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  • 简介:摘要:瓦斯采是预防瓦斯突出的方法之一,本文以朱集矿1112顶板下巷赋存条件及其瓦斯参数为对象研究不同放参数下的钻孔瓦斯流场及瓦斯放效果,以钻孔周围瓦斯流动方程为依据,进行推导和解算,利用FLUENT软件建立钻孔预煤层瓦斯采数值模型,通过数学模型给出的边界条件确定数值模拟的边界条件,进行计算机模拟运算,得到钻孔周围瓦斯采的数值解。关键词:数学模型FLUENT软件钻孔周围瓦斯场一、FLUENT软件介绍FLUENT软件是美国FLUENT公司推出的用于模拟具有复杂外形的流体流动以及热传导的计算机软件。它提供了很好的网格灵活性,可以使用结构化网格和非结构化网格,例如提供二维三角形及四边形网格,三维四面体网格、六面体、棱锥形及棱柱形网格,二维和三维混合网格等。这种网格的自适应能力对于精确求解具有较大梯度流场的问题有很实际的应用。同时,网格自适应和调整只是在需要加密的流动区域里实施,而非整个流动场,因此可以节约计算时间。

  • 标签: 因素模拟 影响因素 抽煤层
  • 简介:摘要在煤矿开采中,煤矿瓦斯事故会对生产作业人员的生命安全构成威胁,影响煤矿生产的规模以及生产效益。对此,必须采取有效的煤矿瓦斯事故预防以及治理策略,坚持安全生产技术准则,充分应用“先抽后采”理念,对瓦斯进行合理的采以及利用,促进煤矿行业的可持续发展。基于此,以下对煤矿瓦斯治理采技术应用进行了探讨,以供参考。

  • 标签: 抽采 瓦斯治理 煤矿 应用
  • 简介:摘要瓦斯灾害事故的威胁极大限制了煤矿的生产规模、生产效率和经济效益的提高,所以瓦斯灾害的有效控制是保证我国煤炭工业可持续发展的一个关键性问题。范各庄矿矿井瓦斯涌出量大,仅靠通风方法难以解决瓦斯浓度超限问题,从而严重制约了该矿的安全生产。

  • 标签: 巷道 瓦斯抽采 设计 研究
  • 简介:针对煤层开采过程中,瓦斯向工作面涌入,严重制约煤矿安全生产的现状,根据现有的工作面瓦斯治理技术,本文从瓦斯采的角度出发,采取综合放瓦斯方法,并以赵庄矿1307工作面为例进行研究,根据现场瓦斯采效果显示,达到了预期目标,说明了综合放瓦斯方法的合理性。

  • 标签: 工作面 瓦斯 抽采 钻孔
  • 简介:摘要有杆泵机械采油已经成为当前石油开采的重要方式。但是由于油杆会发生疲劳断裂现象,影响到正常的石油开采工作。因而,应深入分析造成油杆疲劳断裂的原因,结合实际采取一定的针对性措施,延长油杆使用寿命。本文就此结合实际分析了其疲劳断裂的原因,然后详细阐述了相应的解决措施。

  • 标签: 抽油杆 疲劳断裂 原因 治理
  • 简介:根据淮南矿区的实际情况,论述了矿区瓦斯采技术和采现状,从民用、发电等几个方面出发,介绍了淮南矿区瓦斯采利用现状和取得的成果,并对瓦斯利用前景进行分析.

  • 标签: 淮南矿区 瓦斯 抽采利用
  • 简介:摘要:高速动车组底板是在车辆高速运行时保障车下设备安全的重要部件,关系到行车安全与运营稳定,其安装过程及完工标准也是车辆组装过程的重要环节。

  • 标签: 高速动车组 底板安装 行车安全 运营稳定
  • 简介:摘要:当前为促进石油开采在节能降耗方面的推进,对油系统节能改造方案中首先选取的方式为使用变频器对电机进行转换,利用变频器对电机进行速度控制的系统具有以下优点:系统功率因数大大提高;反馈系统能够及时反馈,控制器可以动态调整抽油机冲次,改变抽油泵的汲速度;实现真正意义上的“软启动”,减少油系统结构之间的磨损,使用寿命延长,提高了系统采油效率,大大提高油系统自动化程度。本文主要利用油系统的基本理论,在对常规油系统的特征和结构进行综合分析,再综合分析油系统的工作特点,分析油系统的运动规律和电机节能方法,提出油系统变频调速控制。

  • 标签: 常规抽油系统 变频调速 方法对比
  • 简介:摘要:在石油行业芳烃提装置是重要的催化重整装置,所使用的原料为连续重整装置生产的脱戊烷气,苯、甲苯与高辛烷值汽油调和组分。但目前芳烃提装置在运行期间依然存在诸多问题,影响其可靠运行,所以在了解芳烃提装置问题基础上,提出具体优化对策,确保芳烃提装置的可靠运行。

  • 标签: 芳烃抽提装置 问题 优化对策
  • 简介:摘要:凝汽器真空系统是凝汽式汽轮机的重要组成部分,降低汽轮机的排汽压力是提高汽轮发电机组循环热效率的主要方法之一。试验结果证明,凝汽器真空度每降低1kPa,汽轮机热效率将改变百分之一到百分之二,凝汽器中的空气和不凝结气体占汽轮机排汽量的比例很小,但是危害却很大,空气和不凝结气体增多,一方面导致凝汽器真空下降,另一方面将使凝结水过冷度增大,从而降低机组循环热效率。凝汽器真空系统就是将凝汽器中的空气和不凝结气体抽出,建立并维持凝汽器的真空度。

  • 标签: 凝汽器 抽真空 系统 性能优化 分析
  • 简介:摘要:根据1032工作面回采期间地面瓦斯采井瓦斯采参数、工作面回采位置分析地面井瓦斯涌出规律与工作面回采之间的关系,分析上覆岩层裂隙发育程度、地面瓦斯采井导通能力及上覆岩层周期性变化规律等,为工作面回采期间地面瓦斯采井采能力的调控与分配提供基础性数据支撑。

  • 标签: 地面瓦斯井 抽采 瓦斯涌出规律
  • 简介:摘要:在石油行业芳烃提装置是重要的催化重整装置,所使用的原料为连续重整装置生产的脱戊烷气,苯、甲苯与高辛烷值汽油调和组分。但目前芳烃提装置在运行期间依然存在诸多问题,影响其可靠运行,所以在了解芳烃提装置问题基础上,提出具体优化对策,确保芳烃提装置的可靠运行。

  • 标签: 芳烃抽提装置 问题 优化对策
  • 简介:摘要:由于受强降雨影响,2016年7月韭山段一处衬砌板发生隆起、滑塌,路面裂缝、沉陷,2021年7月韭山段又一处衬砌板发生隆起、滑塌,路面裂缝、沉陷。管理处按照分局指示组织进行了钢丝绳牵引、压重、打降水井、排水、加强监测等应急处置。由于地下水位较高,排水持续进行至2021年12月底,直至低于渠内水位。排水前期使用汽油抽水泵,后期主要使用电泵自动排,汽油泵辅助排。

  • 标签: 韭山段  滑塌   抽水泵  电泵
  • 简介:摘要:本文系统介绍了抽水蓄能电站的基本原理、功能及站址选择的依据及流程,并结合案例,阐述站址选择的过程。

  • 标签: 抽水蓄能 站址选择 生态红线 距高比
  • 简介:【摘要】本文主要研究基于芳烃提蒸馏影响因素分析,并且针对在现阶段困扰芳烃提蒸馏装置在正常运行过程中可能产生的问题,通过相关的化工软件可以绘制出各种类型的,在各种具体操作条件之下的环丁砜溶剂的特征曲线,从而就能够切实寻找到各种现实问题的根源,进而提出相应技术的合理改造措施,为日后的发展提供重要的参考。

  • 标签: 芳烃抽提蒸馏 影响因素 分析研究
  • 简介:摘要:煤矿瓦斯采对于我国的采行业来讲很是常见,采主要以封孔为主要方式,而钻孔周围的缝隙范围探究不清晰,封孔的长度也很不明确,注浆的压强很低,经过多年对瓦斯治理技术的不断摸索、创新并吸取经验,总结出整个瓦斯治理工程最基础的就是“孔封严”,其中封孔是采效果和采质量关键。文章主要对瓦斯采钻孔主要封孔方法进行了分析。

  • 标签: 抽采钻孔 两堵一注 瓦斯浓度
  • 简介:摘要:随着开采深度的增加,长岭煤矿瓦斯含量日益增大,将达到现有瓦斯采系统能力极限。为确定长岭煤矿现有采系统能否满足采掘平衡及安全生产需求,开展了C5b煤层瓦斯采系统的采管路管径合理性分析、采管路摩擦阻力测定、瓦斯采泵效率评估等,对采系统进行全面评价;根据采系统评价结果及回采面瓦斯采需要,对低负压采系统提出相应的优化方案。通过现场测试结合理论分析对长岭煤矿瓦斯采系统评价并优化,为提高长岭煤矿瓦斯采效率提供理论基础,对矿井安全与高效生产具有重要意义。

  • 标签: 抽采系统 管路阻力 系统评价 系统优化
  • 简介:摘要:为研究瓦斯采效率的影响因素,考虑吸附瓦斯与游离瓦斯建立了煤层瓦斯流动的流固耦合模型,本文采用COMSOl数值模拟软件,分析了不同初始地应力、初始渗透率以及钻孔直径条件下的瓦斯采效果以及采有效半径变化情况。研究结果表明:初始地应力、初始渗透率和钻孔直径均会影响瓦斯采效果,但其对瓦斯采效果的影响程度不同;采有效半径对初始渗透率的变化最敏感,钻孔直径次之,对初始地应力的敏感程度最低;在某一钻孔直径范围内,瓦斯采效果随钻孔直径的增加变化不明显,而超出此范围后,采效果有明显提高,选择合适的钻孔直径对于提高瓦斯采效果具有重要作用。

  • 标签: 煤层钻孔 瓦斯抽采 效果 影响因素 分析
  • 简介:摘要:近年来,国内外增产芳烃技术发展较快,推动了芳烃分离技术的进步,但是还存在着生产原料复杂、原料中的同分异构体沸点差别较小,很难通过蒸馏进行高效分离的难题。提装置采用“两头一尾”的工艺路线相结合,即来自裂解加氢汽油和重整脱戊烷油分别进入A/B系列预分馏单元部分,C6-7馏分与C8+馏分在预分馏塔分离。C6-7馏分进入对应提蒸馏单元进行非芳烃和混合芳烃分离,提分离后的混合芳烃共同进入BT精馏单元得到高纯度苯和甲苯产品,裂解余油中环烷含量高,作为重整原料,重整余油链烷烃含量高,作为裂解原料;C8+馏分经二甲苯塔分馏后,混合二甲苯作为产品,C9+馏分至下游装置分离高沸点芳烃溶剂和工业碳十粗芳烃。本装置由芳烃提、芳烃精馏及公用工程三部分组成。基于此,本篇文章对芳烃提工艺优化节能技术应用进行研究,以供参考。

  • 标签: 芳烃抽提工艺 节能技术 应用分析
  • 简介:摘 要:采用丁二烯提对NMP萃取,萃取过程中,通过加大CHCl3的使用量,增加萃取时间,多次萃取,提高NMP的浓度,控制萃取温度不超过45 ℃,均有利于提高萃取效率。而工业化中,与母液质量比为4∶1,萃取时间60 min,萃取2次,母液的NMP浓度为40%,萃取温度25 ℃,更适合生产工艺。

  • 标签: NMP 母液 萃取效率