李新淼
(1.太原理工大學(xué) 礦業(yè)工程學(xué)院,山西 太原 030024;2.山西西山晉興能源有限責(zé)任公司,山西 太原 030024)
隆化煤礦位于山西省翼城縣西部、沁水煤田沁水盆地西南邊緣,屬翼城縣隆化鎮(zhèn)。煤層總厚10.9m,含煤系數(shù)9.1%。主要可采煤層為山西組2號煤層和太原群9+10號煤層。礦井達(dá)產(chǎn)時的生產(chǎn)能力150 Wt/a,布置一個綜采工作面,2個掘進(jìn)工作面。
礦井采用主、副井筒同時進(jìn)風(fēng)、分區(qū)式通風(fēng)方式?;仫L(fēng)井兼作安全出口。主要通風(fēng)機(jī)采用抽出式通風(fēng)。礦井需要的風(fēng)量按下式計算,并選取其中最大值:①按井下同時工作的最多人數(shù)計算:每人每分鐘供風(fēng)量不得少于4 m3,礦井的總風(fēng)量為:Qkz=4×最多井下人數(shù)=4×84=5.6m3/s。②按采煤工作面、掘進(jìn)工作面、硐室及其它地點(diǎn)實際需要風(fēng)量的總和進(jìn)行計算:
式中:Qkz為礦井總風(fēng)量;∑QC為采煤工作面實際需要的風(fēng)量總和;∑QJ為掘進(jìn)工作面實際需要風(fēng)量的總和;∑QT為硐室實際需要風(fēng)量的總和;∑QQT為其它用風(fēng)地點(diǎn)所需風(fēng)量的總和,m3/s;K為礦井通風(fēng)系數(shù),取1.25。
1)按瓦斯涌出量計算:根據(jù)帶區(qū)巷道布置,2號煤礦井CH4相對涌出量為3.31 m3/t,則回采工作面CH4絕對涌出量按下式計算:qc=(回采工作面日產(chǎn)量×CH4相對涌出量)/(60×工作面生產(chǎn)時間)。式中:qc為工作面CH4絕對涌出量。
2號煤層一個回采工作面日產(chǎn)量為4 569.6 t/d,按每日3班生產(chǎn),工作面生產(chǎn)時間按24 h考慮,則:QC=100×qC×KCT=1470m3/min.
式中:QC為采煤工作面所需風(fēng)量;KCT為采煤工作面CH4涌出不均勻的風(fēng)量備用系數(shù),取1.4。
2)按回采工作面溫度計算:QC=60×VC×SC×Ki.式中:VC為回采工作面適宜風(fēng)速,取0.6 m/s;SC為回采工作面平均有效斷面,為16.5 m2;Ki為工作面長度系數(shù),取 1.4。則 Qc=831.6m3/min.
(1)僅憑上肢力量投擲。糾正方法:運(yùn)用“平坐”“跪地”等無下肢支持動作的體會練習(xí),再通過講解,促使學(xué)生認(rèn)識全身協(xié)調(diào)用力的重要性。另加強(qiáng)腰腹背力量的練習(xí)。
1.2.2 基因芯片捕獲高通量測序 應(yīng)用基因芯片(華大基因有限公司)對靶基因進(jìn)行捕獲,對捕獲的富集靶基因采用高通量測序(在Hiseq2000測序平臺進(jìn)行測序--美國 Illumina公司)對 ERCC6、ERCC8基因進(jìn)行突變檢測,采用Illumina配套軟件進(jìn)行信息處理和數(shù)據(jù)分析。
式中:n為采煤工作面內(nèi)同時工作的最多人數(shù),為48人;Qc=4×80=192m3/min.
1)按沼氣涌出量計算:Q=100q×K.
“凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢”.生成性的教學(xué)雖然是一種意外之美,但依然需要恰當(dāng)?shù)念A(yù)設(shè)為其做好鋪墊.在教學(xué)過程中,教師通過預(yù)設(shè)搭建促進(jìn)學(xué)生生成的平臺,讓課堂成為預(yù)設(shè)與生成相互搭配、和諧共存的溫床.化學(xué)教材是實施教學(xué)的重要資源,它只是對課程標(biāo)準(zhǔn)的一種解讀,它所帶有的不足與缺陷需要教師的有效重組來得到優(yōu)化.在化學(xué)教學(xué)中,教師要逐步轉(zhuǎn)化自己的教材觀,要善于從學(xué)生的實際情況和成長需要出發(fā),靈活使用教材,預(yù)設(shè)各種教學(xué)安排.在預(yù)設(shè)時,教師一定要讓課堂具有充分的開放性和靈活度,這樣才能讓整個教學(xué)顯得生動且富有彈性,課堂才不會緊張而壓抑,學(xué)生的思維才能毫無約束地自由飛翔,這樣的教學(xué)才有助于生成的有效推進(jìn).
式中:Q為掘進(jìn)工作面實際需要風(fēng)量,m3/min;q為該掘進(jìn)工作面回風(fēng)流中沼氣絕對涌出量,取3.3 m3/min;K為掘進(jìn)工作面回風(fēng)巷風(fēng)流中沼氣最大涌出量與平均絕對涌出量之比,取1.5,則Q=100×3.3×1.5=495m3/min.
2)按人數(shù)計算:Q=4N.
式中:Q為掘進(jìn)工作面實際需要風(fēng)量;N為掘進(jìn)工作面同時工作最多人數(shù),煤巷為28人,巖巷為22人;4為以人數(shù)為計算單位的供風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)。則Qm=4×28=112 m3/min.Qy=4×22=88m3/min.
3)網(wǎng)路阻力系數(shù):
3)按人數(shù)計算:Qc=4×nc.
式中:Q為掘進(jìn)工作面實際需要風(fēng)量;Qf為掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)的供風(fēng)量。煤巷掘進(jìn)選用JBT-62型局扇,吸風(fēng)量為350 m3/min。K為風(fēng)筒供風(fēng)率,取1.2。則Qm=350×1.2=420m3/min。Qy=270×1.2=324m3/min。
4)按風(fēng)速進(jìn)行驗算:每個煤巷或者半煤巖巷掘進(jìn)工作面的風(fēng)量為:QJ≥0.25×60×SJ。SJ為掘進(jìn)巷道的斷面積,取 25m2,則:QJ≥375m3/min。
通過計算可知,礦井通風(fēng)是較容易的。本礦井為中等阻力礦井。
火藥庫內(nèi)空氣每小時必須換4次計算,一般情況下,大型火藥庫所需風(fēng)量取100~150 m3/min,中型火藥庫取60~100m3/min。本設(shè)計中取為80m3/min。根據(jù)實際需要,采區(qū)絞車房所需風(fēng)量取為80 m3/min,采區(qū)變電所所需風(fēng)量取為150 m3/min;水泵房所需風(fēng)量取為100 m3/min;中央變電所所需風(fēng)量取為150m3/min。
按回采工作面、掘進(jìn)工作面、硐室所需總風(fēng)量的5%考慮,則有:
按上述計算得到礦井總風(fēng)量,減去獨(dú)立回風(fēng)的掘進(jìn)風(fēng)量和硐室風(fēng)量,再按各個回采工作面的風(fēng)量與產(chǎn)量成正比的原則進(jìn)行分配。
(2)大豆原料的粉碎程度也會對大豆油脂產(chǎn)生影響。將大豆完全粉碎后,分別過20、40、60、80和100目篩,最后經(jīng)過5道目篩稱取10g的大豆粉,配合水配成濃度為10%的培養(yǎng)基。而在pH值為5、溫度為38℃條件下的恒溫?fù)u床中則要再培養(yǎng)菌種19h,最后測量提油量。
1)通風(fēng)系統(tǒng)。采用兩翼對角通風(fēng)式,由主、副井進(jìn)風(fēng),通過運(yùn)輸大巷,軌道大巷進(jìn)入采區(qū)的運(yùn)輸巷與軌道巷后,經(jīng)過采區(qū)軌道.運(yùn)輸順槽沖洗工作面后,經(jīng)由專門的回風(fēng)巷回風(fēng)至采區(qū)的回風(fēng)巷至回風(fēng)大巷,再由回風(fēng)井排至井外。
2)風(fēng)量分配。將礦井總風(fēng)量分配到井下各用風(fēng)地點(diǎn):綜采工作面:26.95 m3/s;綜掘工作面:2×11.55 m3/s=23.1 m3/s;主水泵房主變電所:10.27 m3/s;其它:3.02 m3/s。
根據(jù)開拓部署,礦井采用中央分列式通風(fēng)方式。主扇采用抽出式。主副井為進(jìn)風(fēng)井,回風(fēng)井回風(fēng),服務(wù)于整個礦井。本次通風(fēng)設(shè)計只考慮礦井前20a的生產(chǎn)情況,后期應(yīng)考慮更換風(fēng)機(jī)或電機(jī)。
井巷困難時期與容易時期相比,僅L值不同,1-11依次為:1 010,417,5 000,4 100,132,2 220,2 220,170,2 220,2 000,587,可算出通風(fēng)容易和困難兩時期的井巷通風(fēng)總阻力分別為:
式中:hm為摩擦阻力,Pa;a 為摩擦阻力系數(shù),(kg·s2)/m4;L為井巷長度,m;P為井巷凈斷面周長,m;Q為通過井巷的風(fēng)量,m3/s;S為井巷凈斷面積,m2;R為井巷摩擦風(fēng)阻,kN。計算結(jié)果如表1所示。
井巷通風(fēng)總阻力是選擇礦井主扇的重要因素之一。選擇主扇之前,必須首先計算井巷通風(fēng)阻力。需要選擇達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量后通風(fēng)容易和通風(fēng)困難兩個時期通風(fēng)阻力最大的風(fēng)路,分別計算出各區(qū)段井巷的摩擦阻力。
表1 井巷容易時期通風(fēng)總阻力計算表
代人數(shù)值得:hrmin=1.2∑hrmin=1.2×915=1 098 Pa;hrmax=1.15∑hrmax=1.15×1269.2=1459.6Pa.
容易與困難時期的礦井總風(fēng)阻和總等積孔計算:
現(xiàn)在很少講風(fēng)度了。文人之間說恭維話、吹捧話的多,切磋、爭論的少;說不痛不癢、不偏不倚的話多,敢于質(zhì)疑和批評的少。這固然是像茅盾那樣敢于直言的人不多了,更主要的恐怕還是像陽翰笙那樣有風(fēng)度的人太少了。
1)礦井總風(fēng)量:QZ=63.34m3/s.
2)礦井通風(fēng)容易時期總負(fù)壓:hmin=1098Pa.
3)礦井通風(fēng)困難時期總負(fù)壓:hmax=1459.6Pa.
4)風(fēng)機(jī)選擇考慮20 a左右的服務(wù)年限,20 a后可更換風(fēng)機(jī)或電機(jī)。
1)確定扇風(fēng)機(jī)所需風(fēng)量:
式中:K為通風(fēng)設(shè)備漏風(fēng)系數(shù),由于風(fēng)井不做提升用,K取1.10。
2)確定風(fēng)機(jī)所需全壓:
式中:△h為通風(fēng)設(shè)備阻力損失,△h=196Pa;hz=0.
3)按掘進(jìn)實際所需風(fēng)量計算:Q=Qf×K.
4)網(wǎng)路特性曲線方程:
5)可得風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況點(diǎn)參數(shù)。
利用24 h內(nèi)每隔1 h的電壓互感器量測值進(jìn)行分析,每個電壓互感器的24個量測值形成一個時間序列。結(jié)合上述電壓互感器故障判定方法,可根據(jù)式(8)設(shè)定分層聚類閾值Dthr為11。
但是,為了揭示Bildung與“真”之間的統(tǒng)一性關(guān)聯(lián),回到對于Paideia和Aletheia的“字面”翻譯還只是一個最初的引導(dǎo),更重要的是“從希臘人的知識而來思考在現(xiàn)在翻譯的詞語中所命名的實際本質(zhì)”。[5]219因此,“如果嚴(yán)肅對待Aletheia一詞所命名的東西的本質(zhì)內(nèi)容,就會出現(xiàn)這樣一個問題:柏拉圖是從何處來規(guī)定無蔽之本質(zhì)的?!盵5]219于是,海德格爾接下來就考察了洞穴比喻中關(guān)于“無蔽”的論述。
通風(fēng)容易時期:
1、標(biāo)題完整,作者明確,多位作者分屬不同單位時作者與單位應(yīng)一一標(biāo)注,單位要求具體到科室,地市齊全,郵編正確。
通風(fēng)困難時期:
隨著城市化進(jìn)程的不斷深入,建筑工程的數(shù)量與規(guī)模在不斷增加。由于受到建筑面積的制約,部分建筑物被建造在地質(zhì)較差的地面上,導(dǎo)致工程事故頻發(fā)。地基施工屬于土建工程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),基礎(chǔ)與地基均屬于隱蔽工程,一旦沒有得到及時有效的檢查,極可能引發(fā)工程事故,產(chǎn)生無法彌補(bǔ)的后果。因此,對地基基礎(chǔ)施工與加固技術(shù)的研究很有必要,不但能夠促進(jìn)施工技術(shù)的更新優(yōu)化,而且對整個建筑行業(yè)的健康發(fā)展來說也具有十分重要的意義。
那一瞬間,我的頭腦中閃過很多的片段:十歲,我和一個小男孩一起玩耍,他說這輩子要我做他的新娘子;十五歲,他為我摘樹上的桃花,扎成好看的花環(huán)為我戴上;十七歲,我們約好私奔,我卻在臨行前被父親綁了起來將我送進(jìn)陌生男子的婚房。我的心里好痛好痛,他的身影一直很模糊,我好想看看他,可為什么我總看不清呢?
老道趁勢又把之前告訴王祥如何分辨假玉的基礎(chǔ)知識,掐頭去尾的告訴了胖子,胖子有了這么些半吊子的知識,更是覺得王祥的這批玉器是上品。
6)預(yù)選電機(jī):
式中:Kb為備用系數(shù),取1.2;ηc為傳動效率,直接傳動時,ηc=1;通過計算可知,選用兩臺BDK54-8-No20型軸流式風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速n=740 r/min,16個葉片;葉片安裝角:容易時期 41~49°,困難時期 44~52°。
只有具備一定的跨文化交際知識,學(xué)生“走出去”時才能更好地適應(yīng)合作院校的學(xué)習(xí)和生活,同時,培養(yǎng)學(xué)生的跨文化交際能力也是促進(jìn)世界各國文化交流、增進(jìn)各國人民彼此了解的重要方式。
本文設(shè)計基本滿足項目需求,也符合《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。如何通過科學(xué)方法設(shè)計更合理的通風(fēng)系統(tǒng),仍是需考慮的問題。
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