粒度分布规律,为制粉系统的设计与运行和煤粉燃烧提供依据。 本文运用哈氏可磨性指数测定仪和马耳文粒度仪分别对几种单煤和混煤进行了可磨性指数测定和激光粒度分析试验,在单煤的试验中,本文对不同灰分的煤种研究认为随着煤种灰分产率的上升,煤的可磨性指数升高,并提出了可磨性与煤灰分产率之间的函数关系;同时分析了煤粉经过破碎后不同粒度下偏析。 在混煤的试验中,选取四种不同煤化程度的煤种分别与平朔混配,分析混煤的可磨性指数变化规律,指出了混煤的可磨性指数预测方法;并用理论解释了混煤破碎后的粒度分布规律,研究得出可磨性指数变化规律比较复杂,烟煤。

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In the light of the fragmentized coal body in 2315 comprehensive mechanical coal mining face of Chengzhuang Coal Mine, this paper applies the grouting solidifying technology with Malisan N to solve successfully the difficulties existing in the ceiling management in the stoping process. 对成庄矿2315综放工作面中的破碎煤体应用马丽散N注浆固化技术,成功解决了回采过程中顶板管理存在的一系列困难。。

研究煤破碎的一种有效方法

文章快照:50.93i680.9573500.』0.036400.028390.917850.986330L0.038630.929980.924800.01367is,n,一66.31(各粒级产率单位为)拟合均方差a一、压:了丽一1.152()可见拟合误差是比较小的。通过矩阵X,可以清楚地知道,煤在循环系统中各粒级的变化情况。(下转第21页)_..一侧。充分说明.在岩溶发育的灰岩含水层,选用表土或普通基岩常用的冻结技术参数,如:制冷能力、长短腿差异冻结、冻结孔间距、盐水温度等方面不尽合理.是值得研究的。又如冷冻站送入冻结孔去路盐水温度在一25C左右.流量仅为9t/h的制冷能力,远远不能满足大流量的地下水流经冻结孔的水温、从较高的正温21C '22C降到负温而结成冰体,并以一定的速度扩展进行热交换所需要的冷量5.在上述原因中,认为主要原因是由于外界对地下水的补给和钻孔与各含水层之间的导通形成地下水流勘,以致大量冷量流失无法形成冻结壁。现列举。

不同煤化程度煤的可磨性指数变化和破碎特性 【维普】 仓储式在线作品出版平台

摘 要:可磨性是煤加工利用过程中的一个重要指标,可磨性指数与煤的破碎机理、煤粒破碎后的粒度分布均有关系。运用哈氏可磨性指数测定仪和马尔文激光粒度仪对几种不同煤化程度的单煤进行了可磨性指数测定和激光粒度分析试验,分析了煤种的破碎过程以及破碎后的粒度分布规律。试验结果表明,经过哈氏可磨性测定仪后,各煤种的工业分析都发生了不同程度的变化,而煤粉破碎后的粒度分布取决于煤种的煤化程度,而与煤种的可磨性指数相关性较小。。

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/kji/posuishebei/py_yuanzhuipo/ /Product 20101225.aspx 弹簧圆锥破的用途: 本类圆锥破广泛应用于冶金工业、建筑工业、筑路工业、化学工业及磷酸盐工业,适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石,如铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩等。破碎腔型式由矿石用途决定:标准型适用于中碎,中型适用于细碎,短头型适用于超细碎。 弹簧圆锥破机器组成与破碎原理: 本机主要由机架、传动、空偏心轴、碗形轴承、破碎圆锥、调整装置、调整套、弹簧以及调整排矿口用的液压站等部分组成。破碎机工作时,电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。 弹簧圆锥破特点: 1、生产能力更高,质量更好; 2、减少停机时间; 3、便于维修,维修费用低; 4、为中碎、细碎、。



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