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重庆是全国有名的高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井集中的地区,瓦斯资源丰富。为矿井安全生产,从1958年开始抽放矿井瓦斯,抽放量不断提高,利用规模迅速扩大。本文主要介绍重庆地区瓦斯抽放及利用情况,并对其环境影响作了评价。 相似文献
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四川芙蓉局利用矿区资源优势,发展煤炭加工与综合利用,取得了较好的经济效益,并有效地保护了矿区的自然环境和生态平衡,增强了企业的发展后劲。1 化害为利 矿井瓦斯得到有效利用 该局白皎矿是闻名全国的煤与瓦斯突出矿井,1979年该矿在治理灾害的过程中,建成了瓦斯抽放系统。在此基础上,于1985年又开始兴建白皎矿瓦斯利用工程,分三期实施。1991年9月三期工程全部完工,10月底 相似文献
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我国是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一,1990年我国煤炭占一次能源消耗量的76.2%,煤炭的不合理利用,是大气质量恶化的主要原因。矿区的大气污染主要是因煤炭的开采运输过程中产生的扬尘和生产居民生活中燃煤所造成的。多年来,对矿区环境问题多注重在矿井水排放、选煤水排放、矸石 相似文献
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传统煤矿开采过程中产生大量的矿井废水、煤矸石和煤粉尘,导致了周边环境污染和生态破坏。神东煤炭集团有限责任公司通过在煤炭开采中源头、过程和末端进行清洁生产技术的应用,减少了污染物的大量外排,改善了神东矿区的生态环境和居住生活环境。 相似文献
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响水矿投产以来,由于缺乏系统规划和科学管理,出现了矿区生活用水紧缺而矿井水大量浪费的矛盾状况。在对响水矿区内水文地质、水资源情况及矿井涌水量进行详细分析的基础上,以响水矿区社会效益、经济效益和环境效益可持续发展为目标,利用系统分析原理,建立响水矿区水资源优化配置模型。该模型考虑了矿区复杂水循环机理、水资源供需关系、水资源的水质等各方面限制因素,可为响水矿矿区实现水资源的可持续利用与社会、经济和环境的协调发展提供技术支撑。 相似文献
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魏孔明 《环境与可持续发展》2002,(3):18-20
靖远矿区经过了四十多年的开发建设 ,目前矿区生态遭到严重破坏 ,环境问题日益突出。由地下开采而引起的地表塌陷、矿井固体废物大量遗弃、高矿化度矿井水和瓦斯气体大量排放、土地沙化、植被减少 ,日益恶化的矿区生态环境质量 ,已严重制约和影响到本区经济发展和社会稳定 ,成为亟待解决的重大问题。本文通过分析 ,试图找出解决问题的办法 相似文献
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淮北芦岭煤矿年设计生产能力为150万t。该矿是煤与瓦斯突出的高沼气矿井,煤层埋藏深、矿压大、煤质松软、透气性低,给通风、煤尘、防火及瓦斯管理等带来较大困难,特别是瓦斯含量高、压力大,威胁着矿井的安全生产。矿井的瓦斯抽放利用,既是防治矿井瓦斯危害,提高煤炭产量的积极措施,又是改 相似文献
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分析靖远矿区由地下开采而引起的地表塌陷,矿井固体废物大量遗弃,高矿化度矿井水和瓦斯气体大量排放,土地沙化,植被减少等,使矿区生态环境质量日益恶化,已严重制约和影响到本区经济发展和社会稳定,试图找出解决问题的办法。 相似文献
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本文通过对煤矿矿井排水、瓦斯发电、空压机散热、井下排风等可利用余热资源的分析计算,论证了利用低温余热资源和清洁能源替代燃煤锅炉用于矿区供暖和职工洗浴的可行性;通过改造实践证明了合理利用清洁能源和余热资源,热源稳定可靠,自动化程度高运行费用低,实现了煤矿企业产煤不用煤,环境保护意义重大,社会效益显著。 相似文献
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大屯矿区矿井水和生活污水处理利用技术 总被引:1,自引:0,他引:1
随着煤炭矿区经济的高速发展,矿区缺水问题越来越突出,解决矿区缺水问题的有效途径是合理开发利用矿井水和生活污水资源。以大屯矿区矿井水与生活污水处理利用工程实例为背景,以处理后的矿井水与生活污水回用途径为依据,论述了大屯矿区矿井水净化处理与深度处理、生活污水二级生化处理与深度处理及利用工艺技术,介绍了大屯矿区矿井水与生活污水处理后的利用模式,供其他类似矿区开展矿井水和生活污水资源化借鉴。 相似文献
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抚顺矿务局老虎台煤矿把瓦斯抽放和利用结合起来,去年瓦斯抽放率达67%,瓦斯利用率达99.92%,居全国统配煤矿首位。 该矿是全国有名的超级瓦斯矿,瓦斯涌出量大,直接涉及到矿工的安全。多年来,该矿积极投资完善瓦斯抽放和利用系统,每年 相似文献
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介绍了回收利用瓦斯气的必要性和几种常用的瓦斯气回收利用方式,并以DZL4-1.25-AⅢ型快装螺纹管燃煤链条炉改造烧矿井瓦斯气为例介绍了改造内容和改造措施,改造后锅炉可回收利用矿井瓦斯气600万m3/a,节约标煤2440t/a,锅炉效率提高了25%,实践证明利用煤矿现有燃煤小锅炉改烧瓦斯气是一种十分有效回收利用矿井瓦斯气的途径. 相似文献
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厚煤层采用综采放顶煤开采工艺时,开采规模大、推进速度快、工作面采空区内顶板垮落不及时、采空区内遗煤多,邻近煤层受开采层采动影响,大量瓦斯运移到工作面采空区和上隅角,严重威胁工作面正常回采。为有效防治工作面瓦斯,采用顶板高抽巷抽采瓦斯,试验表明:高抽巷平均瓦斯抽采纯量21.31m3/min,工作面回风巷最大瓦斯浓度0.48%,上隅角最大瓦斯浓度0.74%,实现了开采层瓦斯的有效防治。 相似文献