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煤炭矿井制图标准

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煤炭矿井制图标准相关的论坛

  • 【求助】(已应助)一些制图标准怎么都找不到啊?

    昨天找了一些关于包装方面的国标,发现挺全面的,可是今天找一些制图标准,怎么一篇都找不到啊?哪位高人有麻烦上传,谢谢!技术制图标准:GB/T50001-2001 房屋建筑制图统一标准 GB/T50104-2001 建筑制图标准电气制图标准:GB/T5094.1-2002 工业系统、装置与设备结构原则与参照代号:基本规则 GB/T5094.2-2003 工业系统、装置与设备结构原则与参照代号:项目的分类与分类码

  • 【分享】机械制图标准1

    经过整理,我将机械制图标准分为配置规则标准、画法规则标准、尺寸标注标准、常用结构要素表示标准、加工和成型工艺表示标准、图形符号标准、CAD制图标准和图样管理标准,我将陆续上传以上标准,先上传配置规则标准 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60832]GB/T 13661 技术制图 通用术语[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60833]GB/T 14689 技术制图 图纸幅面和格式[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60834]GB/T 14690 技术制图 比例[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60835]GB/T 14691 技术制图 字体[/url]

  • 何为煤炭地下气化技术

    煤炭地下气化技术是在地下气化炉的条件下进行的,很好地发挥了石油企业的钻井技术优势,免去了巷道式建地下气化炉的条件限制。该技术目前主要有两种类型。 一是巷道式地下气化炉技术。就是在开采或废弃的煤矿井中建地下气化炉,以人工掘进的方式在煤层中建立气化巷道,并在进气孔底部巷道筑一道密闭墙(促使定向燃烧煤层),然后便可将密闭墙前面的煤炭点燃气化。 此种方式中的单套地下气化炉由气化通道进气孔、辅助孔和出气孔组成,气化通道在同一煤层内连通各孔,但由于受煤层地应力和温度制约,因此人工竖井部分深度有限。二是钻井式地下气化炉技术。即采用常规的油气钻井技术,钻一口普通的长裸眼水平井,与另外的两口直井在同一煤层内连通。单套地下气化炉仍由气化通道、进气孔、辅助孔和出气孔等组成。施工时,先将进气孔底部的气化穴中的煤炭点燃,鼓入气化剂,连续使煤炭气化,同时由辅助孔鼓入氢气,气化通道内会形成氧化带、还原带和干馏干燥带。国外大多采取此种技术。辽河油田在2005年成功建成了我国首座钻井式地下气化炉。

  • 【分享】机械制图标准3

    我在机械制图标准1中,上传了配置规则标准,画法规则标准,接下来上传尺寸标注标准.其中GB/T 4458.4,4458.5见机械制图标准2.[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60846]GB/T 131-1993 机械制图 表面粗糙度符号 代号极其注法[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60847]GB/T 1182-1996 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60848]GB/T 15754-1995 技术制图 圆锥的尺寸和公差注法[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60849]GB/T 16675.2-1996 技术制图 简化表示法 第 2 部分:尺寸注法[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60846]GB/T 131-1993 机械制图 表面粗糙度符号 代号极其住法[/url]

  • 煤炭基础知识

    煤炭是世界上最重要的矿产资源,根据国际能源专家估计,世界煤炭的可采储量约达6875亿吨标准煤.煤炭是我国的主要能源,我国煤炭产量和消耗量每年大体12亿吨.煤炭资源的开发和利用,是发展国民经济和保障人民生活的重要物质基础。从我国煤炭生产的品种来看,无烟煤约占总产量地20%,烟煤约占75%,褐煤只有5%。煤炭的用途十分广泛,既是燃料,也是重要的工业原料。把煤炭用化学方法进行分解提炼,综合利用,能够生产出几百种化工原料;煤炭又是城乡人民生活中的重要生活资料。可以看出,煤炭对现代化工业和农业,以及人民生活都密切相关。因此,要搞好煤炭经营,首先要了解煤炭的基础知识。一、煤炭的生成煤炭的生成。煤炭是古代的有机物(主要是植物)的遗体,经过生物及化学的变质作用而形成的。大体可分为两个阶段,第一阶段是泥煤炭化阶段,即由植物转变成泥炭阶段。当植物枯死之后,堆积在充满水的沼泽中,开始是水存在的氧气不足,后来在水面下隔绝空气,并细菌的作用下,知道植物的各部分不断分解,相互作用,最后植物的遗体变成了褐色或黑褐色的淤泥物质,这就是泥炭。这个过程,叫做泥炭化过程。这个阶段需要漫长的地质历史时期,需要进行千百万年。第二阶段,由泥炭转变成褐煤,褐煤转变成烟煤,烟煤再转变成无烟煤阶段。当泥炭层形成后。有水经常冲刷大陆的低洼地方,带来了大量的上砂、石,在泥潭层逐渐形成岩层(称为顶板)。被埋在顶板下的泥炭层在顶板下的泥潭层在顶板岩石层的压力作用下,发生了压紧、失水、胶体老化、硬结等一系列变化,同时它的化学组成也发生了缓慢的变化,逐步变成比重较大,较致密的黑褐色的褐煤。当顶板逐渐加厚,顶板的静压力逐渐增高,煤层中温度也逐渐升高后,煤质便发生变化,逐渐由成岩作用变成了以温度影响为主的变质作用。这样褐煤逐渐变成了烟煤、无烟煤。如果有更高的温度,最终可能变成石墨。成煤必须具备四个先决条件:(1)植物条件。(2)气候条件。(3)地理条件。(4)地壳运动条件。二、煤炭资源的分布(1)华北地区(主要是山西地区)1.大同矿:年产量千万吨以上,属弱粘结煤,主要品种为块、末煤、其煤质较好,适合于窑炉和锅炉烧用。2.泉矿:属于无烟煤,主要品种为块、末煤,适合工业烧白灰、烤粮、制气等,可做民用型煤的原料。3.汾西矿:属于主焦煤、主要品种为洗精煤、适用于炼钢、煤气等行业。4. 山西地方矿:属于弱粘结煤,主要品种为原煤,适用各行业的锅炉用煤。原煤质量比较好,含块率30%—40%,尤其各公司有筛选设备,可以加工,加工出的块率作品煤销售,粒、末可以搞配煤,便于销售。2. 西北地区:a) 乌达矿:属于肥焦煤,主要品种为原煤、混煤,适用于锅炉用煤。b) 海勃湾矿:属于焦煤,主要品种为洗精煤,适用于钢铁行业用煤。c) 包头矿:属于气煤,主要品种为块、混煤,适用各行业锅炉用煤。3. 东北地区:其中,辽宁省地区统配矿:(1) 抚顺矿物局:属于气煤、长焰煤,其品种有洗精煤、洗大、中块煤、洗混小块煤、洗末、洗粉、原煤等。适用于各种窑炉、锅炉用煤。(2) 阜新矿物局:属于长焰煤,其品种有洗中块、洗粒、洗末、洗粉、原煤等。适用于窑炉、锅炉用煤。(3) 北票矿物局:属于肥焦煤,其品种为洗精煤。适用于炼钢、煤气专项用煤。(4) 沈阳矿物局:属于肥焦、无烟、褐煤。沈阳四周皆被沈阳矿物局各煤矿包围着,其品种很少适用于我市工农业生产和人民生活用煤,如沈北有四个矿清水矿、大桥矿、蒲河矿、前屯矿,其四个矿品种皆为褐煤。由于市场经济的形势,以质论价,难以销售。质量较差的如大桥、清水矿从九四年就已关闭停产。沈南有林盛矿、红菱矿,都属于肥焦煤,原则上经洗加工成为洗精煤,为炼钢、煤气专项用煤:原煤、副产品可以单烧或搞配煤。在辽阳境内,还有西马矿属于无烟煤:烟煤,适用于水泥、白灰、民用型煤等用煤。在本溪境内采屯矿、牛心矿等都属于无烟煤、贫瘦煤。计划经济时期,指标分配我市100多万吨,由于计划分配,市场煤价比较便宜,搞型煤有“三阳”,其中“两阳”就是沈阳矿物局所生产品种。(5) 南票矿物局:属于长焰煤,其品种有块煤、混煤、原煤。(6) 铁法矿物局:属于长焰煤,其品种有洗中块、混块、洗粒、洗末、原煤等。分别有大隆矿、大明一矿、小明一矿、大兴矿、晓南矿、小青矿、小康矿等。铁法矿物局个矿都属新型矿井,年产量逐年增加,是可达成千万吨的矿物局。其煤质、热值在4000大卡左右,如与抚顺、阜新矿物局所生产的长焰煤相比,其热值差距很大。铁法煤质适合于电厂、锅炉用煤。铁法距沈阳100多公里,是比较近的,铁路运输、汽车运输也都可以。从煤炭品种、质量、价格等方面,结合我市工农业生产和人民生活用煤等情况,多销铁法煤,对本公司创效以及社会效益都是非常有利的。其中:吉林省地区:(1) 通化矿物局:属于焦煤、其品种主要有洗精煤,适应于炼钢、煤气等行业专项用煤。(2) 辽源矿物局:属于气、焦煤,其品种有粒、末、原煤。其中:黑龙江省地区:(1) 鹤岗矿物局:属于气煤,其品种主要有洗精煤、洗块、混煤、原煤等。主要矿有竣德矿、岭北露天矿、南山矿、兴安矿、富力矿、大陆矿、兴山矿等。适合于炼钢、煤气以及各行锅炉用煤。(2) 双鸭山矿物局:属于气煤、贫瘦煤、弱粘结煤。其品种有洗精煤、块煤、混煤、原煤等,主要矿有岭东矿、岭西矿、四方台矿、宝山矿、七星矿、集贤矿、双阳矿、新安矿、东保卫矿等。适用于炼钢、煤气、各种锅炉用煤。(3) 七台河矿物局:属于气、焦煤。主要品种有洗精煤、块煤、混煤、原煤等。主要矿有新建矿、新兴矿、新立矿、桃山矿、东风矿、富强立井矿,适合于电厂、炼钢、煤气以及锅炉用煤。该矿主要是焦煤比较大,单烧比较困难。(4) 鸡西矿物局:属于气、焦煤。主要品种洗精煤、块煤、混煤、原煤等。主要矿有恒山矿、小恒山矿、滴道矿、麻山矿、城子河矿、穆陵矿、二道河子矿、正阳矿、大道沟矿、张新矿、东海矿、平岗矿、杏花矿等。适合于发电、炼钢、煤气以及各种锅炉用煤。

  • 【“仪”起享奥运】煤矿矿井水污染源自动监测及综合防治技术研究

    [font=&][color=#666666]煤矿开采造成了矿井水污染问题,威胁人们的身体健康,为此,研究煤矿矿井水污染源自动监测及综合防治技术。以陕西省西安市彬长矿区为研究区域,分析该矿区的基本概况。对研究区域矿井水污染源开展自动监测,分析矿井水污染的主要来源。利用化学物质对水入射光线的吸附与分散效应进行水质参数监测,根据监测结果通过从源头控制、污染治理、矿井水资源化和优化排放方式四个防治措施实现研究矿区矿井水的综合防治。实验结果表明,所提方法的污染源监测精度较高,监测误差能够控制在1%以内,应用效果较好。[/color][/font]

  • 【资料】煤炭气化开采新技术

    煤炭地下气化是在地下气化炉的条件下进行的。就是将煤层中的气化通道进气孔一端的气化穴煤炭点燃,由进气孔鼓入空气、氧气和水蒸气等气化剂,由辅助孔鼓入氢气。于是,地下煤炭便进行有控制的燃烧,经过对煤的热作用及化学作用,按温度和化学反应的不同,在地下气化通道内形成氧气带、还原带和干馏干燥带,由此生成的粗煤气经过出气孔产出,后经分离、净化等处理,便成为很好的燃料和化工原料。   早在1979年的世界煤炭远景会议上,联合国就已明确提出,实施煤炭地下气化开采,是解决传统的煤炭开采利用所存在问题的重要途径。在煤炭气化技术方面,中国也制定了发展规划、纲要等,而且是世界上煤炭地下气化技术研究较早的国家之一。  随着油气产业的不断发展,石油企业对矿物能源的勘探开发,开始呈现出一定的多样性,并逐步向煤炭领域延伸。煤炭地下气化开采和综合利用项目,逐渐受到石油企业的青睐。中国石油的辽河油田就是国内石油企业中“第一个吃螃蟹的人”。  煤炭地下气化是在地下气化炉的条件下进行的,该技术目前主要有两种类型.  一是巷道式地下气化炉技术。就是在开采或废弃的煤矿井中建地下气化炉,以人工掘进的方式在煤层中建立气化巷道,并在进气孔底部巷道筑一道密闭墙(促使定向燃烧煤层),然后便可将密闭墙前面的煤炭点燃气化.  此种方式中的单套地下气化炉由气化通道进气孔、辅助孔和出气孔组成,气化通道在同一煤层内连通各孔,但由于受煤层地应力和温度制约,因此人工竖井部分深度有限。  二是钻井式地下气化炉技术。即采用常规的油气钻井技术,钻一口普通的长祼眼水平井,与另外的两口直井在同一煤层内连通。单套地下气化炉仍由气化通道、进气孔、辅助孔和出气孔等组成。  施工时,先将进气孔底部的气化穴中的煤炭点燃,鼓入气化剂,连续使煤炭气化,同时由辅助孔鼓入氢气,气化通道内会形成氧化带、还原带和干馏干燥带。国外大多采取此种技术。辽河油田在2005年成功建成了中国首座钻井式地下气化炉。  这种煤炭气化方式,很好地发挥了石油企业的钻井技术优势,免去了巷道式建地下气化炉的条件限制。但因钻井井径受限,制约了单套炉的气化规模,有待进行单套炉多进气孔、多气化通道、多出气孔、大井眼钻进和扩眼完井等技术攻关。  据统计,1953~1989年中国有报废矿井297处,1990~2020年有244处报废,报废资源量到2002年底已超过300亿吨,一般为井工开采(由工人下入井内进行资源开采,与露天开采相对应,井工可采煤炭量仅占煤炭资源储量的11.43%)遗留的煤柱、薄煤层、劣质煤层、高瓦斯煤层等,丰富的深层煤炭资源和浅海地区的煤炭资源也未被开发利用。煤炭地下气化技术的发展应用,为这些资源的有效动用提供了途径。  目前山东、山西、内蒙古、贵州等地都在引入煤炭地下气化技术,以使剩余的煤炭资源得到充分利用。  有关专家介绍,煤炭地下气化技术避免了传统煤炭开采方式对大气带来的污染。地下燃烧产生的高温能使瓦斯气和煤焦油发生剧烈膨胀而被挥发采出。尤其是高温能使褐煤的物性变好,使煤层气被解析,易于产出,其中的灰分留存于地下,还可以减少开采后期地层坍塌的危险。  煤炭地下气化开采还有见效快的特点。点燃后,只需注入气化剂便可连续生产。气化剂由空气、水蒸气、氧气和氢气组成。氧气和氢气可由粗煤气分离获得,水蒸气可由产出的高温粗煤气经降温处理制取,总体工艺具有明显的循环经济特色。  煤炭地下气化开采的产业综合性越强,开采成本下降越明显,获取的综合效益就越大。煤炭地下气化开采产业规模可大可小,可独立经营,更利于大产业经营,投资少,投资回收期短,投资回报率高。  该技术未来发展的重点,主要集中在加大炉型、提高生产能力、提高煤气热值等方面,以便适应1000米以下的深部煤层地下气化开采需要,逐步实现煤炭等矿产资源的循环经济开发。

  • 【分享】煤炭行业国家标准

    需要的煤炭国家标准的朋友,我给你们送来了一点礼物。以下是煤炭行业的部分国家标准,因为太多,所以现发一部分,有需要的朋友可以再问我要其余的,不过请具体点。目录:GB/T 19494.1-2004煤炭机械化采样 第1部分 采样方法GB/T 19494.2-2004煤炭机械化采样 第2部分 煤样的制备GB/T 19494.3-2004煤炭机械化采样 第3部分 精密度测定和偏倚试验GB/T 211-1996煤中全水分的测定方法GB/T 212-2001煤的工业分析方法GB/T 213-2003煤的发热量测定方法GB/T 214-1996煤中全硫的测定方法GB/T 215-2003煤中各种形态硫的测定方法GB/T 219-1996煤灰熔融性的测定方法GB 474-1996煤样的制备方法GB 475-1996商品煤样采取方法GB/T 476-2001煤的元素分析方法GB/T 483-1998煤炭分析试验方法一般规定GB/T 1572-2001煤的结渣性测定方法GB/T 18666-2002商品煤质量抽查和验收方法[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=71699]煤炭相关国家标准[/url]

  • 【分享】煤炭气化开采新技术

    [em09505]煤炭气化开采新技术 -------------------------------------------------------------------------------- 煤炭地下气化是在地下气化炉的条件下进行的。就是将煤层中的气化通道进气孔一端的气化穴煤炭点燃,由进气孔鼓入空气、氧气和水蒸气等气化剂,由辅助孔鼓入氢气。于是,地下煤炭便进行有控制的燃烧,经过对煤的热作用及化学作用,按温度和化学反应的不同,在地下气化通道内形成氧气带、还原带和干馏干燥带,由此生成的粗煤气经过出气孔产出,后经分离、净化等处理,便成为很好的燃料和化工原料。   早在1979年的世界煤炭远景会议上,联合国就已明确提出,实施煤炭地下气化开采,是解决传统的煤炭开采利用所存在问题的重要途径。在煤炭气化技术方面,中国也制定了发展规划、纲要等,而且是世界上煤炭地下气化技术研究较早的国家之一。  随着油气产业的不断发展,石油企业对矿物能源的勘探开发,开始呈现出一定的多样性,并逐步向煤炭领域延伸。煤炭地下气化开采和综合利用项目,逐渐受到石油企业的青睐。中国石油的辽河油田就是国内石油企业中“第一个吃螃蟹的人”。  煤炭地下气化是在地下气化炉的条件下进行的,该技术目前主要有两种类型.  一是巷道式地下气化炉技术。就是在开采或废弃的煤矿井中建地下气化炉,以人工掘进的方式在煤层中建立气化巷道,并在进气孔底部巷道筑一道密闭墙(促使定向燃烧煤层),然后便可将密闭墙前面的煤炭点燃气化.  此种方式中的单套地下气化炉由气化通道进气孔、辅助孔和出气孔组成,气化通道在同一煤层内连通各孔,但由于受煤层地应力和温度制约,因此人工竖井部分深度有限。  二是钻井式地下气化炉技术。即采用常规的油气钻井技术,钻一口普通的长祼眼水平井,与另外的两口直井在同一煤层内连通。单套地下气化炉仍由气化通道、进气孔、辅助孔和出气孔等组成。  施工时,先将进气孔底部的气化穴中的煤炭点燃,鼓入气化剂,连续使煤炭气化,同时由辅助孔鼓入氢气,气化通道内会形成氧化带、还原带和干馏干燥带。国外大多采取此种技术。辽河油田在2005年成功建成了中国首座钻井式地下气化炉。  这种煤炭气化方式,很好地发挥了石油企业的钻井技术优势,免去了巷道式建地下气化炉的条件限制。但因钻井井径受限,制约了单套炉的气化规模,有待进行单套炉多进气孔、多气化通道、多出气孔、大井眼钻进和扩眼完井等技术攻关。  据统计,1953~1989年中国有报废矿井297处,1990~2020年有244处报废,报废资源量到2002年底已超过300亿吨,一般为井工开采(由工人下入井内进行资源开采,与露天开采相对应,井工可采煤炭量仅占煤炭资源储量的11.43%)遗留的煤柱、薄煤层、劣质煤层、高瓦斯煤层等,丰富的深层煤炭资源和浅海地区的煤炭资源也未被开发利用。煤炭地下气化技术的发展应用,为这些资源的有效动用提供了途径。  目前山东、山西、内蒙古、贵州等地都在引入煤炭地下气化技术,以使剩余的煤炭资源得到充分利用。  有关专家介绍,煤炭地下气化技术避免了传统煤炭开采方式对大气带来的污染。地下燃烧产生的高温能使瓦斯气和煤焦油发生剧烈膨胀而被挥发采出。尤其是高温能使褐煤的物性变好,使煤层气被解析,易于产出,其中的灰分留存于地下,还可以减少开采后期地层坍塌的危险。  煤炭地下气化开采还有见效快的特点。点燃后,只需注入气化剂便可连续生产。气化剂由空气、水蒸气、氧气和氢气组成。氧气和氢气可由粗煤气分离获得,水蒸气可由产出的高温粗煤气经降温处理制取,总体工艺具有明显的循环经济特色。  煤炭地下气化开采的产业综合性越强,开采成本下降越明显,获取的综合效益就越大。煤炭地下气化开采产业规模可大可小,可独立经营,更利于大产业经营,投资少,投资回收期短,投资回报率高。  该技术未来发展的重点,主要集中在加大炉型、提高生产能力、提高煤气热值等方面,以便适应1000米以下的深部煤层地下气化开采需要,逐步实现煤炭等矿产资源的循环经济开发。 更多技术设备信息:http://www.hbhwkl.cn

  • 【分享】煤炭分析国家标准汇编(补充上传,认证会员免积分)

    论坛上煤炭分析的常用国家标准很多,也有很多重复了.本次上传到资料中心的85个煤炭分析相关国家标准为论坛没有的(资料中心和附件都搜索过,应该没有重复的,但不排除).认证会员免积分下载.本人上传的标准链接:http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=dgtg105&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF以下所列标准目录为本论坛都有的.不知道怎么搜索的朋友学习一下发哥的【推荐】查找国家标准GB的便捷方法 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060814/516721/论坛里煤炭分析相关国家标准目录如下:注:标准名称后面带"(2006)",表示最新标准为2006年,而论坛找不到,只有以前的老标准.GB 474-1996 煤样的制备方法 GB 475-1996 商品煤样采取方法 GB 481-1993 生产煤样采样方法GB 482-1995 煤层煤样采取方法GB 3812-1983褐煤蜡试样的采取和缩制方法GB 4632-1997 煤的最高内在水分测定方法GB 5751-1986 中国煤炭分类 GB 14181-1997 测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准GBT 189-1997 煤炭粒度分级GBT 211-1996 煤中全水分的测定方法 GBT 212-2001 煤的工业分析方法GBT 213-2003 煤的发热量测定方法 GBT 214-1996 煤中全硫的测定方法GBT 215-2003 煤中各种形态硫的测定方法GBT 216-2003 煤中磷的测定方法 GBT 217-1996 煤的真相对密度测定方法 GBT 218-1996 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法GBT 219-1996 煤灰熔融性的测定方法GBT 220-2001 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法GBT 397-1998 冶金焦用煤技术条件GBT 476-2001 煤的元素分析方法GBT 477-1998 煤炭筛分试验方法GBT 478-2001 煤炭浮沉试验方法GBT 479-2000 烟煤胶质层指数测定方法GBT 480-2000 煤的铝甑低温干馏试验方法 GBT 483-1998 煤炭分析试验方法一般规定 GBT 1341-2001 煤的格金低温干馏试验方法GBT 1572-2001 煤的结渣性测定方法 GBT 1573-2001 煤的热稳定性测定方法 GBT 1574-1995 煤灰成分分析方法 GBT 1575-2001 褐煤的苯萃取物产率测定方法 GBT 2559-2005 褐煤蜡测定方法GBT 2560-1981 褐煤蜡滴点测定方法GBT 2561-1981 褐煤蜡中溶于丙酮物质(树脂物质)测定方法GBT 2562-1981 褐煤蜡中苯不溶物测定方法GBT 2563-1981 褐煤蜡灰分测定方法GBT 2564-1981 褐煤蜡酸值和皂化值测定方法GBT 2565-1998 煤的可磨性指数测定方法(哈德格罗夫法) GBT 2566-1995 低煤阶煤的透光率测定方法 GBT 3058-1996 煤中砷的测定方法GBT 3558-1996 煤中氯的测定方法GBT 3715-1996 煤质及煤分析有关术语GBT 3813-1983 褐煤蜡密度测定方法GBT 3814-1983 褐煤蜡粘度测定方法GBT 3815-1983 褐煤蜡加热损失量测定方法GBT 3816-1983 褐煤蜡中地沥青含量测定方法GBT 4063-2001 蒸汽机车用煤技术条件GBT 4633-1997 煤中氟的测定方法GBT 4634-1996 煤灰中钾、钠、铁、钙、镁、锰的测定方法([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法) GBT 4757-2001 煤粉(泥)实验室单元浮选试验方法GBT 5447-1997 烟煤粘结指数测定方法GBT 5448-1997 烟煤坩埚膨胀序数的测定 电加热法GBT 5449-1997 烟煤罗加指数测定方法GBT 5450-1997 烟煤奥阿膨胀计试验GBT 6948-1998 煤的镜质体反射率显微镜测定方法GBT 6949-1998 煤的视相对密度测定方法GBT 7186-1998 煤矿科技术语 选煤GBT 7560-2001 煤中矿物质的测定方法GBT 7561-1998 合成氨用煤技术条件GBT 7562-1998 发电煤粉锅炉用煤技术条件GBT 7563-2000 水泥回转窑用煤技术条件GBT 8207-1987 煤中锗的测定方法GBT 8208-1987 煤中镓的测定方法GBT 8899-1998 煤的显微组分组和矿物测定方法GBT 9143-2001 常压固定床煤气发生炉用煤技术条件GBT 11957-2001 煤中腐植酸产率测定方法 GBT 12937-1995 煤岩术语GBT 15224.1-2004 煤炭质量分级 第1部分 灰分GBT 15224.2-2004 煤炭质量分级 第2部分 硫分GBT 15224.3-2004 煤炭质量分级 第3部分 发热量GBT 15334-1994 煤的水分测定方法 微波干燥法 GBT 15458-1995 煤的磨损指数测定方法(2006)GBT 15459-1995 煤的抗碎强度测定方法(2006)GBT 15460-2003 煤中碳和氢的测定方法 电量-重量法GBT 15588-2001 烟煤显微组分分类GBT 15589-1995 显微煤岩类型分类GBT 15590-1995 显微煤岩类型测定方法GBT 15591-1995 商品煤反射率分布图的判别方法GBT 15715-2005 煤用重选设备工艺性能评定方法GBT 15716-2005 煤用筛分设备工艺性能评定方法GBT 16415-1996 煤中硒的测定方法 氢化物发生[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法GBT 16416-1996 褐煤中溶于稀盐酸的钠和钾测定用的萃取方法GBT 16417-1996 煤炭可选性评定方法GBT 16658-1996 煤中铬、镉、铅的测定方法GBT 16659-1996 煤中汞的测定方法GBT 16660-1996 选煤厂用图形符号GBT 16772-1997 中国煤炭编码系统GBT 16773-1997 煤岩分析样品制备方法GBT 17607-1998 中国煤层煤分类GBT 17608-2006 煤炭产品品种和等级划分GBT 17609-1998 铸造焦用煤技术条件GBT 17610-1998 水煤气两段炉用煤技术条件GBT 18023-2000 烟煤的宏观煤岩类型分类GBT 18510-2001 煤和焦炭试验可替代方法确认准则GBT 18511-2001 煤的着火温度测定方法GBT 18512-2001 高炉喷吹用无烟煤技术条件GBT 18666-2002 商品煤质量抽查和验收方法GBT 18702-2002 煤炭安息角测定方法GBT 18711-2002 选煤用磁铁矿粉试验方法GBT 18712-2002 选煤用絮凝剂性能试验方法GBT 18855-2002 水煤浆技术条件GBT 18856.1-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆采样方法GBT 18856.2-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆浓度测定方法 GBT 18856.3-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆筛分试验方法GBT 18856.4-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆表观粘度测定方法GBT 18856.5-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆稳定性测定方法GBT 18856.6-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆发热量测定方法GBT 18856.7-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆工业分析方法GBT 18856.8-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆全硫测定方法GBT 18856.9-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆密度测定方法GBT 18856.10-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆灰熔融性测定方法GBT 18856.11-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆碳氢测定方法GBT 18856.12-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆氮测定方法GBT 18856.13-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆灰成分测定方法GBT 18856.14-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆pH值测定方法GBT 19092-2003 煤粉浮沉试验方法GBT 19093-2003 煤粉筛分试验方法GBT 19094-2003 选煤厂 流程图原则和规定GBT 19222-2003 煤岩样品采取方法GBT 19224-2003 烟煤相对氧化度测定方法GBT 19225-2003 煤中铜、钴、镍、锌的测定方法GBT 19226-2003 煤中钒的测定方法GBT 19227-2003 煤和焦炭中氮的测定方法 半微量蒸汽法GBT 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法GBT 19494.2-2004 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备GBT 19494.3-2004 煤炭机械化采样 第3部分:精密度测定和偏倚试验GBT 19560-2004 煤的高压等温吸附试验方法 容量法GBT 19952-2005 煤炭在线分析仪测量性能评价方法GBT 20104-2006 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法GBT 20475.1-2006 煤中有害元素含量分级 第1部分:磷欢迎大家补充上传.不对的地方跟指正.

  • 【分享】煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)(GB 21522—2008)

    煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行) Emission Standard of Coalbed Methane/Coal Mine Gas(on trial) ( GB 21522—2008 2008-07-01实施) 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,控制煤层气(煤矿瓦斯)排放,促进煤层气(煤矿瓦斯)利用,保护大气环境,缓解温室效应,制定本标准。本标准规定了煤矿瓦斯排放限值以及煤层气地面开发系统煤层气排放限值。本标准适用现有矿井、煤层气地面开发系统瓦斯排放控制管理以及新建、改建、扩建矿井以及煤层气地面开发系统项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的瓦斯排放控制管理。本标准适用于法律允许的污染物排放行为,新建矿井或煤层气地面开发系统的选址和特殊保护区域内现有矿井或煤层气地面开发系统的管理,按《中华人民共和国大气污染防治法》第十六条的相关规定执行。按有关法律规定,本标准具有强制执行的效力。本标准为首次发布。 连接地址: http://www.instrument.com.cn/download/shtml/069304.shtml

  • 煤炭基本分析项目的应用与评价

    1.水份: 是煤中无用成分,同时还影响煤的发热量和可磨性。因此,无论是对炼焦用煤或对蒸汽用煤来讲,它都是一个重要的指标。对于用户来讲,具有实际意义的是应用基水份,既从洗煤厂运到工厂时的煤炭所含有的水份。关于煤的水份含量的极限,还没有统一的限制。水份的大小随当地条件和运输距离而定。对于外销煤炭,装船时允许的水份一般为6-8%。由于水份就炼焦煤来说是无效的,它还需热量使其蒸发,同时还会降低炼焦炉装煤容量,因此越低越好。某些新型炼焦炉在装煤前进行预热,虽然增高了费用,但能显著地提高生产率。另一方面,如果煤太干时。也会产生问题;尤其是在风大的地区,装卸时煤粉会污染环境。 2.挥发分:可燃基挥发分几乎是世界各国用来进行煤炭分类的指标之一。一般认为挥发分低于14%的煤将不能炼焦,或只能炼出质量差的焦炭;如果太高,也不能炼焦。虽然没有固定的界限,但38%被认为是上限,也有把上限定到43%。通常认为15-31%的煤炭属于很好的炼焦煤;美国有一种炼焦炉要求最理想的挥发分是28-30%。由于符合理想的单个煤炭的数量有限,因此,不得不采用把几种不同的煤炭搀和起来,以炼成最理想的焦炭。 3.固定碳: 是美国作煤炭分级的一个普通指标。由于固定碳是全部真正的碳,其含量的多少,对于焦炭是很重要的。适于炼焦的煤炭,固定碳限于69-78%。 4.元素分析:随煤阶的增加,即煤化程度的加深,碳含量逐渐增加,氧含量逐渐减少。褐煤和较低品级的烟煤,氢含量稳定在大约5%左右;较高品级的烟煤和无烟煤氢含量降至3-4%。氢含量随煤阶的增加而减少,是与挥发分减少有关。烟煤的氮含量最高,大约是1.7%;较低煤阶和较高煤阶的氮含量要低一些。碳是煤中最重要的元素,完全是碳含量提高了焦炭的价值。但高氧煤则只能炼出质量较次的焦炭。 5.硫分: 由于硫能进入焦炭而危害金属的质量,以及随煤炭燃烧时会进入大气,污染环境。因此,无论是冶金用煤,还是蒸汽用煤,都需要给以极大重视的一个指标。炼焦时,煤中的硫含量大约有80-85%进入焦炭,比灰分更有害于高炉。为了使硫不进入铁中,让其随炉渣排除,这样就会增加炉渣量,也就是需要消耗更多的焦炭,根据某些计算,焦炭中硫含量从1.0%增加到1.5%,要多消耗焦炭15%。 用作炼焦煤的硫分,其上限一般在1.0%。不过,某些硫分稍高的煤炭,如果是用来与低硫煤搀和炼焦时,其平均硫含量不超过1%的话,也是可用的。有文章指出,如果煤炭经洗选后不能把硫降到1.5%以下,就不适合于作为炼焦煤掺合使用。 至于蒸汽用煤的硫分,在国际煤炭市场上,主要视当地的环境保护法而定。如有的地区把它限制在1%。此外,有的用户还从锅炉的结污观点去关心煤中硫含量。 为了评价煤中的硫含量,有必要测定各形态硫。煤中硫的赋存形态主要有硫酸盐硫、硫化铁硫和有机硫。硫酸盐硫的正常数值应是很小的,一般不大于0.1%,超过时则很可能是煤已受了氧化。硫化物硫主要是黄铁矿和白铁矿,它们一般呈细粒状、结核状赋存。把煤经过破碎、研磨,再进行洗选,这部分硫有一半以上可以除去。有机硫是碳氢化合物结构中的一部分,只能用代价高昂的溶剂才能分离出去,一般只能随燃烧过程挥发。因此,在估计将来洗煤硫的可能含量时,可以用硫化物硫的一半加有机硫。然后经可选性试验,就会得到更准确的资料。 6.磷:对于炼焦煤,磷是有害成分,弄清其含量是非常重要的。由于高炉炉料中所有的磷可以还原进入铁水。因此,铁水中的磷含量 取决于耗焦率、灰分和矿石。煤灰中磷含量通常是很低的。对于耗焦率为900磅、灰分为7%的焦炭,最大允许限度是焦炭灰分中的磷含量为0.09%,呈现在铁水中的磷含量是0.073%,这是大多数钢铁厂多半会接受的平均水平。由于焦炭灰分大多高于7%,因此,对煤中磷含量最好安全极限应是0.05-0.06%。 7.氯:对炼焦和蒸汽用煤都是有害元素(腐蚀管道和炉壁)。因此对各种煤中的氯含量测定值应予以重视。大多数煤中的氯含量是很低的,一般低于0.1%。虽然还没有一个上限,但对于任何氯含量较高的煤炭,应认为是可疑的。 8.可磨性:一般来说,现代煤炭生产的最终产品的尺寸是很小的。这是由于:(1)煤炭利用方面,要求越来越多的粉煤。例如:产生蒸汽的锅炉,装煤时是以强大的压力把粉煤喷入燃炉内;冶金高炉喷吹煤粉;近年来开始发展的煤炭管道运输,要求把煤炭研磨成粉煤后,才能在管道中以煤浆送走。(2)通过研磨可以把与矿物杂质分离出一部分,然后经过洗选,降低灰分、硫分等有害杂质,以减少运输费用和提高煤炭的利用效率。(3)可以使不同的煤炭,例如采自同一矿井(矿区)的不同煤层的煤炭,经研磨和洗选后,按要求进行搀和,可以获得不同级别的煤炭产品,供不同目的的用户使用,以达到煤炭最佳的利用效果。 在设计和改进制粉系统、估计磨煤机的产量和耗电率时,都需用到煤的可磨性。因此,煤的可磨性是评价煤炭工艺性能的重要的控制性参数之一。 美国测定煤的可磨性采用哈德葛罗夫法。它是以一种易磨碎的烟煤为标准,把它的可磨性定为100,以此作为标准,来对其它被测定的煤样的相对可磨性或破碎的难易程度。 可磨性指数越大,表明该煤软,越容易被破碎。一般要求哈德葛罗夫可磨性指数大于50。一般情况下,大多数烟煤的可磨性指数最大,褐煤和无烟煤较小。 煤的水份含量和杂质可以影响可磨性指数。 由于煤炭—特别是煤阶较低的次烟煤和褐煤—受内在水份的影响,因此在报告可磨性指数时要报告水份含量。未经干燥的高水份煤炭,会引起研磨时的困难;烘干的煤对于研磨当然是理想的,但这难免要增加费用。 各煤层以及采自同一煤层的不同样品,可磨性指数会有很大的变化,这是由于一般存在于煤中的杂质引起的。 哈德葛罗夫可磨性指数是在理想的煤炭破碎和煤粒分级的假设条件下进行的,它仅仅代表了那些取了煤样或粒级样品的测定结果。煤炭是非均质体,是以显著的易变性为其特征。这样一旦判断错了,对将来的生产必然会引起严重影响。虽然存在这个问题,但在不久的将来,还没有切实可行的方法来替代。 9.筛分试验:是洗煤厂设计所需考虑的问题,在焦炭生产中也是很重要的。因此,不仅要求在生产煤矿、采样工程中采取煤层大样进行试验,还要求用6英寸或8英寸直径的钻孔中取样进行这种试验。 大多数炼焦煤用户愿意接到小于35-50毫米的煤炭。有些购煤合同把小于0.5毫米物料的数量限制在20-25%。进入炼焦炉的粒级,一般在进炉前,把煤破碎到通过3.3毫米(1/8英寸)的煤级达90%。 10.煤的可选性: 经过筛分后的各粒级煤样,再进行浮沉试验,以了解煤的可洗性。为洗煤厂设计提供选煤方法、工艺流程和选用设备等方面的技术数据。 煤炭经过洗选,除了在前面“可磨性”一项中已叙述的可以降低有害组分、减少运输量、提高热能利用之外,还可以:(1)从其它被认为是蒸汽用煤或非炼焦用煤中,获得一些炼焦煤。在国际煤炭市场,炼焦煤的价格比非炼焦煤要高的多。同时还可以充分发挥煤炭资源的潜力,尤其对缺乏炼焦煤资源的地区,更具有实际意义。因此,对于接近炼焦煤的非炼焦煤煤种,有必要进行自由膨胀序数、基氏塑性计等结焦性试验。(2)由于对各比重级的灰分、硫分、发热量进行了测定,如果再配以结焦性试验和煤岩分析资料,就有可能计算出两种或多种煤炭搀和后所能炼出最理想焦炭的最佳百分比。(3)对于多煤层的矿井(或矿区),根据洗选资料可以计算出:进行怎样的搀和,才能使各类煤炭的强弱性达到平衡。以满足市场需要,并获得最大的经济效益。(4)可以供应或销售多种煤炭产品。特别是可以计算出优质产品所占的百分比。此外,目前采用较大马力的设备,这些设备具有切割所碰到的任何物料的能力。它所切割下来的物料,既是较小尺寸的产物,又混杂有非可燃的物料。这样也就增加了洗选的必要性。 11.灰分及煤灰性质:煤中的灰分是有害成分。主要的害处就是增加了运输量和炉渣量。为了减轻运输量,现在国际上一般都是经过洗选后才运出。 煤灰性质是指煤灰成分、煤灰熔融温度和煤灰粘度。煤灰成分是以化学分析方法了解其化学性质,煤灰的熔融温度和煤灰粘度是测定煤灰的物理性质,煤灰的化学成分又影响着煤灰的物理性质。 美国在使用煤炭产生蒸汽方面,特别注意通过释放更多热量的方法来提高热效率的利用。这样就产生了极为严重的结渣和结污方面的问题,并导致了对煤炭性质的较为详细的研究。 煤灰在炉中燃烧时的状况,对于蒸汽锅炉的设计、选型、效率和决定技术参数方面有着非常重要的关系。实用的锅炉是使用特地的煤炭设计的,也就是说,煤炭的物理性质和化学性质要附和特地的范围。这样锅炉制造厂就能根据煤灰特性来改进锅炉的设计。这样,在签订购销合同时,煤灰特性是合同的内容之一。同时,这种合同期限一般是30年左右,以保证设备的服务年限,然后再挑选新的设备和煤源。 煤灰在炉中的燃烧状态,取决于化学组分。根据煤灰的化学成分可以计算出结渣指数(slagging index)和结污指

  • 煤炭试验方法标准目录

    GB475—1996 商品煤采取方法 GB/T481—1993 生产煤样采取方法 GB/T482—1995 煤层煤样采取方法 GB 474—1996 煤样的制备方法 GB/T211—1996 煤中全水分的测定方法 GB/T212—2001 煤的工业分析方法 GB/T213—2003 煤的发热量测定方法 GB/T214—1996 煤中全硫测定方法 GB/T215—2003 煤中各种形态硫的测定方法 GB/T216—2003 煤中磷的测定方法 GB/T217—1996 煤的真相对密度测定方法 GB/T6949—1997 煤的视相对密度测定方法 GB/T219—1996 煤灰熔融性测定方法 GB/T1572—2001 煤的结渣性测定方法 GB/T1573—2001 煤的热稳定性测定方法 GB/T220—2001 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法 GB/T15459—1995 煤的抗碎强度测定方法 GB/T218—1996 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法 GB/T479—1998 烟煤角质层指数测定方法 GB/T480— 煤的铝甑低温干馏试验方法 GB/T1341—2001 煤的格金低温干馏试验方法 GB/T5447—1997 烟煤粘结指数测定方法 GB/T5450—1997 烟煤奥亚膨胀计试验 GB/T5448—1997 煤的坩埚膨胀序数测定方法 GB/T 煤的基氏流动度测定方法 GB/T5449—1997 烟煤罗加指数测定方法 GB/T11957—2001 煤中腐植酸产率测定方法 GB/T1575—2001 褐煤苯萃取物产率测定方法 GB/T2566—1995 低煤阶煤的透光率测定 GB/T16416—1996 褐煤中溶于稀盐酸的钠和钾的抽提方法 GB/T2565—1998 煤可磨性指数测定方法 GB/T15458—1995 煤的磨损指数测定方法 MT/T1—1996 商品煤含矸率测定方法 GB/T18511—2001 煤的着火温度测定方法 GB/T4632—1997 煤的最高内在水分测定方法 GB/T3058—1996 煤中砷的测定方法 GB/T3558—1996 煤中氯的测定方法 GB/T4633—1997 煤中氟的测定方法 GB/T8207—1987 煤中锗的测定方法 GB/T8207—1987 煤中镓的测定方法 MT/T384—1994 煤中铀的测定方法 GB/T19226-2003—1994 煤中钒的测定方法 GB/T16415—1996 煤中硒的测定方法 GB/T16659—1996 煤中汞的测定方法 GB/T7560—2001 煤中矿物质测定方法 GB/T1574—1995 煤灰成分分析 GB/T4634—1996 煤灰中钾、钠、铁、钙、镁、锰的测定方法 GB/T16658—1996 煤中铬、、铅测定方法 GB/T15460—1995 煤中碳和氢的测定方法 GB/T15334—1994 空气干燥煤样水分测定方法 MT/T915—2002 工业型煤样品采取方法 MT/T916—2002 工业型煤样品制备方法 MT/T917—2002 工业型煤结渣性测定方法 MT/T918—2002 工业型煤视相对密度及孔隙率测定方法 MT/T 工业型煤落下强度测定方法 MT/T 工业型煤热稳定性测定方法 MT/T748—1997 工业型煤冷压强度测定方法 MT/T749—1997 工业型煤浸水强度和浸水复干强度的测定方法 MT/T750—1997 工业型煤全硫测定方法 MT/T751—1997 工业型煤发热量测定方法 GB/T 19494-2004煤炭机械化采样方法 GB/T 煤炭采制化精密度试验方法 GB/T 19227-2003煤中氮元素测定方法 GB/T 煤炭在线仪器性能评价 GB/T18666—2002 商品煤质量抽查和验收方法 GB/T 水煤浆产品系列方法标准

  • 【国产好仪器讨论】之北京东西分析仪器有限公司的GC-4085B矿井气体多参数色谱自动分析仪(GC-4085(配置Ⅱ型))

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C73282%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 北京东西分析仪器有限公司 的 GC-4085B矿井气体多参数色谱自动分析仪(GC-4085(配置Ⅱ型))已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 仪器简介: GC-4085(配置Ⅱ型)全自动煤矿专用气相色谱仪是煤矿专用束管自动监测系统最为关键的核心部分。GC-4085(配置Ⅱ型)煤矿专用色谱仪系国家科技攻关科题,具有双柱箱分别控温、三柱并联同时进样及专用色谱柱和多种检测器互换的结构特点,并可以自动进样器与井下12-32路取气束管相连,通过微机控制与数据处理工作站实现样品自动巡回采样、预切、检测、气体含量超限自动报警和报表打印。实现实时监控煤层氧化自燃过程中气体的自动分析,提高早期预测预报自然发火的准确率、测定密闭火区内气体组份浓度的变化,判别密闭火区熄灭程度。符合《AQT1019-2006煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法》标准要求。 该系统集成化和自动化程度高、功能齐全,结构设计合理、新颖、操作简单,适用于各种分析流程的需要,具有分析检测精度高,分析周期短的优点,是一套适用的矿井火灾检测并适用于矿井气体全组份分析的系统。经煤炭工业部鉴定其技术性能指标优于我国煤矿使用的各种国产和进口色谱仪。 主要特点: 1、分析参数(气路、电路)调控自动化程度高,微机反控。 2、十二通阀采用拉阀结构,减少了对气源压力的要求。不必附加大功率气源。 3、具有高稳定性的主机全新整体设计:5.7吋大屏幕液晶显示可直接查看8路的温度、气体流量、压力等信息,更丰富直观 4、双柱箱、三套色谱柱及转化装置,达到分别控温。(专利号:ZL200620012498.4) 二、主要功能和技术参数 1.操作全自动化:仪器由微机自动控制,实现1~32点(可扩展到32点以上)不间断循环采样,三柱同时自动进样和分析,同时自动打印分析报告,也可通过网络传输数据。 2.高稳定性:双氢焰、热导检测器、双柱箱、三柱并联,相当二台气相色谱仪的配置合为一体。双柱箱装置确保了在不同柱箱以不同温度分析一氧化碳、烯、烷烃等10种气体组份,确保了各分析组份最好的分离度,大大提高了分析速度和分析精度,确保了预测预报的可靠性。 3.安全和长寿命:三根预柱装置,防止三根分析柱被污染,能确保整套仪器长期不间断工作。 4.分析快速化:仪器安装有特殊的反吹装置,大大缩短每个分析周期时间。一次进样,在4~8分钟之内,完成常量O2、N2、Co、Co2和微量的Co、CH4、C2H2、C2H4、C2H6分析,为判断火灾迅速提供数据。10分钟之内完成常量O2、N2、CH4和微量的Co、Co....【了解更多此仪器设备的信息】

  • 矿井内环境综合防尘人员职责

    矿井内环境综合防尘人员职责:  一、岗位职责  1、矿井的综合防尘工作由生产矿长负责,总工程师负责技术管理工作。必须建立专业防尘队伍,配备足够人员。  2、矿井必须建立完善的防尘供水系统。必须采用静压供水,地面水池容量或利用上水平水仓作防尘水源时,其备用水量都不得少于200m3,其储水量还必须能够满足全矿井防尘洒水系统连续2小时的用水量。必须编制矿井防尘供水设计、合理选择供水管径,保证所有生产区域及防尘洒水地点的水压、水量都能满足需要。  3、防尘水源的水质要符合要求,每季度化验一次。悬浮物超标的,要安设过滤器和过滤网;酸性超标的,要设置中性化的处理设施。  4、所有产尘地点和巷道,都必须设置粉尘检测仪和喷雾洒水设施。喷雾洒水设施的设置必须符合《煤矿安全规程》和矿井综合防尘质量标准。主要进风大巷、进风斜井、采区进、回风巷等都必须安装合格的风流净化设施。 井下防尘管路的敷设和喷雾洒水设施设备的安装,由综合队或通风区负责安装,使用单位负责维护。采掘工作面都必须采用有足够承压能力的管路供水。管路末端距回采面出口和掘进面迎头的距离都不应超过20m。综采工作面在末端5m范围安装压力表,以确保防尘需要的水压。  5、必须明确各级领导、各基层单位的防尘岗位责任。基层单位各区(科)长对本单位的综合防尘工作负责,现场班、队长负责本班的防尘工作,各防尘岗位都要明确具体责任人员。  二、防尘作业  1、矿井必须采集煤样进行煤尘爆炸性试验。矿井必须采取隔爆措施。隔爆设施的设置必须符合《规程》和矿井综合防尘质量标准。采用隔爆水槽(水袋)作隔爆设施,必须安排专人定期注水和清除其中的煤矸等杂物。  2、掘进工作面防尘工作必须遵守以下规定:  (1)必须实行湿式钻眼,或采用捕尘器捕尘。  (2)掘进机必须有内外喷雾,并确保完好有效,实行开机先开水,无水不开机。掘进机喷雾必须能够有效地抑制煤尘飞扬。  (3)炮掘工作面必须使用水炮泥。放炮地点及其前后20m范围内,放炮前后必须冲洗煤(岩)帮。必须采取放炮喷雾措施,放炮净化水幕不得少于2道,喷雾装置安装的地点和喷雾的质量要符合规定,喷雾时能够有效地封闭巷道全断面。装煤(岩)时必须洒水灭尘。  (4)各装煤点和转载点都必须安装合格的喷雾装置(),配备20米洒水软管,阀门安装地点必须便于开关。  (5)必须安排专人负责冲刷巷道和洒水灭尘。掘进工作面至少每日冲刷1次;外围所属巷道要定期冲刷,冲刷的间隔周期由矿总工程师确定,并要保证巷道内没有厚度超过2mm、连续长度超过5m的煤尘堆积。  3、回采工作面防尘工作必须执行以下规定:  (1)采煤机有完好的内、外喷雾系统,雾化效果好,能覆盖滚筒,有效地抑制煤尘飞扬,并应做到开机先开水,无水不开机。  (2)炮采工作面要实行湿式打眼,放炮必须使用水炮泥。放炮地点20m范围内,放炮前后必须洒水灭尘。  (3)综采工作面要设有移架喷雾或架间喷雾装置,应实现自动控制,综放工作面放煤窗口喷雾,应能封闭全窗口,有效地抑制煤尘飞扬。  (4)所有装煤点,转载点都必须安装合格的喷雾装置,控制阀门必须安装在司机便于操作的位置。  (5)必须采取净化风流的措施。工作面进回风道要按规定安设不少于2道净化水幕。有条件的矿井安装自动控制水幕。  (6)必须安排专人负责冲刷巷道和洒水灭尘。采面的进、回风巷道及外围巷道每3天冲刷一次,工作面及外围巷道都不准有厚度超过2mm,连续长度超过5m的煤尘堆积。  (7)采煤工作面应实行煤层注水,有下列情形之一的煤层除外;围岩有严重的吸水膨胀性质、注水后易造成顶板垮塌或底板变形,或地质情况复杂、顶板破坏严重、注水后影响采煤安全的煤层;注水后会影响采煤安全或造成劳动条件恶化的薄煤层;原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于4%的煤层;孔隙率小于4%的煤层;煤层很松软、破碎、打钻孔时易塌孔、难成孔的煤层;采用下行垮落法开采近距离煤层群或分层开采厚煤层,上层或上分层的采空区采取灌水防尘措施时的下一层或下一分层。  (8)采用长孔高压注水时,钻孔封孔材料采用水泥砂浆。注水方式,可根据工作面的具体情况,选用浅孔低压或深孔中、高压注水。煤层的注水压力和注水量要达到设计要求,并按规定进行注水效果的检验。 矿井在安排生产时必须为煤层注水工作创造有利条件和留有充足的注水时间。  4、所有的采区进、回风巷道、采区外围巷道、石门及皮带机巷的防尘工作由通风区负责每3天冲刷一次。主要进回风大巷要每月冲刷1次,所有巷道中都不准有厚度超过2mm,连续长度超过5m的煤尘堆积。  5、所有转载点、装载点、卸载点,翻笼、皮带机头都要安设喷雾装置,控制煤尘飞扬。  6、锚喷作业必须采用湿式喷浆。  7、所有接尘人员必须采取个体防护措施。接尘人员的定期健康检查必须按《职业病防治法》有关规定执行。  8、必须按照矿井综合防尘规范的要求建立测尘制度,配备专职测尘人员和足够数量的测尘工具,定期测量粉尘浓度。粉尘测定的内容和测定时间要符合《规程》的规定,测定结果要按时报矿总工程师和公司通风处。  9、要建立健全综合防尘管理技术资料档案。各种记录、图纸、台帐等技术资料要齐全,记录要准确。  10、通风区瓦斯检查员对所管范围的粉尘情况和各种防尘设施的使用、完好情况负有检查、监督责任。 矿每月组织的安全检查要把综合防尘工作列为主要检查内容之一,矿“一通三防”检查组对全矿井下各地点的综合防尘工作至少检查2次,并根据检查结果评定矿井月份的综合防尘达标等级。

  • 【原创大赛】煤炭开采对生态环境的影响分析

    [align=center][b]煤炭开采对生态环境的影响分析[/b][/align][align=center][b]化工室:陈娇[/b][/align][b]1. 对矿区景观环境的影响分析 [/b] 作为一个地理单元,煤矿区不仅蕴藏着煤炭等矿产资源,还形成了独特的地质地貌景观和生态景观,加之人文、社会、历史等方面的因素,使得它成为一个集矿产价值、生态价值、人文价值、地质价值等多种价值于一体的复杂综合体。由于在煤炭开采过程中,采掘土方、堆弃废石及尾矿、排放污染物,破坏了矿区地质地貌原有的形态,影响了自然风景观瞻,毁坏了珍贵的地质遗迹和名胜古迹。不仅给人们带来视觉污染,更重要的是给人类历史文化和科学研究造成了不可弥补的损失。[b]2 煤矿生产与建设破坏森林植被 [/b] 煤矿区森林植被的破坏主要是由于矿山工业广场的建设、矸石堆放、开山修路、地面塌陷与滥砍滥伐引起,其中以滥砍滥伐和人类工程活动破坏面积最大。如陕西黄陵矿区,因滥砍滥伐已有1533~3667ha的森林受到不同程度的破坏,使森林中的乔木减少、灌木增多,覆盖率下降20%~30%仅开凿修路工程就已造成80~100ha森林植被遭到破坏,而这种破坏仍随矿区的开发建设而加剧[sup][/sup]。[b]3 对生物多样性的影响分析[/b] 煤炭资源在开采过程中造成的土地质量的下降,由于土地环境质量的下降,森林植被的生长发育受到影响,导致森林植被的覆盖率与多样性减少。食草性动物由于赖以生存的植被大量减少,而被迫迁徙。同样,土地塌陷后形成的塌陷湖面使以陆地生态环境为主的动物生存受到威胁。矿区大气中的有害气体和尘埃,地表水体中的悬浮物、金属离子等有害物质都会直接影响到植物和动物的生长发育,甚至造成大面积的死亡,严重破坏了矿区的生物多样性[sup][/sup]。[b]4 对生态平衡的影响分析[/b] 煤炭资源在开采过程中向土地、水体、大气中排放的有害物质,超过了它们的自净能力后对环境造成了不可逆转的破坏,使土地、水体、大气失去了原有的平衡状态。采矿后生物多样性的减少,使各种生物之间形成的原来相对稳定的食物网破裂,影响了当地的生态平衡。采矿前的陆地生态环境退化为采矿后的水生生态环境后,大量的积水排不出去,茅苇丛生,也破坏了陆地与水体之间的生态平衡。[b]5 对生物资源的影响分析[/b]煤矿区生物资源的损害主要是由于矿山工业建设、矸石堆放、开山修路、露天采矿剥离等引起的。这些剧烈的煤炭开采与建设活动,特别是不合理的活动改变了矿区内以及周边地区水体、土壤等环境的初始条件,破坏了区域内营养元素的循环与更新,从而对矿区生物资源造成了严重损害。主要表现为:第一,煤炭开采活动造成生物的生存环境或栖息地被破坏。由于矿井采矿及其配套工程设施诸如交通线、建筑物等的建设,使得矿区生态系统原有的大面积连续的生物环境被人为分割成许多面积较小的不规则板块,甚至是完全消失。限制了生物的活动范围,影响了生物生存活力,导致生物多样性受损。例如,乌海地区因煤炭开发直接破坏的天然草牧场高达14万hm[sup]2[/sup];将使包括四合木、绵刺、革苞菊、蒙古扁桃在内的世界珍稀残遗濒危野生植物从地球上消失。第二,由于煤炭开采对矿区及周围水体、大气和土壤的严重污染,导致某些生物减少,甚至灭绝,最终导致矿区生物多样性受损。第三,在进行煤矿区生态修复和重建的过程中,人为引入的外来物种入侵,对当地生态系统造成严重干扰和破坏,致使原有物种大量灭绝,导致矿区生物物种单一,生态系统退化[sup][/sup]。[b]6 对社会环境的影响分析[/b] 煤炭开发作为地区动力导向型企业,其发展必然会带动地区其他产业的发展,在开发实施过程中拉动了地方经济的快速增长,增加人均收入,使人民的生活得到进一步的提高,加快了城市和工业化进程。但是,土地塌陷后,大量的农田被毁,农民失去赖以生存的土地,形成数量庞大的失业大军[sup][/sup]。由采矿引起的土地塌陷、地表开裂,导致大量建筑物被毁、村庄被迫搬迁,给农民的日常生活造成很大不便,形成了社会不稳定因素,严重影响了社会安定。[b]7 对经济环境的影响分析[/b]煤矿开采对于促进当地经济转型,增加就业,提高居民生活水平和当地基础设施的建设,推动当地文化、教育和卫生事业的发展,具有十分重要的意义。煤矿行业在土地征用和赔偿农民搬迁费用时需要投入大量资金,造成负担过重的问题,影响煤矿行业的经济结构的稳定。煤炭资源是最为不可再生资源,长期大量开采势必造成资源量减少,减小了经济持续发展的潜力。

  • 【分享】机械制图标准5

    接着上传CAD制图标准[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60881]GB/T 14665-1998 机械工程 CAD 制图规则[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60882]GB/T 15049.1-1994 CAD 标准件图形文件 编制总则[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60883]GB/T 15049.2-1994 CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 A 类图形构件[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60884]GB/T 15751-1995 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60885]GB/T 17304-1998 CAD 通用技术规范[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=60886]GB/T 18229-2000 CAD工程制图规则[/url]

  • 【原创大赛】矿井常用气体检测仪器简述

    在工业实际生产中,我们经常需要对气体的成分和含量进行检测。例如在煤矿环境中,我们需要对矿井中的甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧气等气体的浓度进行检测。那么在实际检测中都需要用到哪些仪器仪表呢?归纳起来有以下几种。首先最方便的也是最常用的应为便携仪,便携仪中又数甲烷和一氧化碳便携仪最为常用。便携仪因携带方便同时测量精度基本可满足一般观测要求而广受矿井工作人员的欢迎和使用。一般便携仪的精度可达到零点零几,对于要求精度不高的环境使用起来确实方便易用。但它又有自身的缺点,对其缺点归纳如下:首先便携仪使用一段时间后需要定时校准,即容易发生所谓的漂移现象,便携仪测量的准确性与校准时的精度准确情况密切相关。而校准时需要经常将便携仪的外壳打开,对内部的校准部件进行调整,实行起来麻烦且对标准气体的要求量大;其次便携仪的探头由于其工作机制的原因,使用寿命不长因而需要经常更换,这给人们的日常使用带来不便。然而由于其价格便宜所以目前使用量还较多。其次,常用的还有色谱仪。色谱仪相比便携仪来说,其测量精度要高很多,它的测量精度可达PPM级别。色谱仪相对便携仪来说优点也较突出。首先精度要高;其次校准方便,一般色谱仪使用人员在有标准气体的情况下可独自完成校准,不需要拆装仪器,且校准时所用时间较短,对标准气体的使用量也较少。第三,色谱仪使用过程中不需要经常更换零部件,减少很多工作量。但色谱仪也有自身的缺点。就一般而言,色谱仪设备,体积较大,不易移动,只能将需测量的气体带至固定地点测量,第四,色谱仪价格较高。第三,目前常用的测量气体设备还有红外线分析仪。因红外分析仪价格较高,目前这种设备使用量还较小。现对其优缺点进行简要分析。其优点可归纳为:1)分析速度快,红外分析设备相比色谱来说测量速度有了很大的提升,一般一分钟之内便可对分析的多种气体完成测试,2)设备体积小,相比色谱仪器,红外分析仪重量和体积都小很多。目前红外应用最大的障碍是价格问题,其价格比对应的色谱仪设备要贵2~3倍。以上几种设备为目前常用的矿井气体检测设备,相信随着科技的进步,越来越多的气体分析设备会出现,也会为气体的检测带来方便。

  • 煤炭热量的标准检测过程

    请教各位老师,煤炭热量怎么检测?我们这现在有量热仪、马弗炉和烘箱,但是测出的热量总是和别家差距很大,市场上以低位计价,我们测得只是弹筒热量,仪器厂家说还需要测定硫的和测定氢的仪器,但是好多检测煤炭的并不需要,说是有经验数据,我看标准也晕乎了,啥国标啊,说的一点都不清楚,直接说市场上怎么测不就可以了,说了那么多,最后也没弄明白。

  • 中国煤炭分类

    中国煤炭分类=N420151986001=国家标准局=1986/01/09=中国煤炭分类(Classification of Chinese coals)附加说明:本标准由中华人民共和国煤炭工业部提出,由煤炭科学研究院北京煤化学研究所归口。本标准由煤炭工业部煤炭科学研究院北京煤化学研究所、冶金工业部鞍山热能研究所、煤炭工业部煤田地质勘探分院及冶金工业部鞍山钢铁公司负责起草。本标准主要起草人:无烟煤类:陈弥生、陶玉灵、张秀仪;烟煤类:杨金和、陈鹏、冯安祖、屈宇生、郝琦、时铭扬;褐煤类:陈文敏、朱春笙、龚至丛。本标准一九八六年十月一日起试行三年,一九八九年十月一日起实施。全文:本标准适用于无烟煤、烟煤和褐煤的分类。1 有关标准及规程GB482-81 煤层煤样采?GB481-64 生产煤样采取方法GB475-83 商品煤样采取方法GB474-83 煤样制备方法GB212-77 煤的工业分析方法GB476-79 煤的元素分析方法GB5447-85 烟煤粘结指数测定方法GB479-64 烟煤胶质层指数测定方法GB5450-85 烟煤奥亚膨胀计试验GB2566-81 年轻煤的透光率测定方法GB213-79 煤的发热量测定方法GB4632-84 煤的最高内在水分测定方法煤炭部颁布(1979年)煤炭资源勘探煤样采取规程2 分类参数2.1 本标准按煤的煤化程度及工艺性能进行分类。2.2 采用煤的煤化程度参数来区分无烟煤、烟煤和褐煤。2.3 无烟煤煤化程度的参数采用干燥无灰基挥发分和干燥无灰基氢含量作为指标,以此来区分无烟煤的小类。2.4 采用两个参数来确定烟煤的类别,一个是表征烟煤煤化程度的参数,另一个是表征烟煤粘结性的参数。烟煤煤化程度的参数采用干燥无灰基挥发分作为指标。烟煤粘结性的参数,根据粘结性的大小不同选用粘结指数、胶质层最大厚度(或奥亚膨胀度)作为指标,以此来区分烟煤中的类别。2.5 褐煤煤化程度的参数,采用透光率作为指标,用以区分褐煤和烟煤,以及褐煤中划分小类。并采用恒湿无灰基高位发热量为辅来区分烟煤和褐煤。3 煤类的划分和编码3.1 各类煤用两位阿拉伯数码表示。十位数系按煤的挥发分分组,无烟煤为0,烟煤为1~4,褐煤为5。个位数,无烟煤类为1~3,表示煤化程度;烟煤类为1~6,表示粘结性;褐煤类为1~2,表示煤化程度。3.2 按中国煤炭分类表和图进行编码和分类3.2.1 煤炭分类总表(表1);表1 煤炭分类总表----------------------------------------| | | 分 类 指 标类 别| 符号 | 数 码 |-------------| | | r || | | V ,% | PM,%---|----|-----------------|------|------无烟煤| WY |01,02,03 |≤10.0 | —---|----|-----------------|------|------| |11,12,13,14,15,16| |烟 煤| YM |21,22,23,24,25,26|>10.0 | —| |31,32,33,34,35,36| || |41,42,43,44,45,46| |---|----|-----------------|------|------| | | *| **褐 煤| HM |51,52 |>37.0 |≤50----------------------------------------r r*凡V >37.0%、G≤5,再用透光率PM来区分烟煤和褐煤(在地质勘探中,V >37.0%,在不压饼的条件下测定的焦渣特征为1~2号的煤,再用PM来区分烟煤和褐煤)。r -A• GN**凡V >37.0%、PM>50%者,为烟煤,PM>30~50%的煤,如恒湿无灰基高位发热量QGW 大于24MJ/kg(5700cal/g),则划为长焰煤。-A• GN f 100(100-WGN) -3QGW (MJ/kg)=QGW(cal/g)×----------------------×4.1816×10f f100(100-W )-A (100-WGN)3.2.2 无烟煤的分类(表2);表2 无烟煤的分类--------------------------------------| | | 分 类 指 标类 别 | 符 号 | 数 码 |-------------------| | | r | r*| | | V ,% | H ,%------|-----|-----|---------|---------无烟煤一号| WY1 | 01 | 0~3.5 | 0~2.0------|-----|-----|---------|---------无烟煤二号| WY2 | 02 |>3.5~6.5 |>2.0~3.0------|-----|-----|---------|---------无烟煤三号| WY3 | 03 |>6.5~10.0|>3.0--------------------------------------r*在已确定无烟煤小类的生产矿、厂的日常工作中,可以只按V 分类;在地质勘探工作中,为新区确定小类或r r生产矿、厂和其他单位需要重新核定小类时,应同时测定V 和H ,按上表分小类。如两种结果有矛盾,以按rH 划小类的结果为准。3.2.3 烟煤的分类(表3);表3 烟煤的分类------------------------------------------------------| | | 分 类 指 标类 别 | 符 号 | 数 码 |-----------------------------------| | | r | | | **| | | V ,% | G | Y,mm | b ,%------|-----|-----|----------|-------|------|---------贫 煤 |PM | 11 |>10.0~20.0|≤5 | |------|-----|-----|----------|-------|------|---------贫瘦煤 |PS | 12 |>10.0~20.0|>5~20 | |------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 13 |>10.0~20.0|>20~50 | |瘦 煤 |SM | | | | || | 14 |>10.0~20.0|>50~65 | |------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 15 |>10.0~20.0|>65* |≤25.0 |(≤150)焦 煤 |JM | 24 |>20.0~28.0|>50~65 | || | 25 |>20.0~28.0|>65* |≤25.0 |(≤150)------|-----|-----|----------|-------|------|--------| | 16 |>10.0~20.0|(>85)* |>25.0 |(>150)肥 煤 |FM | 26 |>20.0~28.0|(>85)* |>25.0 |(>150)| | 36 |>28.0~37.0|(>85)* |>25.0 |(>220)------|-----|-----|----------|-------|------|---------1/3焦煤 |1/3JM| 35 |>28.0~37.0|>65* |≤25.0 |(≤220)------|-----|-----|----------|-------|------|---------气肥煤 |QF | 46 |>37.0 |(>85)* |>25.0 |(>220)------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 34 |>28.0~37.0|>50~65 | |气 煤 |QM | 43 |>37.0 |>35~50 | || | 44 |>37.0 |>50~65 | || | 45 |>37.0 |>65* |≤25.0 |(≤220)------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 23 |>20.0~28.0|>30~50 | |1/2中粘煤|1/2ZN| | | | || | 33 |>28.0~37.0|>30~50 | |------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 22 |>20.0~28.0|>5~30 | |弱粘煤 |RN | | | | || | 32 |>28.0~37.0|>5~30 | |------|-----

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