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上隅角一般是表示采矿学名词,是指采煤工作面的回风侧,同时靠近回风巷上帮和采空区边缘的三角地带。隅角是指边角位置。该区域通风不好,温度湿度较高,容易积聚采空区和采面交汇释放的瓦斯,瓦斯浓度较高。是工作面防治瓦斯的重点。煤矿床呈层状赋存,分布范围广,储量大,煤质脆、易切割破碎,开采时常伴有水、火、瓦斯等灾害威胁,与开采其他矿藏相比,采煤技术有一些不同的特点。开采方式分露天开采、地下开采两类。通常采用机械化方法;少数用水力采煤;煤的地下气化尚处于试验阶段。扩展资料:煤矿开采技术,无论露天或地下,在目前已达到的高度机械化基础上,正朝着生产过程的遥控、自动化方向发展。通过改进综采设备的设计、选型、材质、制造工艺、检验方法和维修制度,将提高其生产能力和设备利用率。同时,在矿井提升、 运输、 排水、通风、瓦斯监控等许多环节,将实现自动化、遥控。地下和露天煤矿都将实现电子计算机集中自动管理监控。有的国家已将机器人试用于井下回采工作面。水力采煤法如能在资源回收、煤泥处理、辅助运输、通风系统等技术环节上,进一步改进和完善,也将是一种有发展前途的开采技术。参考资料:百度百科——上隅角

采煤工作面上出口靠近上帮的采空区与缺顶线的交界处。

两者都是北核。煤炭工程内容更偏向于新技术、新设备以及施工技术。后者偏向于安全,瓦斯、通风、粉尘、渗透等。建议要根据自己从事工作需求选择。当然两个也可以随意选择发。还需要补充一点,前者发行周期是月刊,后者发行周期是双月。

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龚文琪 韩沛 王湖坤 刘艳菊 饶波琼(武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉 430070)摘要 研究了累托石-水淬渣及累托石-粉煤灰颗粒吸附材料制备的工艺条件、再生方法及其去除铜冶炼工业废水中重金属的条件。试验结果表明:累托石与水淬渣的比例为1∶1,另加入10%的添加剂(IS)和50%的水,焙烧温度为400℃时,制成的颗粒吸附材料不仅吸附效果好,而且散失率较低。在不调节铜冶炼工业废水pH值的条件下,颗粒吸附材料用量为05g/cm3,反应时间为40 min,吸附温度为25℃(常温)时,Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分别为2%、3%、6%、2%、2%。累托石与粉煤灰的比例为1∶1,另加入15%的添加剂(IS)和50%的水,焙烧温度为500℃时,制成的颗粒吸附材料不仅吸附效果好,而且散失率较低。在不调节铜冶炼工业废水pH值的条件下,颗粒吸附材料用量为07g/cm3,反应时间为60 min,吸附温度为25℃(常温)时,Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分别为9%、5%、7%、2%、1%。处理后的水均符合国家污水综合排放标准(GB8978—1996 )的一级标准。吸附饱和的颗粒吸附材料用1 mol/L氯化钠溶液再生效果好。该颗粒吸附材料具有分离容易、可重复使用、处理效果好、应用前景广阔等优点[1~11]。关键词 累托石;水淬渣;粉煤灰;颗粒吸附材料;再生;铜冶炼工业废水第一作者简介:龚文琪(1948—),男,汉族,湖北省武汉市人,教授,博士生导师,矿物加工专业。电话:027-62574946,E-mail:。累托石是二八面体云母和二八面体蒙脱石按1∶1构成的规则间层粘土矿物,具有独特的结构、较强的吸附性和阳离子交换性[1,2]。国内外学者研究了用累托石及其改性产物处理废水[3~5],已取得可喜的进展。但是,研究者们发现这些粉状吸附材料处理废水时存在的主要问题是:吸附材料粒度细,遇水后易分散粉化,造成后续固液分离十分困难,易形成新的工业污泥,这种工业污泥因吸附物质的富集对环境的二次污染危害性更大;吸附材料不能重复使用,所吸附的物质不能回收,处理成本大大增加[6]。为了解决这些问题,本文探讨了累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰颗粒吸附材料制备的工艺条件、再生方法及其在铜冶炼工业废水处理中的应用,为铜冶炼工业废水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+等重金属离子的去除提供一种价格低廉、去除效果好的吸附材料。一、试验部分(一)试验材料试验所用累托石产自湖北钟祥,由湖北名流累托石科技公司提供。其化学组成为:SiO82%,Al2O25%,Fe2O59%,CaO 76%,K2O 93%,Na2O 54%,MgO 36%,TiO97%;其矿物组成为:累托石85%;伊利石10%;高岭石5%。试验所用高炉水淬渣取自武汉钢铁集团公司炼铁厂。其化学组成为:SiO98%,Al2O67%,Fe2O70%,CaO 99%,K2O 44%,MgO 52%,TiO43%。X射线衍射物相分析表明其为非晶相。试验所用粉煤灰是湖北华电集团黄石发电股份公司的干排粉煤灰。其化学组成为:SiO72%,Al2O65%,Fe2O14%,CaO 39%,K2O 68%,MgO 78%,TiO22%。其矿物组成为:石英15%,莫来石15%,非晶相70%。试验所用铜冶炼工业废水取自湖北省黄石市大冶有色金属公司铜冶炼厂的实际废水,水质分析结果为:Cu2+62 mg/dm3,Pb2+63 mg/dm3,Zn2+92 mg/dm3,Cd2+58 mg/dm3,Ni2+48 mg/dm3,pH 5。(二)试验仪器D/MAX-RB X射线衍射仪、ST-2000比表面积与孔径测定仪、XTLZ多用真空过滤机、F97-系列封闭化验制样粉碎机、XSB-70 B型ф200标准筛振筛机、20~400目标准检验筛、PHS-3C酸度计、SKFO-01电热干燥箱、SX2-4-13 马弗炉、THZ-82恒温水浴振荡器、AB204-N电子天平、JY38plus等离子体单道扫描直读光谱仪(ICP-AES)。(三)试验方法样品的制备累托石样品采用反复分散-沉降的方法进行提纯,水淬渣和粉煤灰样品则直接使用。样品均经烘干及粉碎后筛分至小于240目备用。累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰颗粒吸附材料的制备将经过制备的水淬渣或粉煤灰与累托石,另加添加剂(工业淀粉,简称IS)和水,按一定比例混合均匀,陈化24 h,制成粒径1~3mm的颗粒,送至马弗炉内焙烧2 h,自然冷却至室温即为所需颗粒吸附材料。铜冶炼工业废水的处理在250 mL锥形瓶中加入100 mL铜冶炼工业废水,加入一定量的颗粒吸附材料,放入恒温水浴振荡器中(振荡频率110 r/min)反应一定时间后,离心分离,取出上清液,测定重金属离子的浓度并计算其吸附去除率η(%):η=(Co-Ce)/Co×100%,式中Co和Ce分别为吸附前后溶液中重金属离子的浓度(mg/dm3)。颗粒吸附材料散失率的测定准确称取一定量的颗粒吸附剂(记为G1),置于250 mL具塞的锥形瓶中,加入100 mL去离子水,在恒温水浴振荡器中以110 r/min的振荡频率于一定温度条件下振荡一定时间后,用去离子水洗掉因粒状吸附材料破碎而产生的粉末,然后将湿颗粒吸附材料置于103~105℃烘箱中烘至恒重,冷却至室温后称重(记为G2),则散失率P(%)的计算公式为[7]:P=(G1-G2)/G1×100%二、试验结果与讨论为了简化处理工艺,降低处理成本,本试验均在铜冶炼工业废水的自然pH(即不调节pH)的条件下进行,考查了颗粒吸附材料制备的工艺条件、废水处理工艺条件、颗粒吸附材料再生利用方法等对废水中重金属元素去除率的影响。(一)颗粒吸附材料制备工艺条件的影响焙烧温度的影响由试验结果经过综合考虑Cu的去除率及颗粒吸附材料的散失率,确定累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰颗粒吸附材料的焙烧温度分别为400℃和500℃,此时Cu的去除率较高而颗粒吸附材料的散失率较低。累托石和水淬渣或粉煤灰混合比例的影响累托石和水淬渣或粉煤灰混合比例对废水中Cu的去除率的影响试验结果可知,当累托石含量从10%增加到20%时,Cu的去除率有所增加,以后随着累托石含量的增加,Cu的去除率呈下降的趋势,而散失率随累托石含量的增加一直呈下降趋势。当累托石含量大于50%时,散失率接近0。从有效利用水淬渣和粉煤灰的角度考虑,确定累托石含量为50%,即水淬渣或粉煤灰与累托石的配比为1∶1,Cu的去除率较高且散失率很低。添加剂比例的影响由添加剂比例对累托石-水淬渣或累托石-粉煤灰颗粒吸附材料去除废水中Cu的影响试验结果可知:这两种颗粒吸附材料中添加剂的含量分别为10%与15%时,Cu的去除率都很高,而散失率都很低,从去除效果及成本的角度考虑,确定这两种颗粒吸附材料中添加剂的含量分别为10%与15%。(二)颗粒吸附材料去除铜冶炼工业废水中重金属元素的效果按上述试验确定的制备条件:累托石与水淬渣的比例为1∶1,另加入10%的添加剂和50%的水,焙烧温度为400℃;累托石与粉煤灰的比例为1∶1,另加入15%的添加剂和50%的水,焙烧温度为500℃;分别制成颗粒吸附材料,用以进行去除铜冶炼工业废水中重金属元素的条件试验。反应时间的影响在常温(25℃)、颗粒吸附材料用量为03g/cm3的条件下,反应时间对去除铜冶炼工业废水中重金属元素的影响试验结果表明,随着反应时间的延长,重金属元素去除率有逐渐增加的趋势,使用累托石-水淬渣颗粒吸附材料40 min以后,或使用累托石-粉煤灰颗粒吸附材料60 min以后,去除率趋于平衡。因此,确定使用这两种颗粒吸附材料的反应时间分别为40 min 和60 min。吸附温度的影响在颗粒吸附剂用量为03g/cm3,累托石-水淬渣颗粒吸附材料反应时间为40 min,累托石-粉煤灰颗粒吸附材料反应时间为60 min的条件下,进行吸附温度对去除铜冶炼工业废水中重金属元素的影响试验。结果表明在25℃时,两种颗粒吸附剂对重金属元素的去除率均最高。因此,确定吸附温度为25℃。颗粒吸附材料用量的影响在常温(25℃)、累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰颗粒吸附材料的反应时间分别为40 min和60 min的条件下,进行这两种颗粒吸附剂的用量对去除铜冶炼工业废水中重金属元素的影响试验,结果表明随着吸附剂用量的增加,重金属元素去除率逐渐增加。当累托石-水淬渣颗粒吸附剂用量大于03g/cm3,累托石-粉煤灰颗粒吸附剂用量大于05g/cm3时,重金属元素去除率增加缓慢。因此,从成本角度考虑,确定这两种颗粒吸附剂用量分别为03g/cm3和05g/cm3。(三)正交试验结果以上探讨了各个单因素(时间、温度、用量)条件对于累托石-水淬渣或累托石-粉煤灰颗粒吸附材料对铜冶炼工业废水中重金属元素的去除效果。为了探讨在各个单因素的交互作用下颗粒吸附材料对该废水中重金属元素的最佳去除效果,进行了三因素两水平的正交试验,结果如表1和表2所示。表1 累托石-水淬渣处理铜冶炼厂废水正交试验结果表2 累托石-粉煤灰处理铜冶炼厂废水正交试验结果对正交试验结果进行分析,可得出下列结论:1)使用累托石-水淬渣颗粒吸附材料处理铜冶炼废水可在自然pH条件下进行,反应温度为25℃(即常温),反应时间为40 min,颗粒吸附材料用量为05g/cm3时,对废水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分别为2%、3%、6%、2%、2%,处理后废水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的残留浓度均低于国家污水综合排放标准(GB8978—1996)的一级标准。2)使用累托石-粉煤灰颗粒吸附材料处理铜冶炼废水可在自然pH条件下进行,反应温度为25℃(即常温),反应时间为60 min,颗粒吸附材料用量为07g/cm3时,对废水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分别为9%、5%、7%、2%、1%,处理后废水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的残留浓度均低于国家污水综合排放标准(GB8978—1996)的一级标准。3)累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰颗粒吸附材料对铜冶炼工业废水中的重金属元素均有较强的吸附活性,这主要是由于水淬渣及粉煤灰都是具有较高活性的多孔材料[8~12],累托石是二八面体云母和二八面体蒙脱石按1∶1构成的规则间层粘土矿物,具有较大的比表面积和较强的吸附性能。将它们以一定的比例混合后,添加适量的工业淀粉,经过焙烧,累托石失去层间水,工业淀粉被灼烧完后,增大了颗粒吸附材料的比表面积,也增强了对重金属离子的吸附性能。(四)颗粒吸附剂再生试验结果表3 累托石-水淬渣颗粒吸附材料再生试验结果表4 累托石-粉煤灰颗粒吸附材料再生试验结果将正交试验最佳吸附条件下吸附饱和的颗粒吸附材料用去离子水清洗3次,烘干后用不同的解吸剂(HNO3、HCl、NaCl)进行解吸再生试验,每隔2 h搅拌2 min,解吸12 h后,再用去离子水反复清洗,直至清洗液中无Cl-或 ,烘干后再对铜冶炼工业废水进行吸附处理,试验结果见表3和表4。由表中可以看出,1 mol/L NaCl解吸再生效果最好,处理后的废水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的残留浓度仍低于国家污水综合排放标准(GB8978—1996 )的一级标准,去除率同新制备的颗粒吸附材料的去除率很接近,在解吸再生6次后,去除率为新材料去除率的80%,说明所制备的颗粒吸附材料重复使用效果较好。三、结论1)累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰颗粒吸附材料制备的工艺条件为:累托石与水淬渣的比例为1∶1,另加入10%的添加剂(IS)和50%的水,焙烧温度为400℃;累托石与粉煤灰的比例为1∶1,另加入15%的添加剂(IS)和50%的水,焙烧温度为500℃。所制成的颗粒吸附材料不仅吸附效果好,而且散失率较低。2)累托石-水淬渣颗粒吸附材料去除铜冶炼工业废水中重金属元素的适宜条件为:在自然pH值的条件下,颗粒吸附剂用量为05g/cm3,反应时间为40 min,温度为25℃(常温)。该条件下Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分别为2%、3%、6%、2%、2%。累托石-粉煤灰颗粒吸附材料去除铜冶炼工业废水中重金属元素的适宜条件为:在自然pH值的条件下,颗粒吸附剂用量为07g/cm3,反应时间为60 min,温度为25℃(常温)。该条件下Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分别为9%、5%、7%、2%、1%。处理后的废水中这些重金属元素的残留浓度均低于国家污水综合排放标准(GB8978—1996)的一级标准。3)用1 mol/L NaCl对最佳吸附条件下吸附饱和的颗粒吸附材料进行解吸再生,然后用来处理铜冶炼工业废水,处理后的废水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的残留浓度仍低于国家污水综合排放标准(GB8978—1996)的一级标准,去除率同用新制备的颗粒吸附材料时的去除率很接近。相对于其他吸附材料,颗粒吸附材料具有分离容易、可重复使用、成本低廉、处理效果好等优势,因而具有良好的应用前景。参考文献[1]江涛,刘源骏累托石武汉:湖北科学技术出版社,1989:1-48[2]张小庆累托石的改性及在废水处理中的应用西北工业大学学报,2003[3]孙家寿,张泽强,刘羽累托石层孔材料处理含铬废水的研究岩石矿物学杂志,2001,20(4):555-558[4]孙家寿,鲍世聪,李春领等改性累托石处理含氰电镀废水研究非金属矿,2001,(1)[5]王湖坤,龚文琪黏土矿物材料在重金属废水处理中的应用工业水处理,2006,26(4):4-7[6]孙秀云,王连军,周学铁凹凸棒土-粉煤灰颗粒吸附剂的制备及改性江苏环境科技,2003,16(2):1-3[7]吴达华,吴永革,林蓉高炉水淬矿渣结构特性及水化机理石油钻探技术,1997,(1)[8]许鹏举,岳钦艳,张艳娜等PDMDAAC改性高炉渣处理印染废水的研究工业水处理,2006,(5),62-64[9]李亚峰,孙凤海,牛晚扬等粉煤灰处理废水的机理及应用矿业安全与环保,2001,(02)[10]李春青,普红平粉煤灰的改性及其在废水处理中的应用中国资源综合利用,2006,(11)[11]程爱华,王建东,姚改焕粉煤灰在水处理中的应用能源与环境,2006,(01)Preparation of clay functional materials and their application in treatment of heavy metal-containing wastewaterGong Wenqi,Han Pei,Wang Hukun,Liu Yanju,Rao Boqiong(School of Resources and Environmental Engineering,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,Hubei,China)Abstract:The preparation technological conditions and regeneration method of two novel granulated adsorbing materials of rectorite/fly ash composite(Material 1)and rectorite/water quenched-slag composite(Material 2 ) and the use of them to remove heavy metals from copper smelting plant wastewater have been The experimental results showed that under the preparation conditions with the ratio of rectorite to fly ash or water quenched slag of 1∶1,the amount of the additive(Industrial Starch,IS) of 15%(Material 1) or 10%(Material 2),the addition of 50%water,and the calcination temperature of 500℃(Material 1) or 400℃(Material 2),the efficiency of heavy metal removal with the granulated materials was the best,whereas the ra tio of disintegration loss was Under the treatment conditions of natural pH,and with the addition of the granulated materials of 07g/cm3(Material 1) or 05g/cm3(Material 2),a reaction time of 60 minutes(Material 1 ) or 40 minutes(Material 2 ),and the adsorption temperature of 25℃,the efficiency for the gran ulated materials to remove Cu2+,Pb2+,Zn2+,Cd2+and Ni2+from copper smelting plant wastewater was 9%,5%,7%,2%and 1%(Material 1 ) or 2%,3%,6%,2%and 2%(Material 2),respectively,and the quality indexes of the wastewater after treatment conformed with the first level of integrated wastewater discharge standard(GB8978—1996 ) The granulated materials saturat ed with heavy metal ions on the surface could be regenerated with quite good efficiency by washing with 1 mol/L sodium chloride(NaCl) The granulated adsorbing materials had the advantages of high efficiency in wastewater treatment,easy method of solid-liquid separation and regeneration,and have a broad prospect of Key words:Rectorite,water quenched-slag,fly ash;granulated adsorbing material,regeneration,copper smelting plant

12369是环境保护的举报热线,根据中华人民共和国环境保护部《环保举报热线工作管理办法》设立:“公民、法人或者其他组织通过拨打环保举报热线电话,向各级环境保护主管部门举报环境污染或者生态破坏事项,请求环境保护主管部门依法处理”。

回答 稍等下哈 12369 您可以参考一下哦 感谢您的咨询,希望可以帮到您 提问 我们投诉海淀区(四季春镇)违法建筑 回答 等一下 提问 中央空调健在楼顶上 中央空调健在楼顶上 已经扰民了 回答 好的,稍等一下 提问 现在又在建房子 现在又在建房子 已经影响到我们的生活了 北京市那个部位管理此事? 回答 等一下,我查一下 应该是北京的城管局管理的 目前城市违章建筑管辖关口归属当地的城市市容管理部门,即城管,可以向北京市城管局举报。城管到时会牵头城建、公安、街道等一起去调研的,如果确定违章,会给予拆除的。 这个好像也是管理的 82612345,这个电话,可以拨打询问一下 82709330,这个也可以的 您可以询问一下,感谢您的咨询,希望可以帮到您 更多19条 

10天前在《矿业安全与环保》投了一篇论文,想想初审也该有结果了,因为之前投了一个期刊初审7天就有结果了(虽然结果不好),打算这个初审被拒的话再投其他期刊,就打电话问了一下,结果对方说收到了,正在审,要2~3个月,这个周期好长,2、3个月以后拒了再改投其他期刊要花很长时间,他在审的话又不能投其他期刊,也不知道《矿业安全与环保》这个期刊靠谱吗(之前发论文过去都没有提示收到了),这个期刊怎么样,知道的说一下吧

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