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- 煤矿煤质管理及洗选精益对标创效实践
- 介绍了南屯煤矿推行煤质及洗选精益对标创效管理,从井下源头、生产过程、管理机制入手,实施源头规划设计提资源回采率、过程管控精益生产稳煤质、洗选加工增精煤降煤泥、管理考核机制提效果等管理手段,形成了以指标结果为导向的精益生产管理模式,不仅提高了资源化利用水平和生产效率,优化了管控流程,加快了管理机制创新力,而且从根本上缓解了矿井资源匮乏、煤质变差的难题,助推了企业管理升级。
- 2024-10-12
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- 井下无煤柱开采核心技术的应用研究
- 为了进一步提升龙湾煤矿综采效率和煤炭出采率,以2210工作面为研究对象,提出了切顶卸压无煤柱综采技术,对爆破切顶方案和巷道围岩支护方案进行了研究,采用UDEC模拟分析软件对不同切顶高度、不同切缝角度情况下顶板垮落状态的影响进行了分析,确定最佳切顶卸压参数,提出回采巷道补强支护、井下巷道临时支护技术,提高无煤柱开采时巷道的稳定性。实际应用表明,切顶高度越大,围岩的卸压效果越好,切顶角度的变化和顶部卸压没有直接的联系。采用上述技术后,巷道顶板变形量降低66.4%,巷道两帮变形量降低57.1%,煤炭回采率提升了4.6%。
- 2024-10-12
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- 新型瓦斯抽采封孔材料的试验与应用
- 针对煤矿井下瓦斯抽采封孔水泥基材料早期强度低的问题,将普通水泥基材料与外加剂等进行复配,利用正交试验来筛选和分析最佳组合,并进行力学性能测试和现场试验。结果表明,当NaAlO2为0.8%、Na2SO4为0.4%、NaCl为0.4%、TEOA为0.05%、AMPS为0.8%、铝粉0.1%时,水泥基材料1d早强组的强度是基准组抗压强度的400%,3 d的强度可以提高到200%;复合水泥基材料抗压强度达到6.73 MPa;而同样条件下的基准组是4.89 MPa。同时,复合水泥基材料较之前有更好的封孔质量和瓦斯抽采封孔适应性,封孔材料膨胀率由普通水泥基封孔材料的0.1%提高到10%,很大程度上提高了封孔效率和瓦斯抽采率。
- 2024-10-12
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- “双碳”背景下煤炭行业特色院校教育改革的路径研究
- “双碳”目标的提出决定了我国需要建立与之相适应的能源教育体系,煤炭行业特色院校作为我国能源教育体系中的重要组成部分,有必要开展相应的教育改革.从煤炭行业特色院校的定位、专业设置、办学层次、师资队伍、学生培养的现状进行分析,找出“双碳”背景下煤炭行业特色院校教育改革存在的问题与社会需求,并探索其教育改革的路径,助力煤炭行业特色院校锚定“双碳”目标,加快人才培育.基于此,建议顺应时代发展,推动“双碳”院校和专业建设;优化教师队伍,强化“双碳”领域师资队伍建设;以“双碳”需求为导向,培养“煤炭+”复合型高质量人才;以“双碳”创新研发为引领,多渠道推动产学研用;提升国际视野,加强“双碳”国际合作.
- 2024-10-12
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- 上新 |《中国煤炭》 2024年第09期
- 《中国煤炭》,月刊,创刊于1963年,是中国煤炭工业协会主管、煤炭信息研究院主办的具有权威性导向性和科学性的期刊。《中国煤炭》获得中国双效期刊、中国百强报刊、全国煤炭优秀科技期刊二等奖等奖项。
- 2024-10-11
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- 喜迎《煤炭工程》创刊70周年:砥砺奋进,共筑煤炭工业辉煌未来
- 在共和国煤炭工业波澜壮阔的发展历程中,有这样一本杂志,它见证了煤炭科技的日新月异,记录了煤炭人的奋斗与辉煌。从1954年到2024年,《煤炭工程》走过了70年的光辉历程。70年来,它始终
- 2024-10-11
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- 上新 |《煤炭工程》 2024年第10期·庆创刊70周年
- 《煤炭工程》,月刊,创刊于1954年,是我国煤炭系统最早的杂志,现由中国煤炭科工集团有限公司主管,煤炭工业规划设计研究院有限公司主办的面向国内外发行的煤炭科学技术方面的综合性学术刊物。
- 2024-10-11
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- 宫凤强教授 | 深部直墙拱形巷道围岩板裂破坏的试验研究
- 为了研究深部直墙拱形巷道围岩板裂破坏特征,利用TRW-3000岩石真三轴电液伺服诱变试验机,对含直墙拱形贯穿巷道的立方体花岗岩试样进行了三向不等压加载试验,并借助微型摄像机实时监控围岩破坏情况。试验结果表明,花岗岩直墙拱形巷道围岩产生平行于直墙的板裂化结构,呈明显的拉伸破坏特征。随着板裂破坏沿巷道两侧围岩逐渐向深部发展,最终在围岩两侧距拱底(0.20~0.25)h(h为直墙拱形巷道的高度)处形成对称的V型槽。在相同应力条件下,与花岗岩圆形巷道破坏特征相比,直墙拱形巷道围岩初始破坏应力较高,主要表现为静态破坏,产生的岩片较大,呈细长条状,具有明显的层裂现象;而圆形巷道围岩破坏较为剧烈,属于动态破坏,产生的岩片相对较小,但是两种断面产生的岩片均表现出中间厚两边薄的特征。通过对比不同岩性直墙拱形巷道围岩破坏特征发现,花岗岩的破坏较为剧烈,红砂岩的较弱。对于千枚岩直墙拱形巷道,随着层理角度的增加,围岩的破坏模式从平行于层理面的拉伸破坏转变为平行于层理面的剪切滑移破坏,再到穿越层理面的剪切破坏,最后转化为穿越层理面的拉伸破坏。
- 2024-10-11
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