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  破碎机煤矸石煤炭充填采空区技术发展过程
  目前我国充填开采技术主要经历了三个发展阶段:
  ⑴以废矸石为充填物的干式部分充填阶段,其目的主要是处理矸石和沿空留巷;由于技术和设备不完善,该阶段充填不够紧实,充填效果不理想,虽然可以处理一定的煤矸石,但是不能很好的控制地面沉降。
  ⑵以水砂充填为代表的阶段,曾作为控制地表沉陷、在建筑物下采煤的主要方法;但是该方法充填成本较高,并且造成煤矸石的浪费和污染,生态环境效益不突出。
  ⑶当前全部充填开采阶段,主要有两种充填方式:
  ①以高浓度膏体为充填物的全部充填工艺,该技术将煤矸石、粉煤灰等固体废弃物制作成膏状浆体,通过泵压或重力作用,经过管道输送到回采工作面,充填采空区。该充填技术具有材料选择广泛、采出率高、环保、性高等优点。
  ②以矸石粉煤灰等固体为充填物的全部充填工艺,充填材料为破碎后的煤矸石或固体废料,利用井下掘进矸石进行充填的置换开采技术可实现矿井矸石的井下处理,做到矸石不上井。
  因此以矸石等固体为充填物的充填开采技术,具有较高的经济、生态和社会效益。




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      颚式破碎机的破碎腔形状直接影响其生产率、产品粒度组成、结构及其对效率的影响颗粒大小、破碎板使用寿命和电耗等技术指标。目前我国生产的大型颚式破碎机的破碎腔大多采用老式的直线型全部带齿的腔形,这种腔形生产率低、易堵塞、产品粒度大且不均匀。
      在使用破碎机时一定要随时注意内部温度,如果机器温度过高就及时停工,等温度减低时再使用。在加入原料时没有挑出其中的铁块。如果铁块在原料中,就会破坏颚式破碎机的颚片。导致机器不能够使用。不均匀地加入原料。这样当过多的原料进入机器后就会因负荷过大而损坏机器。




  Si:硅在钢中首要起固溶强化效果,但过高的Si会使钢的脆性添加,因而其含量取为0.2%0.5%。Cr:铬在耐磨铸铁中起主导效果,它能部分溶于奥氏体中,推迟过冷奥氏体改变,添加钢的淬透性,强化基体且不下降耐性;Cr具有较强的回火抗力,能使厚断面的功能均匀;一起,当铬碳比(Cr/C)大于5时,铸铁中构成M7C3型碳化物,使得铬系耐磨铸铁在耐性较强的基体中镶嵌硬质的孤岛状碳化物,具有较强的耐冲击性和优良的耐磨性。因而,锤头耐磨块中铬含量确定为10.5%15.0%。
  P、S:它们均是有害元素,在钢中易构成晶界夹杂物,添加钢的脆性,添加铸件在铸造和热处理过程中的开裂倾向,因而均要求小于0.04%。
  Cu:铜不构成碳化物,以固溶态存在于基体中,可改进钢的耐性。此外Cu还有相似Ni的效果,能进步淬透性和基体的电极电位,添加钢的抗腐蚀性,这一点对湿磨条件下作业的耐磨件特别重要。耐磨块中Cu的参加量取为0.8%~1.0%。


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