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湿润型化学抑尘剂由一种或多种表面活性剂组成,是由亲水基和疏水基组成的化合物。润湿剂溶于水时,其分子完全被水分子包围,亲水基一端被水分子吸引,疏水基一端则被排斥伸向空中,这样润湿剂物质的分子系在水溶液表面形成紧密的定向排列层(界面吸附层),使水的表面分子与空气接触状态发生变化,接触面积大大缩小,导致水的表面张力降低,同时朝向空气的疏水基与粉尘之间有吸附作用,而把尘粒带入水中,使得粉尘得到充分润湿。
对比项 应用方式 | 应用效果 | 成分特性 |
未添加任何抑尘剂 | 喷雾洒水对呼吸性粉尘的降尘效率不高,约为30%~50%,对75μm以下煤尘的去除效率一般低于30%。 | |
添加国内现有的煤尘抑制剂 | 据文献统计,加入湿润剂后的煤层注水量和注清水相比,注水增加量小于2倍;喷雾降尘率一般小于80%,呼吸性粉尘的降尘率小于60%之间。应用效果稳定性差,对不同煤质通用性差。 | 部分抑制剂产品中化学物质有一定腐蚀性、有一定毒性、挥发性及难降解性 |
添加煤尘抑制剂 | 煤层注水应用时,水在煤层中扩散半径较使用清水湿润范围扩大2~3倍;喷雾降尘应用时降尘率达80%以上,对呼吸性粉尘抑尘效果显著。应用效果稳定,对不同煤质通用性好。 | 化学成分无毒无害、环保性能好 |
湿润型化学抑尘剂由一种或多种表面活性剂组成,是由亲水基和疏水基组成的化合物。润湿剂溶于水时,其分子完全被水分子包围,亲水基一端被水分子吸引,疏水基一端则被排斥伸向空中,这样润湿剂物质的分子系在水溶液表面形成紧密的定向排列层(界面吸附层),使水的表面分子与空气接触状态发生变化,接触面积大大缩小,导致水的表面张力降低,同时朝向空气的疏水基与粉尘之间有吸附作用,而把尘粒带入水中,使得粉尘得到充分润湿。
对比项 应用方式 |
应用效果 |
成分特性 |
未添加任何抑尘剂 |
喷雾洒水对呼吸性粉尘的降尘效率不高,约为30%~50%,对75μm以下煤尘的去除效率一般低于30%。 |
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添加国内现有的煤尘抑制剂 |
据文献统计,加入湿润剂后的煤层注水量和注清水相比,注水增加量小于2倍;喷雾降尘率一般小于80%,呼吸性粉尘的降尘率小于60%之间。应用效果稳定性差,对不同煤质通用性差。 |
部分抑制剂产品中化学物质有一定腐蚀性、有一定毒性、挥发性及难降解性 |
添加煤尘抑制剂 |
煤层注水应用时,水在煤层中扩散半径较使用清水湿润范围扩大2~3倍;喷雾降尘应用时降尘率达80%以上,对呼吸性粉尘抑尘效果显著。应用效果稳定,对不同煤质通用性好。 |
化学成分无毒无害、环保性能好 |
在采煤过程中巷道中飞扬着的煤粉。煤尘污染空气,影响矿工身体健康,在空气中达到一定浓度时遇火会引起爆炸造成灾害。
细微颗粒的煤炭粉尘。是矿山五大自然灾害之一。(瓦斯,煤尘,水,火,顶板)可引发矿工的煤肺病。当其浓度和氧气浓度达到一定界限并有明火时可发生煤尘爆炸,其危害性十分巨大。
预防的措施有:向煤层中注水,在采煤工作面喷雾洒水,有效通风等。
煤矿生产和建设过程中能在空气中悬浮一定时间的各种矿物和细微颗粒的总称叫做矿井粉尘。煤尘是采煤过程中形成的空气悬浮颗粒
针对煤矿井下产生的所有粉尘进行的防尘措施或安装的防尘设备设施,是煤矿综合防尘的技术、措施、方法。煤矿的粉尘有:煤尘、岩尘、水泥尘、石灰尘以及其他尘埃。煤尘有爆炸性煤尘和不爆炸性煤尘之分,针对开采具有爆...
没有合适子目就直接补充设备进入
我国从20世纪60年代开始实施以湿式除尘为主的综合防尘措施。由于湿式除尘方法经济简便,在煤矿井下得到了广泛的应用。由于煤尘具有疏水性,水的表面张力较大,蒸发速度快等原因,造成煤尘不易被水迅速湿润和捕捉,清水降尘的应用往往达不到理想的效果。提高水润湿煤尘的能力需降低水的表面张力,是通过向水中添加湿润型化学抑制剂实现。因此,有效的煤尘抑制剂的研发是湿式除尘技术发展的关键。
良好的煤层注水效果可避免回采工作面瓦斯超限造成的停机,避免了因此带来的经济损失。注水软化煤体,提高顶煤可放性,能够降低采掘机械损耗,进而提高生产效率,降低生产成本。
使用煤尘抑制剂进行喷雾降尘及井下煤层注水可显著降低工作面煤尘浓度,改善井下作业环境保障工人的健康。进行煤层注水后卸压带内的瓦斯气体得到释放,减少了瓦斯异常涌出现象的发生,有效消除瓦斯和煤尘爆炸等安全隐患,提高采掘设备开机率。
井下煤尘浓度的降低可大大减少工人矽肺病的患病率,减少煤矿在工人医疗上的投入,对和谐矿山的建设具有重大的意义。2100433B
质子泵抑制剂使用指引
质子泵抑制剂使用指引 质子泵抑制剂 (PPI)以其高选择性的抑制胃壁细胞 H+-K+-ATP 酶的作用, 产生强大而持 久的抑酸效果,而抑酸后的负反馈作用,使 G细胞释放大量的胃泌素,加速溃疡面的愈合, 为消化系统疾病治疗带来了里程碑式进步。 但是,随着 PPI 的广泛和长期应用, 人们开始关 注此类药物长期使用的安全性。近年来, PPI 的不良反应逐渐被报道,涉及机体多个系统, 且临床表现较重,引起部分医务人员及患者的担忧。 今年 7 月,《新加坡医学杂志》 (Singapore Med J) 刊登了一篇文章,分析了该地区 PPI 使用不当的原因以及可能导致的负面结果。 其实,在笔者看来, 若能熟练掌握质子泵抑制剂 的特性,则有望规避此类药物的临床使用风险,保障公众用药安全。 药动学影响用药选择 1987 年全球首个 PPI 奥美拉唑在瑞典上市后,兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、埃索 美拉
沥青质沉积抑制剂和清除剂研究
根据溶液对350nm紫外光的相对吸收率测定加入抑制剂引起的渤海SZ36 1油田稠油沥青质甲苯/正庚烷溶液中沥青质的浓度变化,评价抑制剂对沥青质沉积的抑制率。加量为8mg/L时的室温抑制率,YZ 06高达52%,油酸正丁酯为18%,其余(十二烷基苯磺酸钠、木质素磺酸盐、丙三醇、DA 80)在30%左右;抑制率随加量增大而增大,DA 80在加量24mg/L时达80%,YZ 06在加量32mg/L时达100%。YZ 06和DA 80为工业品抑制剂,分别含有正电性聚醚多元醇和烷基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚。在60℃用正庚烷沉淀出含胶质的沥青质,与去油油砂粉混合,模拟井下沥青质沉积物。在室温下,甲苯和二甲苯在2h内可将其中的沥青质完全溶解;L 01的室温溶解率随用量增大而增大,用量为200mL/g(含胶质沥青质)时达83 8%,用量75mL/g时溶解率随温度升高(20~80℃)而增大。在室温下甲苯和二甲苯的溶解率最高(78 1%和74 7%),L 01和L 02分别为53 5%和40 4%。L 01和L 02为工业品有机垢清除剂,除甲苯二甲苯混合物和分散剂外,还含有降粘剂、石油磺酸盐(L 01)或盐酸、乳化剂(L 02)等,综合性能良好。图2表5参7。
煤尘
读音:méi chén
英文:coal dust
在采煤过程中巷道中飞扬着的煤粉。煤尘污染空气,影响矿工身体健康,在空气中达到一定浓度时遇火会引起爆炸造成灾害。
细微颗粒的煤炭粉尘。是矿山五大自然灾害之一。(瓦斯,煤尘,水,火,顶板)可引发矿工的煤肺病。当其浓度和氧气浓度达到一定界限并有明火时可发生煤尘爆炸,其危害性十分巨大。
预防的措施有:向煤层中注水,在采煤工作面喷雾洒水,有效通风等。脆度大的煤容易产生煤尘,镜煤和丝炭比亮煤和暗煤脆度大,中变质烟煤的脆度最大。
浮游选矿时增加矿粒润湿性而使不易附着于气泡上的物质。可以是无机化合物如石灰、氰化物等,或有机化合物如淀粉、胶类等。
抑制剂在铜矿浮选工艺中的应用
混合段的"压硫"抑制剂为石灰,加在二段磨矿的泵池内;选铜系统的抑制锌(以下简称压锌)的组合抑制剂主要为硫酸锌+亚硫酸钠,实行分段添加,先在再磨机添加活性炭和硫化钠脱药,然后在铜锌分离的一次粗选、三次扫选、三次精选作业中分段添加硫酸锌+亚硫酸钠;选锌系统的压硫抑制剂为石灰。
腐蚀抑制剂腐蚀抑制剂N主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢,如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统,腐蚀抑制剂N-501缓蚀效果好、阻垢力强。