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1.
通过分析研究M-53/0.5-220型压缩机高压段填料密封失效现象,归纳总结填料密封失效的主要因素,对密封件的结构、材质进行分析研究,针对高压段填料密封件易磨损、密封函温度高、运行时间短等问题,提出改进填料密封件材质、结构尺寸,调整各密封件装配间隙,优化检修装配方法的解决办法和改进措施,提高压缩机高压段填料密封的运行周期,取得了较好的经济效益。  相似文献   
2.
赵固一矿11051综采工作面快速安装技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
付玉军  牛宗涛 《中州煤炭》2009,(10):47-49,52
赵固一矿生产地质条件复杂,围岩稳定性差,顶板淋水易泥化崩解,底鼓变形严重,矿压显现剧烈。针对该情况,研究并提出了综采工作面设备快速安装的技术途径,实现了11051工作面安装的快速化、安全化、经济化,为类似条件下综采工作面的安装提供了成熟的技术经验。  相似文献   
3.
为解决煤矿超前支护工序繁琐、劳动强度大、影响工作面快速推进以及超前液压支架破坏顶板锚杆(索)严重等问题,以古汉山矿1604工作面运输巷为工程背景,理论分析了工作面超前巷道围岩变形特征和注浆锚索支护原理,提出在工作面超前巷道采用锚注支护技术,取消原工作面超前液压支架,减小了单体支柱支柱密度,并在现场进行了工业性试验。试验结果表明,工作面超前巷道顶板实施注浆锚索后,顶板围岩裂隙内浆液充填范围广;超前巷道受工作面支承压力和采动影响后,巷道变形不明显;进入沿空留巷后,留巷实体煤帮最大移近量为276 mm,采空区帮最大移近量为216 mm,顶板最大移近量为225 mm,底板最大鼓起量为164 mm,顶板控制效果较好。  相似文献   
4.
聚3,4-乙撑二氧噻吩具有导电率高、热稳定性好、成膜性好的特点。在光伏电池、抗静电与电磁屏蔽等领域具有良好的用途。由于传统的3,4-乙撑二氧噻吩单体合成过程繁杂,导致3,4-乙撑二氧噻吩单体收率低、价格昂贵,至今未得到良好应用。本文介绍了合成3,4-乙撑二氧噻吩单体的最新研究进展,着重讨论了以价廉易得的氯乙酸乙酯为原料,经亲核取代、酯缩合、烷基化、水解与脱羧合成3,4-乙撑二氧噻吩的新"五步法"合成路线。通过对3,4-乙撑二氧噻吩新"五步法"合成路线的分析,总结了各步最优合成方法与条件,为3,4-乙撑二氧噻吩研究开发提供了借鉴。  相似文献   
5.
采用真空蒸镀技术在钠钙玻璃衬底上蒸镀Cu/Sn/ZnS前驱体,在氮气保护下,硫化制备了Cu2ZnSnS4(CZTS)薄膜.运用X射线衍射仪(XRD)、Hall效应测试仪、紫外-可见光(UV-VIS)分光光度计对样品进行了表征分析,研究了前驱体中预计原子比对CZTS薄膜的晶体结构及光电特性的依赖关系.通过对蒸发源Cu的质量的控制与微调,获得了具有单一相类黝锡矿结构的CZTS薄膜,其对可见光的光吸收系数大于104cm-1、光学禁带宽度约为1.51eV,薄膜的电阻率、载流子迁移率和载流子浓度分别为1.46Ω·cm,4.2cm2/(V·s)和2.37×1018cm-3,适合作为薄膜太阳电池的吸收层.  相似文献   
6.
0引言兖矿鲁南化肥厂尿素Ⅲ装置是公司原料及动力调整的配套项目,于2007年6月建成投产,设计尿素产能为400 kt/a,配有解吸、水解系统,废水排放能达到国家排放标准。但自尿素Ⅲ  相似文献   
7.
针对赵固一矿煤层埋藏深、矿压显现剧烈的特点,分析了空间交叉软岩巷道支护的关键点。采用锚网索+工字钢对棚+喷浆+注浆高强度的支护设计和高标准的施工,保证了巷道的长期稳定。巷道支护一次成功,节省了后期大量的维护费用。  相似文献   
8.
赵固一矿主、副、风三井筒采用冻结法施工,随着冻结段地层解冻,井筒淋水不断增大。分析了井筒支护、水文地质、井筒涌水等情况,采用科学的注浆方式,选择合理的注浆参数和施工工艺,不仅节约了矿井排水电费,而且消除了矿井的重大隐患,为井筒内各种设施提供了良好的运行环境,延长了其使用寿命,减少了维修费用,经济技术效益非常显著。  相似文献   
9.
随着矿井开采深度的增加,巷道底鼓现象已成为软岩巷道围岩变形和破坏的主要特征之一。通过分析赵固一矿东翼轨道大巷底鼓原因,提出了高强度高延伸率锚网索喷+全封闭U型钢支架+注浆锚杆耦合支护技术。工程实践表明,在深部复杂的软岩巷道支护中,该技术能有效控制巷道底鼓,其技术经济效果良好。  相似文献   
10.
衬底温度和氮气分压对氮化锌薄膜的性能影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用射频磁控溅射法在不同衬底温度和不同氮气分压下在石英玻璃衬底上制备氮化锌薄膜. 利用XRD和喇曼散射仪分析了样品的晶体结构和组成. 结果表明当氮气分压为1/2时可以生成多晶单一相的氮化锌薄膜. 利用霍尔效应和光学透过谱测量了样品的电学和光学性质. 结果表明衬底温度对样品的电学和光学性质有很大的影响. 衬底温度从100℃上升到300℃时,样品的电阻率从0.49降低到0.023Ω·cm. 电子浓度从2.7×1016升高到8.2×1019cm-3. 在衬底温度为200℃,氮气分压为1/2时,样品的光学带隙为1.23eV.  相似文献   
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