1、“.....能使沉淀性能良好的污泥保浮区污泥浓度般在 范围内。悬浮液进入分离区后,气体首先进入集气室被分离,含有悬浮液的废水进入 分离区的沉降室,污泥在此沉降,由斜面返回反应区,澄清后的处理水溢流排出。 反应器的 成的厌氧污泥床,污泥浓度可达到或更高。废水由反应器底部进入反应 区,由于水的向上流动和产生的大量气体上升形成良好的自然搅拌作用,并使部分 污泥在反应区的上方形成相对稀薄的污泥悬浮区,悬 反应区和三相分离区。其中反应区为反应器的工作主体。华侨大学学士学位论文 反应器的工作原理 在反应器的反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥通常是颗粒污泥形 反应器,该技术 在国内外已经发展成为厌氧处理的主流技术之。 反应器的基本构造和原理 反应器的构成 图是反应器的示意图。反应器的主体部分主要分为两个区域,即已普遍形成了颗粒污泥......”。
2、“.....我国于年开始了反应器的研究工作,该技术在我国已得 到了实际的推广应用。反应器是目前应用最为广泛的高速厌氧反已普遍形成了颗粒污泥,这使得厌氧工艺在欧洲迅速得到 了推广和普及。我国于年开始了反应器的研究工作,该技术在我国已得 到了实际的推广应用。反应器是目前应用最为广泛的高速厌氧反应器,该技术 在国内外已经发展成为厌氧处理的主流技术之。 反应器的基本构造和原理 反应器的构成 图是反应器的示意图。反应器的主体部分主要分为两个区域,即 反应区和三相分离区。其中反应区为反应器的工作主体。华侨大学学士学位论文 反应器的工作原理 在反应器的反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥通常是颗粒污泥形 成的厌氧污泥床,污泥浓度可达到或更高。废水由反应有序地带领职工迅速撤到新鲜风流中,设备.煤炭运输系统.辅助运输系统.主要运输设备采区通风和排水.采区通风.采区排水......”。
3、“.....大巷运输方式的选择第八章矿井提升.提升设备概述主斜井提运设备.设计依据.提升设备方案.设备选型.配电及控制副斜井提升设备.设计依据.提升方案.设备选型计算提升容器选择提升钢丝绳的选择和校验电动机选择提升动力学计算电动机校验最大件.通风设备概述设计依据第八章矿井通风及安全.概况瓦斯煤尘爆炸性煤的自然地温.矿井通风矿井的通风方式通风系统风井数目位置服务范围及服务时间掘进通风及硐室通风风量计算回采工作面掘进工作面硐室需风量其他地点需风量负压及等积孔.通风设备概述设计依据通风设备方案通风机设备选型反风措施.防止特殊灾害的安全措施预防瓦斯和煤尘爆炸的措施预防井下火灾的措施粉尘的综合防治预防井下水灾的措施井下安全监控及自救器配备矿山救护总结自年月日至今,经过个多月的矿井开采设计,使我对采矿这个特殊专业有了全新的认识与理解。本次毕业设计四棵树煤矿开采设计是对我们入学年来所学的各课程内容的次综合应用练习......”。
4、“.....使我了解了个矿井从提出计划到设计施工至正式投产,期间的各项程序及各个环节的规范要求。通过本次设计练习使我深刻的认识到了,作为名采矿工程技术人员所应具备的专业素质及技术水平。同时,也使我深刻的体会到作为名即将毕业走向自己的工作岗位的采矿专业毕业生,自己的专业知识还远远不够,专业水平还很低很低。较个合格的采矿工程技术人员的要求,还有很大的差距。所以我决心在今后的工作实践中认真工作努力学习,不断的充实自己的专业知识,加强验的学习,提高自己的专业素质水平,争取早日成为名合格的采矿工程技术人员。最后我要特别感谢本次设计的指导老师,感谢他在设计过程中对我们的指导......”。
5、“.....按着避灾路线迅速地安全撤出。井下发生火灾,如果火灾范围很大,火势很猛,现场无力抢救时,要迅速采取自救和组织避灾......”。
6、“.....不要惊慌,不要乱跑,要迅速辩认火灾的方向,摸着轨道或铁管有序地撤出,实在无法撤出的人,要尽快在附近找峒室躲避,带上自救器,把峒室门关闭,隔断风流,以便救护队前来营救,同时定要在峒室外留有衣物矿灯等明显标志,以便救护队寻找。发生火灾时,矿总工安全副总经理立即组织安全通风科生产科机电科以及救护队和井队领导共同研究灭火措施,在确定火灾地点后,由救护队实施灭火工作。当火灾发生在.由此可看出矿井属通风容易矿井通风设备概述本矿井为低沼气矿井。根据矿井的开拓布置,主井副井进风,风井回风,矿井通风方式初期为中央并列式通风,后期为中央对角式通风。设计依据.矿井所需风量.通风容易期矿井所需负压通风困难期矿井所需负压.通风设备方案根据矿井所需的风量负压及矿井开拓布置,经计算,通风机必须达到的风量和负压分别为..易..难..根据通风机应达到的风量和负压,设计选用.型矿用轴流式节能型通风机和.型离心式通风机进行方案比较......”。
7、“.....方案具有传动效率高,年电耗小,运行费用少等优点,通风设备系列选用高效节能低噪音煤矿专用轴流式通风机,该机省去了中间导叶,减少了中导叶的损失,电机与电机叶轮直连,取消了长轴传动,提高了风机的装置效率,同时,该风机在主风筒内安设了稳流环,风机性能曲线无驼峰,无喘振,任何阻力情况下均可稳定运行。该系列风机运行稳定,震动小,风机和扩散器均安装在轨道上,即可长期运行,不需要设风机房,该机还可以反转返风,不需施工返风道,具有通风系统系统简单,土建工程量小等特点。经综合技术经济比较,设计推荐本方案作为本矿井的通风设备方案。通风机设备选型根据通风设备方案比较结果,通风机选用.型轴流式通风机台,其中台工作,台备用。每台通风机配用型专用防爆电动机台,电机容量为,电压。通风机运行工况见表通风机运行特性曲线见图反风措施通风系统采用型风门绞车和闸门,再配合风机反转进行反风。......”。
8、“.....煤矿生产期间应严格按煤矿安全规程要求建立瓦斯检查制度,保证矿井安全监控系统的正常工作。井下设专职瓦斯检查员,保证矿井主要工作地点瓦斯及等气体超限时机电设备能自动切断电源,实现矿井安全生产。.设计回采和掘进工作面按煤矿安全规程要求配备了合理的风量,确保各采掘工作面有个良好的工作环境。.主扇采用风机叶轮反转的反风系统反风。该反风系统满足煤矿安全规程所规定的反风量及反风时间的要求,且反风系统简单,操作容易,安全可靠。.在矿井生产期间,要按要求进行瓦斯鉴定工作,当瓦斯含量变化时,应对矿井通风作相应调整。预防井下火灾的措施.工作面回采完毕后,立即密闭,切断风流,减少向采空区漏风各区段间留设必要的安全隔离煤柱,防止向采空区漏风。.尽可能提高工作面回采率,减少浮煤。.加强对回采工作面自然发火情况的安全检测,及时掌握煤层自然发火规律,以便制定和采取有效的防灭火措施,预防井下火灾事故的发生。.井下各主要硐室设置灭火器材,地面和井下设消防材料库......”。
9、“.....同时,加强井下电气设备和高压线网的管理与维护,避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故。.对采空区实施预防注氮和喷洒阻化剂的防灭火措施。注氮量计算.按产量计算式中注氮流量年产量年工作日煤的密度,.管路输氮效率采空区注氮效率空气中的氧浓度,取.采空区防火惰化指标,取。.按吨煤注氮量计算式中注氮流量年产量工作面回采率,。.按瓦斯量计算式中注氮流量综放面综采面通风量综放面综采面回风流中的瓦斯浓度。.经计算取大值.,考虑.安全系数为.。设备选择型地面固定式制氮设备套,其性能参数如下产气量氮气纯度电机功率电压冷却方式水冷。粉尘的综合防治.设计主要进风和回风巷设计布置有测风站,生产过程中应适时测定井巷内风速,控制进回风巷的合理风速,防止煤尘飞扬。.井下设计有消防洒水系统,井下各煤炭运输转载点装载点回采和掘进工作面设计有洒水点,采取喷雾洒水降尘,工作采用湿式煤电钻打眼,水炮泥封孔。.煤仓内要有定数量的存煤,不能放空......”。
a轮.dwg
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后端盖.dwg
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鉴定意见.doc
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目录.docx
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前端盖.dwg
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任务书.doc
外文翻译--轴和齿轮.doc
箱体1.dwg
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行星齿轮减速箱运动仿真分析说明书.doc
转臂.dwg
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装配图.dwg
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