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本发明提供了一种煤层开采固液耦合物理相似模拟材料及使用方法,模拟材料的原材料包括:糯米浆、生石灰、土、超纯水及植物油;其中,糯米浆占固液耦合物理相似材料总质量的10%~30%,生石灰与糯米浆质量比0.8:1~1.2:1;土占总质量的30%以上;超纯水占总质量的5%~15%;植物油占总质量的3%~10%。使用方法包括下述步骤:步骤一、通过力学测试确定模拟原型的力学参数;步骤二、确定模型的力学比例;步骤三、准备原材料;步骤四、正交实验确定原材料配比和育龄时间;步骤五、铺设模型并开展物理相似模拟实验;步骤六、依据实验结果开展保水采煤工程;本发明模拟材料简单易实施,固液耦合不再隔离,更精准;且与岩体力学上相似,耐水性好。
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本发明公开了一种金矿选冶联合回收工艺,将含金的原矿进行破碎,磨矿,浮选,尾矿进入尾矿库,金精矿进行预处理,预处理方法可以为化学预处理,焙烧预处理和生物氧化处理中的一种,预处理后进行氰化浸出,得到高品位的载金炭。本发明通过破碎磨矿浮选以最小的成本将矿石中的金最大限度的回收,丢掉了大部分金品位极低的尾矿,然后对金精矿进行预处理,再对预处理后的金精矿进行氰化浸出,将金品位大幅提高,同时金回收率也非常高,本发明工艺成本低,产品品位高,回收率高,具有很大的经济效益。
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本发明公开了一种红壤旱地无公害青贮原料构树栽培方法,包括以下步骤:(1)选地;(2)整地与埋肥;(3)构树苗木选择;(4)移栽;(5)剪伐;(6)追肥;(7)干旱淋水;(8)除杂草;(9)构树蔓生根管理;(10)病虫害防治。采用本发明的种植方法有效地提高了构树的有效成分,提高了构树的经济价值,为构树的开发利用提供有力支撑,相对于现有技术,极大地提高了青贮原料生物产量,也减少了病虫害的复发率,提高了种植效率,节约了成本,缩短了生长周期,同时,构树重金属含量和农药成分含量低于国家相关限量,可满足目前市场对青贮原料构树的极大需求。
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本发明公开了一种矿体水压爆破系统及其制作方法,其矿体水压爆破系统,包括矿层,所述矿层的外壁插接有弧板,且弧板的一侧焊接有防塌落板,矿层远离弧板的一侧堆码有崩落顶板,所述弧板和崩落顶板之间为待开采区,且待开采区的内壁设置有水压支柱,所述弧板的外壁设置有预埋管,且预埋管的内壁设置有电雷管,其矿体水压爆破系统的制作方法,包括以下步骤,依次为回采顺序、凿岩爆破、矿石搬运、支护、放顶与水压支柱的使用方法六步。本发明中利用水传能作用减少爆破能量传递损失,矿体围岩受到动静组合加载作用,强度降低,爆破效果更好,提高炸药能量利用率,整体布设简单,操作方便。
本发明涉及一种用于控制微生物燃料电池装置的运行的方法,该微生物燃料电池装置具有至少一个微生物燃料电池单元。该单元包括经由外部电路彼此连接的阳极和阴极。在该方法中,将包含有机物质的液体介质的流入物流进料至微生物燃料电池单元;通过使用微生物将微生物燃料电池单元中的至少一部分有机物质转化为电能。测量阳极相对于参比电极的电势并获得测量值;和使用该测量值来控制流入物流向微生物燃料电池单元的进料。从微生物燃料电池除去经处理的液体介质的流出物流。本发明还涉及包括控制器的微生物燃料电池,该控制器被布置使与用于测量阳极电势的装置和用于调节到入口的流入物流的装置功能性接触。
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一种分布式气体检测系统,其包括实芯光纤、空芯光纤和询问器装置。所述实芯光纤被配置成从光源接收一个或多个波长的光。所述空芯光纤设置在不同位置处。每个所述空芯光纤与所述实芯光纤的不同的对应一个光耦合,并被配置成接收通过对应实芯光纤进行传输的至少一些光。所述询问器装置被配置成接收通过所述实芯光纤和所述空芯光纤进行传播的至少一些光。所述询问器装置被配置成通过检查在至少一个所述空芯光纤中吸收的光的至少一个波长,识别所关注气体的存在位置。
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本发明公开了山区有机稻米的种植方法,包括如下步骤:选址、整田、种子处理、播种育苗、秧苗移栽、虫害处理、后期肥料管理、灌水处理、收获和秸秆及稻壳处理。本发明在种植过程中不使用化肥及农药防治病虫害,主要采用太阳能灭虫灯和在水田中放养鸭子、蛙类及鱼类。太阳能灭虫灯集节能环保、安全照明、诱灭蚊虫功能为一体,灭虫功能强。本发明将鸭及鲤鱼、蛙类放养到田中,不单除虫,关键是在田间形成了物种共生、循环利用的生物链。鸭粪肥田,既繁衍饲料生物供鸭取食,同时也促进了水稻生长。本发明的有机稻米口感好,营养物质含量高。本发明的山区有机稻米籽粒饱满,秕壳率低。
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本发明涉及一种PPM级低铁高纯石英砂浮选工艺,石英砂原料经过三次调浆桶的混合搅拌,其中加入特制调配的浮选药剂,矿浆进入浮选机中进行浮选,精砂和尾砂经过脱泥脱水处理后,得到低铁高纯石英精砂产品及剩余尾砂产品。本发明涉及的石英砂浮选方法易于实现,操作简单,通过本发明的浮选工艺及浮选药剂能够快速有效地实现石英砂的浮选,进而提高高品质石英砂的产出率,并且大大降低生产高品质石英砂的生产成本。
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本发明涉及干燥潮湿的聚合材料以获得干燥的聚合材料的方法,其包含下述步骤:将所述潮湿的聚合材料与碳水化合物的水溶液混合以提供潮湿的聚合材料与碳水化合物的混合物;加热和/或过滤潮湿的聚合材料与碳水化合物的混合物来除去一定量的挥发物以获得具有挥发物含量VC预干燥的的预干燥的聚合材料(预干燥步骤);在流化床中使预干燥的材料流体化来进一步除去一定量的挥发物以获得具有挥发物含量VC干燥的的干燥的聚合材料(流化床干燥步骤);以及从所述流化床中回收和收集干燥的聚合材料;其中VC预干燥的高于VC干燥的,所述潮湿的聚合材料包含至少一种聚合材料,所述聚合材料包含与所述聚合材料永久结合的氟。本发明还涉及通过本发明所述方法可获得的干燥的聚合材料。此外,本发明涉及本发明所述方法的多种用途以及所述干燥的聚合材料的多种用途。
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本发明提供一种基于经济发展方式转变的工业用电强度预测方法,包括获取工业用电量、工业增加值的历史数据;以基年可比价为基础计算历史样本区间各年度的工业用电强度;计算历史样本区间各年度工业部门中四大行业工业增加值占比;构建目标年度工业用电强度预测回归模型,对回归模型进行拟合检验;结合政府规划目标,进行趋势外推,得到目标年度四大行业比重,代入模型预测目标年度工业用电强度。本发明通过建立工业用电强度与工业部门中四大行业工业增加值占比的回归模型,考虑工业结构和政策因素对工业用电强度的影响,预测目标年度的工业用电强度,提高了预测的准确性。
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公开了用于自动数据分析的新方法和系统。可自动地分析数据以确定在诸如视野分析和比较的不同应用中的特征。可通过对象的聚类检测在成组的对象之间的异常。
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本发明公开了一种基于无线的全景视觉煤矿安全监控系统,包括通过网络连接的监控设备和监控中心,监控设备包括有:带有全方位视频传感器的矿工帽,煤矿安全监控网络,所述矿工帽中的全方位视频传感器通过煤矿安全监控网络中的无线网络接人点与煤矿安全监控网络进行动态连接;所述监控中心包括定位跟踪服务器,监控服务器,定位跟踪服务器和监控服务器分别通过网络接入设备与煤矿安全监控网络进行连接。优点是:本系统配合有线和无线的通信方式传输图像、信息、指令和数据,实时获取传输井下实时全景视频图像,利用带有全方位视频传感器的矿工帽来绑定矿工身份信息,并利用绑定的信息将矿工的定位和跟踪服务整合到煤矿安全监控系统中。
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旋转冲击式凿岩机,涉及一种矿用凿岩机。 现有各类都是由往复运动的活塞冲击转钎凿岩作 功,能量损失很大。本发明的任务在于降低能源消耗,降低成本, 方便使用,增加有效功率。它是通过带有弹簧装 置的两个飞锤旋转冲击钎尾作功而实现的。发挥 弹簧功能的另一装置,压差式自动补气阀,它是 通过往复运动的活塞不断地自动往低压腔补气, 以保持一稳定的压力范围,使其发挥强力锤击, 平衡减振和提高飞锤冲击功的作用。本发明有广阔的应用前景,能收到节能节资, 方便使用,易于推广等效益。
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废物处理的方法和稳定的废物元素组合物,特别 适用含砷废物。As2O3废物在水中与CaO成浆6— 24小时,生成砷酸钙(III)。对于As过量的CaO用 于消耗其它废物。在120℃下烘干和在空气中煅烧 使砷酸盐(III)氧化成砷酸盐(V),主要为Ca5(AsO4)3 (OH)和少量为Ca3(AsO4)2。研磨或破碎及将其掺 入由普通水泥和粉煤灰组成的密封剂中,完成进一步 固定。最后使用铁粘土给容器加衬,由于铁粘土吸收 和吸附可能逸出的重金属,因而更加保证安全。
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本发明提供了油页岩的活化、精制和稳定化。该稳定化可以通过循环提取完成,活化通过电磁辐射、蒸气或通过一种无机碱完成,精制通过离子束辐射完成。以此方法处理过的油页岩可以被用于从包括植物源材料的各种材料中吸附有机和无机污染物。
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本发明属于抑爆材料技术领域,尤其涉及一种抑制煤尘爆炸的钢渣基抑爆材料及其制备方法和应用。所述方法为:1)将钢渣微粒、能够溶解出钢渣中铝、铁元素的酸溶液、过硫酸盐混合后在加热条件下搅拌,然后将反应液的pH调节为碱性,静置后得到上层絮状浊液和下层残渣;然后将絮状浊液、残渣分离出来;2)将絮状浊液用水搅拌洗涤,滴加氨基改性聚二甲基硅氧烷进行反应,分离出固体产物干燥后粉磨,得超细填充粉;3)将残渣洗涤后蒸养,然后碳化,得多孔残渣;4)采用真空抽滤法将所述超细填充粉装进多所述孔残渣的孔隙中,加入钙矾石、水泥和水进行拌合成颗粒进行干燥,即得。本发明以钢渣为基础制备原料,得到的抑爆材料具有良好的抑爆效果。
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一种定量获得三维矿床地质模型不确定性的方法,首先规范化处理矿床地质模型中建模数据的各属性及其不确定性,并根据矿床特点将建模数据分层处理。然后对所分各层建模数据的各属性及其不确定性进行Kriging插值并划分四面体图元,得到所分各层建模方法的不确定性和建模数据的不确定性,将建模数据的不确定性和建模方法的不确定性进行叠加,得到所分各层的不确定性。最后将所分各层的不确定性进行叠加,得到整个矿床地质模型的不确定性模型。定量获得三维矿床地质模型不确定性的方法,通过对矿床地质模型的不确定性进行分析,建立其不确定性模型,能够对矿床地质模型的精度进行量化,为相关设计和生产过程的决策提供科学的评价依据。
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本发明公开一种煤炭地下气化实际采厚的计算方法,适用于煤炭地下气化施工区域使用。首先通过资料或者检测煤样获取待气化区域的煤层的平均灰分率,之后通过煤层高度计算出气化后自然产生的灰分厚度,对煤样模拟气化后产生的灰分进行压力测试,从而模拟获得待气化区域的灰分压缩率,最终根据煤层厚度、煤层平均灰分率、实际上覆岩层压力及灰分压缩率计算煤炭地下气化实际采厚。其计算步骤简单,更符合实际情况,有效提高使覆岩裂隙发育高度和地表沉陷预测结果的精度,保证建筑物及水体下煤炭资源安全气化开采,对实际工作具有很强的指导作用。
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本发明公开了一种基于大数据分析的矿山安全隐患辨识与预警系统,包括:大数据采集模块,用于采集不同来源、不同格式的安全隐患数据;大数据标准化预处理模块,用于对采集的安全隐患数据进行提取、清洗、标准化预处理;大数据分析模块,用于以数据挖掘模型库为基础,对预处理后的数据进行分析,并对分析结果进行结构化存储;大数据可视化模块,用于对大数据分析结果进行可视化呈现,便于安全管理者进行风险预警与科学决策。本发明构建了以智能分析、辨识、挖掘以及知识发现为核心内容的智慧安全分析与预警体系,能够为矿山安全风险识别、危险源分级、安全防控策略以及安全应急处置提供支持。
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本发明涉及矿业工程领域,提供了一种阶段采场顶板垮落区内复筑出矿结构的上行连采方法:根据下部采场顶板垮落区形态分为三种类型,分别制定其垮落区治理及出矿结构构筑方法;充填下部采场空区主体部分,采用高强度胶结充填料浆充满塌落区;对于浅层剥落型空区,在高强度胶结充填体内开挖形成底部出矿结构;对于中层塌落型空区,在塌落拱底角外缘开挖形成两个底部出矿结构;对于深层垮塌型空区,在上部阶段重新划分采场,然后在新采场宽度中部开挖形成底部出矿结构。本发明方法在上下采场阶段间衔接时,不留阶段间隔离矿柱,不增加开拓工程量,且采场出矿安全性好、出矿效率高、矿石回收率高。
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本发明生态环境监测监管系统,包括生态环境监测网、生态环境监测执法平台和生态环境监测监管指挥调度中心;生态环境监测网包括矿产资源防盗采监测模块、违法取水自动化监测模块、地表水水环境监测模块、土壤环境监测数据采模块、森林资源防盗伐防火监测模块、自然灾害自动化监测模块、生态环境保护群防数据上报模块、环境监测数据采集模块、通用无人机监测模块和智能执法卡口阻拦模块;生态环境监测执法平台包括生态环境监管执法模块、监测数据分析及预警管理模块、河长制综合管理模块、生态环境动态监管模块和智能化执法联动模块;生态环境监测监管指挥调度中心包括生态环境监测云计算中心模块、指挥调度中心模块和应急指挥调度系统平台模块。
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本发明涉及一种用于从矿石中回收有价值的金属的方法,其中通过离散处理和储存粗尾矿,显著降低了耗水量。将矿石研磨以产生粗微粒矿石。在粗浮选阶段处理该粗微粒矿石以产生低品位精矿部分和粗尾矿部分。处理该低品位精矿部分以产生细尾矿和可销售精矿。将这些粗尾矿与这些细尾矿分开处理,并且通过水力堆积;过滤或筛选从这些粗尾矿回收水,此后将这些粗尾矿干堆积,而不与这些细尾矿再组合。
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带有很少的能量要求-即带有减小的穿透阻力的湿式洗涤器1具有除雾器(5),其滤芯(25)波状地或折在一起地来构造。由此提供很大的表面,以保证可靠地湿透流入的灰尘。其它的优点为在除雾器子壳体(4)中的倾斜的底板(15)、特别布置和构造的加湿喷嘴(6,7)以及首先还将除雾器(5)划分成多个总包(31,33)。
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本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种以瘠性煤矸石工业废渣为原料烧结制备陶粒的方法。本发明的技术方案是将瘠性煤矸石与千枚岩形成混合料,加入水玻璃和水,在封闭条件下放置48h,获得陈化物料,将陈化物料造成直径为5~15mm的生料球,将生料球放入干燥箱,在106°C条件下干燥3~6h,干燥后置于电炉内,首先在120~600°C保温15~25min,然后于600~1250°C保温10~15min,制得瘠性煤矸石陶粒。本发明制得的瘠性煤矸石烧结陶粒质轻、高强、导热系数低、吸水率低,性能符合建筑用陶粒标准,既充分回收利用了煤矸石中的热能资源,又有效提高了煤矸石产品的附加值,是一种新的煤矸石综合利用方法,具有良好的推广应用价值。
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一种高性能混凝土由水泥、水、粉煤灰、复合矿物掺合料、砂、硅灰、石和外加剂混合而成,其中水泥的重量份为190份~358份,水的重量份为135份~153份,粉煤灰的重量份为40份~60份,复合矿物掺合料的重量份为110份~180份,砂的重量份为610份~874份,硅灰的重量份为0份~37份,石的重量份为1026份~1085份,外加剂的重量份为7.9份~17.2份。本发明提供的高性能混凝土抗渗性、抗氯离子侵蚀性和对钢筋锈蚀程度等都优于普通混凝土,高性能混凝土不会过早劣化,从而减少了建筑垃圾的产生。
本申请涉及酸性气体渗透的羧基烷基淀粉颗粒、挤出物及制备该颗粒、挤出物的方法。本公开内容涉及包含被酸性气体渗透的羧基烷基淀粉的颗粒及其作为吸收性材料的用途。发现超吸收性材料可从被酸性淀粉渗透且被加热至至少100℃温度,直至它们达到0.7psi时至少14g/g的AUL和至少18g/g的CRC的羧基烷基淀粉颗粒获得。此外,发现通过用酸性气体渗透挤出物的颗粒,甚至将颗粒处理至小于100℃温度,可调节碱性淀粉挤出物的pH。由本文描述的方法获得的羧基烷基淀粉颗粒特征为具有在颗粒表面处的数目大于在核中的数目的分子内酯键,且颗粒具有在表面处比在核中更大浓度的酸性气体阳离子。
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