
- 2025-01-10 10:52:55矿山广播系统
- 这个问题涉及到我的专业领域以外的知识,但我愿意为你提供帮助。不过,关于“矿山广播系统”,我可以简单说:它是矿山等场所常用的通信设备,主要用于实现声音广播、紧急通知等功能。该系统通常具有覆盖范围广、音质清晰、安装简便等特点,能够在紧急情况下及时传递信息,确保人员安全。不过,更具体的信息,我建议你咨询相关领域的专家或查阅相关资料。如果你对科学仪器有兴趣,我很乐意为你提供帮助!
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矿山广播系统问答
- 2023-02-24 16:53:30矿山地质灾害监测设备新品发布会
- 2023年2月份的月末,山东天合环境科技有限公司迎来了新品发布会的重要时刻,众多仪器设备厂家亲临现场。公司总经理于海亮先生针对该产品做出一些论述。GNSS监测系统基于空间位置已知的卫星定位系统、采用空间后方交会基本原理,实现地面用户终端设备的绝对定位。现场部署的接收机终端,按照既定采集、传输频率将观测数据远程无线传输至监测中心(一般为云端接收存储),监测中心对观测数据即时分析处理,供相关技术、管理部门使用。能够针对于地址问题发生变化时保证响应快速、测量精准,适用于地表位移监测和建筑物的形变监测,如滑坡、边坡位移、桥梁形变、水库大坝、矿山地质灾害等。
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- 2023-12-26 15:16:20工业/医疗/矿山等场景适用能耗监测管理系统
- 安科瑞能耗在线监测系统提供分权限管理功能,对具备权限用户提供开放的信息维护接口,用户可自行对建筑和系统监测范围内计量点的信息进行增、删、改和查询,建筑物信息包括建筑类型、建设年代、建筑面积、建筑物人员数量等。系统还对无法自动采集的计量信息提供手动录入功能,便于使用者掌握建筑物总体能耗情况。系统简介安科瑞企业能源管理平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实安科瑞医院能耗在线监测 产品信息 安科瑞能耗在线监测系统提供分权限管理功能,对具备权限用户提供开放的信息维护接口,用户可自行对建筑和系统监测范围内计量点的信息进行增、删、改和查询,建筑物信息包括建筑类型、建设年代、建筑面积、建筑物人员数量等。系统还对无法自动采集的计量信息提供手动录入功能,便于使用者掌握建筑物总体能耗情况。系统简介安科瑞企业能源管理平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中 扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况,通过数据分析、挖掘和趋势分析,帮助企业针对各种能源需求及用能情况、能源质量、产品能源单耗、各工序能耗、重大能耗 设备的能源利用情况等进行能耗统计、同环比分析、能源成本分析、用能、碳排,为企业加强能源管理, 提高能源利用效率、挖掘节能潜力、节能评估提供基础数据和支持。应用场所:钢铁、石化、冶金、有色金属、采矿、医药、水泥、煤炭、物流、铁路、工业、木材、化学原料以及机电设 备、电器产品、工制造等。系统结构系统功能页页通过展示企业各类能耗总量、折标值、能源成本、能源消耗趋势、分项能耗占比、区域能源消耗对比,并三维展示企业重要工艺或设备的能源消耗动态,可直观了解企业当用能。运行监控能源管理系统的动态显示对企业使用的各种能源(电、 水、蒸汽)进行实时监控,并提供从概貌到具体的动态图形 显示,并提供区域数据监控,在工厂平面图或者某个车间的 平面图快速浏览到所管理的能耗数据。运行监控系统提供对能源管理系统运行状态的实时监视功能,实 现对能源系统运行过程中关键的用能状态参数的变化趋势、 耗能设备的运行状态以及系统运行报警事件进行实时监视, 确保整个能源供给、转换和消耗过程的安全、可靠和稳定。 系统提供图形化工具,不仅可以组态出数字化的监控界面, 还具有实时趋势显示。运行监控● 变配电系统的电气主接线图展示,实现对全电量参数 以及开关断路器状态的实时监视,如电压、电流、频率、功 率、功率因数、三相不平衡度、谐波等参数。● 水、燃气、压缩空气等系统各分支管道分布示意图以 及流量、压力、温度等参数状态的实时监视;● 用能设备系统(如压机等)的运行状态以及用能 参数的实时监视;● 过压、过流、欠压等保护信号报警、系统通信中断、 电量、非电量参数越限、能耗超标预警等实时事件报警监 视。● 工艺流程图展示关注工艺各设备运行参量以及能 耗情况变压器监控展示各变压器负载情况,从而可以为变压器配备情况进 行科学合理的规划。通过各种运行参数状态下用电效能的对 比,测算变压器损耗,找出变压器经济运行区间。根据 变压器经济运行区间,调整负载,从而降低变压器损耗,节 约电量。用能统计系统支持为企业不同的计量监测对象,提供快速查询显 示日、周、月、季、年的企业用能情况同比环比、产品单 耗、产品折标对比、能耗排名等。数据通过棒图,饼图,直 方图等形式,实现对系统中耗电量、耗水量、耗气量等能耗 数据的统计分析。大到整个企业,小到单个设备或车间,通 过对这些区域的计量节点能耗数据查询分析,实现整个企业 能耗数据的统计分析,满足用户实现对任意时段内区域、车 间、工艺和设备类型等的能耗数据查询要求。通过对比不同 区域等的能耗数据情况,了解不同对象区域等的能耗规律, 自动对这些对象进行能耗排名,找出能源使用过程中的漏洞 和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程 中的浪费。分项用能系统提供对企业分项用能的分项统计。根据分项,用柱 状图以及饼图,展示各分项用能情况,直观,清晰。通过用 能趋势,及时掌握企业分项用能趋势情况。对于分项用能异 常,能即时发现,调整策略,改善用能,节约能源。产品/产值单耗 系统可以与企业MES系统对接,导入产品产量。对不能 导入的数据提供人工录入功能。通过系统采集的能耗数据, 结合产品产量,计算产品单耗,生成产品单耗趋势图,并进 行同比和环比分析。以便企业能够根据产品单耗情况来调整 生产工艺,从而降低能耗。用能成本分析支持为企业整体以及车间等各个需要单独进行能耗 考核的对象提供各种能源消耗的总费用成本的统计对比功 能。可提供电、水、气等各种能源类型在统计周期中的消耗 量以及对应的费用数据,并且可以将各种能源的费用进行百 分比占比统计和对比,以了解整个企业能源费用成本的详细 分布情况。同时支持对单位成本费用进行分析。用户可选择 多个考核区域进行耗能成本的对比分析,为用户建立有效的 绩效奖惩机制和日常管理提供真实、可靠的数据依据。用能成本系统支持为企业以及需要单独考核计量的区域提供能源 成本预算管理功能,允许用户录入能源成本的详细预算计 划,通过对比能源实际费用和预算费用进行预算执行管理, 可以直观的了解到每月或者每年能源成本是否超出预算,方 便用户及时的进行预算的调整和干预。此外,系统还支持按 照预测算法进行能源成本的成本预测,根据历史的预 算执行情况和实际耗能的数据预测后续的几个月的能源成本 费用,帮助用户进行有效的成本计划管理绩效分析对各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、车间, 产线、工段、设备等进行日、周、月、年、时段绩效统 计按照能源计划或定额制定的绩效指标进行KPI比较考核, 帮助企业了解内部能效水平和节能潜力。能耗预测通过对企业车间、生产工艺、生产设备等的能耗使用情 况进行分析,建立能耗计算模型,根据人工智能算法对数据 和模型进行修正,对未来企业能耗趋势进行分析,为节 能提供有效的决策依据。运行监测系统的设备运行监测功能门针对耗能设备提供管理,主要包括设备运行状态及关键参数监视、设备 台账管理、设备能耗统计分析以及设备维护管理。通过对设 备工作状态参数以及工况参数的实时采集和监视可及时判断 设备的运行工况是否正常;设备能耗统计分析可提供针对设 备对象的实时耗能量以及历史耗能趋势的分析和对比;设备 台账管理以及维护管理可建立的设备基本信息档案,可 快速实现对于设备各种特性参数的查询和统计分类,对设备 及其主要零配件的检修、更换历史记录进行信息化管理,并 可提供设备计划检修到期提醒以及逾期检修告警等功能,便 于为每一个重要设备建立经济运行档案,确保设备的安全、 稳定、经济运行。能源平衡及损耗能源平衡及损耗统计分析主要为企业的电、水、气等能 源在转换、运输、使用过程中的各个环节提供能量平衡分 析,及时的发现能量在使用过程中的跑冒滴漏和异常用能等 浪费的问题,提醒用户及时进行干预。通过分别统计重要用 能环节的能源供给量和能源消耗量并计算两者之间的差值损 耗量,来评估个各环节的用能损耗程度。比如对用水系统的 干管计量和各个车间支管的计量消耗量之和进行损耗分析, 有利于及时发现是否存在水管漏水或者违规用水的情况;对 用电系统的低线计量和各馈线回路的计量消耗量之和进 行损耗分析,来评估判断是否存在违规用电、窃电等异常用 电现场,帮助用户发现并纠正能源使用过程中的能源浪费问 题,降低能源综合运行成本。节能分析节能分析主要是为企业在实施节能措施后,具体节能效 果的分析,通过录入节能措施,对比分析实施节能措施与 实施节能措施后的用能情况,以此来评判节能措施的实施效 果,为企业节能提供帮助,提高经济效益。分析报告系统提供的用户分析报告主要是为企业的中、高层管理 人员提供有关企业的能耗数据统计结果汇总和分析结论展 示,注重整体能耗状况和变化趋势的说明。一般包括企业的 能源利用情况、线路损耗情况、设备运行情况、运维情况, 用能趋势排名,能耗排名,综合能耗排名等。通过丰富 多样的图形化组件组态成为一份用户分析报告,让用户 了解系统的运行情况,方便用户发现设备异常,从而找出改 善点,以及针对用能情况挖掘节能潜力。事件记录事件报警分析主要是为系统的异常运行状态或故障原因 诊断分析提供依据和分析手段。系统运行过程中所产生的各 种报警时间均会被自动记录和存储,通过对事件的发生时 间、范围对象、事件的类型、事件的等以及事件描述关键 字搜索查询,即可快速的实现对目标事件的查询和分类。自定义报表用户可通过自定义报表头与列,灵活生成各种报表,从 各种能耗数据及费用比较,到电力峰谷平报表;从碳排放报 告到系统能耗评估,从能耗指标到能耗预算等等,使用者无 需繁琐的编辑,只需要简单操作就能生成精报表。移动端支持APP支持Android、iOS操作系统,方便用户按能源分 类、区域、车间、工序、班组、设备等不同维度掌握企业能 源消耗、效率分析、同环比分析、能耗折标、用能预测、运 行监视、异常报警等。运行环境浏览器运行设备台式电脑,手机、平板等移动端设备浏览器运行环境支持火狐、搜狗、360等主流浏览器访问客户端运行设备安卓系统移动设备(android 5.0以上),苹果ios系统 安科瑞能耗监控系统介绍Acrel-5000能耗在线监测系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,为用户进一步节能改造或设备升提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源审计,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县以上管理节能工作的部门报送能源审计报告。安科瑞能耗在线监测
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- 2020-02-15 10:11:43原子荧光光度计应用在矿山检测中的标准
- 原子荧光光度计(AFS)也叫做“原子荧光光谱仪”,同时又因为其在砷、汞元素检测时体现出的优异性能,有的地方直接称之为“砷、汞检测仪”。它检出限低、灵敏度高、抗干扰能力强,再加上它操作简便性价比等优势,现在已经被广泛应用在食品、药品、化妆品的检测;环境监测;卫生防疫;科研教学以及地质普查找矿等诸多领域,今天我们来总结一些原子荧光光度计应用在矿山检测中的标准。 GB/T 8152.11-2006 铅精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法; GB/T 5195.12-2016 萤石 砷含量的测定 原子荧光光谱法; GB/T 3884.10-2012 铜精矿化学分析方法 第10部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法; GB/T 6730.67-2009 铁矿石 砷含量的测定 氢化物发生原子吸收光谱法; GB/T 6730.79-2019 铁矿石 镉含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法; GB/T 8151.15-2005 锌精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法; SN/T 2680-2010 铁矿石中砷、汞、镉、铅、铋含量的测定 原子荧光光谱法; SN/T 2721-2010 进出口矿产品中砷和汞的检测方法 原子荧光光度法; SN/T 2680-2010 铁矿石中砷、汞、镉、铅、铋含量的测定 原子荧光光谱法; SN/T 2765.3-2013 铁矿石中砷、汞含量的同时测定 微波消解-原子荧光光谱法; SN/T 2765.4-2014进出口铁矿石中砷含量的测定 第4部分:氢化物发生原子荧光光谱法; SN/T 3349-2012 黄金矿砂中汞含量的测定 原子荧光光谱法; SN/T 3370-2012 钨矿中砷、汞含量的测定 原子荧光光谱法; SN/T 4364-2015 进出口铜精矿中汞含量的测定 原子荧光光谱法; YS/T 1171.7-2017 再生锌原料化学分析方法 第7部分:砷量和锑量的测定 原子荧光光谱; YS/T 1171.8-2017 再生锌原料化学分析方法 第8部分:汞量的测定 原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法; 作为市面上唯yi一家只专注原子荧光光度计的研发以及生产的高新技术企业,金索坤公司为矿山用户研发出检测速度快,便于安装维护节约耗材的新一代原子荧光光度计。其中以产品SK-乐析 原子荧光光度计为例,新一代原子荧光的主要特点有: 1. 内部无管路模块化设计,精简结构,减少故障点,易于操作维护,有效降低汞元素记忆效应; 2. 采用与ICP-MS相同的连续进样方式,提高稳定性及测试效率,30s/3次数据; 3. 增加单道增强功能,提高测试灵敏度,测汞更佳; 4. 采用升级双层屏蔽式原子化器,提高原子化效率从而提高仪器灵敏度; 5. 优化仪器光源与PMT的激发角度,增加接收荧光信号的强度,提高测试灵敏度; 随着科技的发展,原子荧光技术得到进一步发展,原子荧光光度计可以应用的范围会越来越广。北京金索坤技术开发有限公司作为原子荧光行业的ling跑者,会一如既往的为原子荧光技术的发展探索乾坤,用更加优质的原子荧光光度计助力原子荧光行业的发展。金索坤SK-乐析 原子荧光光度计(原子荧光光谱仪)
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- 2020-03-30 13:16:21屈服应力与矿山尾矿可泵性的关联性
- 关键词流变性,屈服应力,矿山,尾矿简介 尾矿即为从矿石的非经济成分(脉石)中分离有价值的成分之后余留的物质。尾矿与覆盖层不同,覆盖层是在采矿期间未加处理就从矿石或矿体表层挪走的废石或废料 [1]。 可采用两种方法从矿石中提取矿物质:砂矿开采,即利用水和重力提取有价值的矿物质;或硬岩开采,即先粉碎岩石,再粉碎化学物质。在后一种方法中,从矿石中提取矿物质时,要求将矿石研磨成细微颗粒,这样,尾矿通常较小,尺寸从沙粒尺寸到几微米不等[2]。矿山尾矿通常从浆体状的矿屑(细微矿物颗粒和水的混合物)中得到[2]。 尾矿成分直接取决于矿石组分和施加在矿石上的采矿过程[1]。 通常,尾矿堆放在尾矿池中。尾矿池即为水性废料泵入池中的区域,在那里,固体颗粒从水中沉降。据估计,2000年,全世界共存有约3,500处活跃尾矿池[3]。尾矿池有助于堆放从岩石中分离矿物质时产生的废料或焦油砂开采过程中产生的浆料。通常,尾矿会与其它物质(如膨润土)混合,减缓受影响的水释放到环境中的速率[1]。然而,无论尾矿含有何种成分,均需要从矿山泵送到尾矿池中。为了了解是否能够利用现有泵送设备泵送(改性)尾矿,不仅需要测定粘度,还需要测定屈服应力τ0。屈服应力用于描述克服给定流体弹性特性及输入可持续流量所需的能量。图1:Thermo Scientific™HAAKE™Viscotester™iQ流变仪(带适于夹持大型容器的实验室台架) 随后可知,屈服应力值在很大程度上取决于浆料的固体含量。只需使用HAAKE Viscotester iQ 流变仪进行简单测量,即可轻易获取屈服应力值。 由于使用旋转流变仪所带的传统平行板或同轴圆筒转子时,若将样品加载到窄隙中,则可能出现壁滑移及样品过度受损,导致软质固体和料浆(如尾矿)难以处理,所以,推荐使用桨叶转子。当桨叶转子完全浸入样品中时,屈服应力本身可依照 Boger 公式 [4] 进行计算:其中,M 为扭矩,K 为取决于桨叶高度(H)和直径(D)的桨叶参数,其表达式如下: 因此,为确定屈服应力,则需要将扭矩(或相应剪切应力)作为时间的函数进行追踪。然后,将Z大值代入屈服应力公式进行计算。实验结果与讨论 为防止发生壁滑移,我们推荐使用桨叶转子对尾矿进行流变测试。图 1 所示为带有桨叶结构及开式台架(便于在大型容器中测试样品)的HAAKE Viscotester iQ 流变仪。在该项研究中,已对不同固体质量分数的砂矿尾矿进行了测试,以便随后获得屈服应力与质量分数关系图。 图 2 所示为依照 Boger 模型确定屈服应力的示例。该项测试中所用的尾矿固体质量分数为0.4。图 2:室温(RT)条件下,尾矿固体质量分数为 0.4 时的流动曲线(依照 Boger 模型自动获取屈服应力)。 我们已采用这种简单快速的方法,对固体质量分数各不相同(介于 0.2~0.5 之间)的砂矿尾矿进行了测试。测试结果如图 3 所示,图 3 显示各屈服应力值与固体含量的关系曲线图。使用图 3 所示的少量测试得出的数据,计算经由管道横截面所需的泵送压力(巴)和屈服应力,即可方便地预测特定尾矿的可泵性。图 3:屈服应力是室温条件下砂矿尾矿固体质量分数的函数。结论HAAKE Viscotester iQ 流变仪中的桨叶转子方法是用于测定矿山尾矿屈服应力的快速、简便且准确的方法。我们可方便地将这些值与具有给定固体质量分数的特定尾矿成分的可泵性相关联。参考文献[1] See Wikipedia, Tailings, http://en.wikipedia/wiki/Tailings (as of July 13, 2014, 16:50CET)[2] US EPA. (1994). Technical Report: Design and Evaluation of Tailinfs Dams.[3] Martin T.E., Davies M.P. (2000). Trends in the stewardship of tailings dams.1996, Essen[4] Dzuy N.Q., Boger D.V. (1985). Direct yield stress measurement with the vane method. J Rheol29:335-47.
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