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691.
8月18日,梧州市安监局会同蒙山县安监局、安全标准化专家考评组对蒙山县新圩镇马宗石灰岩矿和蒙山县石龙冲泥岩矿两家露天矿山进行了安全标准化考评。考评小组先后对这两家石场的矿区安全现状和生产设备设施进行了现场检查,检查了从业人员持证上岗情况.查阅了矿山的各项安全检查记录,对现场发现的安全问题提出了整改要求,最后由专家考评小组对照《梧州市金属非金属鼹天矿山安全标准化评分明细表》逐项评定打分。经过专家考评,两家露天矿山的考评得分均超过55分。达到标准化四级标准。 相似文献
692.
今年是第10个全国安全生产月,铜坑矿紧扣“安全责任。重在落实”的活动主题,认真部署安全生产月各项活动,采取多种方式丰富活动内容,拓宽活动渠道,在营造浓郁安全氛围的同时,努力构建多元化、立体式的六月安全生产工作新格局。 相似文献
693.
朱仙庄矿按照安徽淮北矿业集团公司关于加强班组安全工作的要求和部署,结合自身的实际情况,注重以提升班组长素质为主要手段,突出做到完善制度、明确责任、强化管理,以班组管理的科学化、规范化、制度化,实现了矿井管理的关口前移、重心下移,夯实了安全管理基础,促进了安全生产管理 相似文献
694.
四川煤炭产业集团达竹公司小河嘴煤矿始建于1989年,为高瓦斯矿井,井田位于中山背斜北段倾没端,核定年生产能力45万t。该矿煤层极薄,煤层倾角变化大, 相似文献
695.
基于3DMINE-MIDAS-FLAC~(3D)耦合的残矿回采稳定性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
残矿开采条件极为复杂,回采安全性差。为了保障残采安全,利用3DMINE,MIDAS/GTS,FLAC3D软件的耦合,对残采方案的稳定性进行数值模拟研究,根据残矿开挖后所形成空区的围岩位移、应力及塑性区状态判定回采危险区。选取某矿山浅部中段残采工程为例,研究结果表明:该矿山-47 m中段部分间柱采空区的帮壁和顶板因岩移过大、拉应力过大、拉伸塑性破坏或剪切塑性破坏,出现了11处危险区;顶柱采空区顶板因拉伸塑性破坏,出现了6处危险区。通过此3种软件的耦合可精细建立复杂的数值模型,提高数值模拟结果的合理性,危险区的判定有助于指导矿山残采过程中安全监测与支护措施的实施。 相似文献
696.
中国高矿化度矿井水脱盐技术应用现状研究 总被引:1,自引:0,他引:1
详细介绍了中国主要的水处理脱盐技术,包括化学药剂法、离子交换法、蒸馏法、电渗析法、反渗透法,并列举了各技术在高矿化度矿井水处理中的应用实例。实际经验表明化学药剂法、离子交换法和蒸馏法在高矿化度矿井水处理中均具有一定的局限性,电渗析技术脱盐效率高,适用于处理含盐量在500 mg/L~4 000mg/L的矿井水,反渗透技术脱盐效率高,应用范围广,既能够处理含盐量4 000 mg/L以下的矿井水,也能够处理含盐量10 000 mg/L的矿井水,是现阶段中国高矿化度矿井水脱盐的主要技术。 相似文献
697.
钼及伴生矿开采洗选项目环境辐射污染防治分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文通过对某钼及伴生矿开采洗选项目辐射环境水平的调查,掌握伴生矿开发利用过程中的环境辐射污染状况,提出了伴生矿开发利用过程中应加强人员内照射剂量控制以及尾矿库安全管理的相关建议。对于有效利用矿产资源、实施可持续发展战略,实现清洁生产具有积极意义。 相似文献
698.
江西省万载县野猫冲铜矿床为中低温热液(成矿流体)沿构造破碎带蚀变-蚀变岩型铜矿床。在地表地质调查、钻孔岩芯考察及岩矿鉴定的基础上,对野猫冲铜矿控矿构造进行详细研究,表明北东东向大型叠瓦状推(滑)覆构造控制矿区内各地质单元的延深与展布,北东向韧性剪切变形带控制矿区铜金矿体的展布,矿体呈似层状赋存于韧性剪切断裂之间的次级层间破碎带和小断裂带内,带内发育较强的动热变质,硅化、绢云母化和绿泥石化发育。矿石以黄铜矿为主,贫硫,成矿流体具有多期次的活动、叠加改造的特点。上栗-潭埠-宜丰断裂带自西至东已发现20余处铜多金属矿床(点),显示该带具有巨大找矿潜力。 相似文献
699.
为了节约资源,从而提高经济效益,分析了新疆宝明矿业有限公司油页岩末矿产生的原因、物理力学性质、爆破参数选取,以及在采掘方式、矿石输送、破碎、筛分等物理环节降低末矿比例,为今后提高资源利用率,在矿石开采中的主要环节减少末矿的产生提供了研究方法及措施。 相似文献
700.
平朔矿区不同水体水化学特征及氟分布成因 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探明采煤驱动下平朔矿区所在流域内不同水体水化学特征及氟分布成因,综合运用水化学图解、主成分分析和地球化学模拟等方法,对2020~2021年采集的468组地表水、地下水和矿井水样品进行分析.结果表明,地表水、地下水和矿井水均呈近中性至弱碱性;地表水和矿井水中优势阴离子为SO42-,地下水中优势阴离子为HCO3-,Ca2+是所有水体中的优势阳离子.地表水和矿井水水化学类型以SO4·HCO3-Ca·Mg为主.地下水水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg,采煤区的浅层或深层地下水存在HCO3·SO4-Ca·Mg型.水体水化学主要受碳酸盐岩风化溶解、采煤活动以及含氟矿物的风化溶解影响,采煤和工农业等人类活动加速了不同水体间水化学转换,尤其是浅层地下水.水体ρ(F-)介于0.10~1.76 mg·L-1,其中,42%浅层地下水F-浓度高于国家饮用水安全限值;时空分布上,西北至东南地下水中F-浓度平均值呈增加趋势,3月和8月F-浓度偏高.高氟浅层地下水化学呈现偏碱性和高Na+特征.F-富集主要受采煤活动和含氟矿物风化溶解影响,水体中方解石饱和加速了含氟矿物的风化溶解. 相似文献