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651.
针对西南油气田分公司威青线三四类地区改造工程越溪站停气连头工程中遇到的硫化铁粉自燃情况进行分析,找出在施工过程和置换过程中硫化铁粉自燃的内因、外因及不同点,提出硫化铁粉在发生自燃后应该采取的控制措施和为防止硫化铁粉自燃、达到施工安全受控的现场安全管理方法和措施. 相似文献
652.
653.
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
654.
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
655.
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
656.
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
657.
纳米零价铁(nZVI)活化过硫酸盐(PS)体系具有活性高、持效性长等潜在优势,在有机污染土壤修复领域具有良好的应用前景.然而,nZVI颗粒易于发生团聚和被空气氧化,在土壤中迁移性能和稳定性能较差,限制了其活化性能的发挥.本研究采用聚天冬氨酸(PASP)修饰和硫化改性技术,制备了可迁移的零价铁复合材料(PASP-S-nZVI),评价了PASP-S-nZVI的活化PS性能及其在石英砂填充介质中的迁移性能,优化了该材料活化PS降解土壤中石油烃的反应条件,并开展了土壤污染修复小试试验. SEM-EDS和XPS表征结果显示,PASP-S-nZVI材料为表面具有PASP涂层及硫铁化物(FeSx)的零价铁.与未改性nZVI和S-nZVI相比,PASP-S-nZVI材料的悬浮稳定性、Zeta电位和电子利用率都显著增加,表明双重改性增加了nZVI的稳定性能.柱试验结果显示,PASP-S-nZVI具有较低的附着效率,其实际碰撞效率是S-nZVI的38.0%、nZVI的26.5%,在含水介质中的迁移性能显著增加,且增加程度与填充介质的粒径尺寸和水体pH有关.在优化的条件参数下,PASP... 相似文献
658.
钼矿的开采及含钼产品的生产与使用导致水中钼污染问题日益突出.为明确硫化零价铁(S-ZVIbm)去除水中钼酸盐的效能及作用机理,采用球磨法制备S-ZVIbm,进而探究S-ZVIbm在有氧条件下去除Mo(VI)的反应动力学,并采用同步辐射技术等表征手段分析其反应机理.结果表明:硫化可显著加速零价铁的吸氧腐蚀过程,进而可将Mo(VI)的去除速率及去除容量分别提高3.6~42.3倍及1.7~3.2倍.与未改性零价铁相比,S-ZVIbm可对抗Mo(VI)的致钝作用,进而可在更高的Mo(VI)浓度及更宽的pH值范围内实现Mo(VI)的有效去除.同步辐射技术表征结果显示,尽管硫化预处理可提高零价铁去除Mo(VI)的效能,但并未改变零价铁去除Mo(VI)的作用机理,即S-ZVIbm仍主要通过化学吸附来实现Mo(VI)的去除. 相似文献
659.
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
660.