中文名 | 最大允许夹石厚度 | 外文名 | permissible maximum thickness of gangue parting |
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别 名 | 夹石剔除厚度 | 含 义 | 工业指标 |
夹石最小剔除厚度主要是根据矿床矿化规律、矿石工业晶级要求和可能使用的采矿方法综合考虑,对于质量有特殊要求的矿石和直接冶炼的富矿,必须在采取专门措施的条件下确定。
矿化极不均匀的矿床,夹石呈团块状不规则的分布在矿体中,在保证出矿品位的前提下,可以不考虑夹石的剔除,当夹石分布规律性强,在矿体中成层出现时,可以根据矿体产状结合采矿方法研究确定。
夹石常在中厚矿体或厚矿体中出现,根据生产实践经验,采矿多采用高效率的崩落法开采,因此夹石最小剔除厚度参照矿体厚度划分如下:
矿体厚度大于10米,夹石最小剔除厚度3米
矿体厚度大于5米,夹石最小剔除厚度2米
矿体厚度介于3-5米,夹石最小剔除厚度1米
在使用此项指标时,为保证矿体的完整性,对矿体中部的夹石可以适当放宽,但矿体顶底板如存在弱矿化带,低贫矿石与夹石插花出现,则不能机械地使用边界晶位,夹石最小剔除厚度,必须根据矿化特征,结合有关指标分析使用,避免夸大矿体厚度,人为增加矿石贫化,如表所示:
对矿石在加工过程中,绝大部分夹石能剔除的,则指标应取低一些。如耐火粘土矿,矿石煅烧后一般需要经过人工手选将废石挑出。为了不致于人为地增大地质储量,其夹石剔除厚度可取较低值(取0.3或0.5米)。
当矿体与围岩(或夹层)合采时,见图《水平矿床露天开采》,图中A-采掘带;Sg-矿石面积;Sn-岩石面积。这个采掘带内爆破物满足下列不等式时就是矿石,即:
根据图可知
连立上两式有
mn-最大允许夹石厚度。当上式成为等式时,mn就是矿体内夹石最大允许夹石厚度或为合采采幅内围岩的最大可采厚度;αg-采幅内矿体的工业品位;αn-采幅内围岩(或夹层)的金属含量;α-矿体(矿床)的最低工业品位;rg、rn-采幅内矿体、围岩的容积重。
当矿体与围岩(或夹层)合采时,见图《倾斜、急倾斜矿床》。这个采掘带内爆破物满足下列不等式时就是矿石,即:
根据图知
式中:mp-采幅;mg-最低可采厚度;mn-最大允许夹石厚度。
连立上两式有:
各字母含义同上水平矿床计算。 2100433B
在经济合理的前提下,为适当照顾矿体完整性,简化采矿工艺,根据矿床地质条件和采矿技术而确定的一项开采技术条件指标。最大允许夹石厚度用真厚度衡量。当矿体中低于边界品位的样品累计厚度等于或大于最大允许夹石厚度时,其所代表地段则应列为夹石,即非工业矿石,不计算储量;在连接矿体时,常将两个或几个相邻工程中具有相同层位的、各自均小于夹石剔除厚度的区段仍连接为夹石予以剔除,以服从地质成矿规律。
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电线允许通过的最大电流 导线截面积与载流量的计算 2008-02-19 12:15 一、一般铜导线载流量导线的安 全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2 ,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2 。 <关键点 > 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2 ,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2 。 如:2.5mm2BVV 铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV 铜 导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2 ,计算出 所选取铜导线截面积 S 的上下范围: S==0.125I~0.2I (mm2)S--- --铜导线截面积( mm2) I-----负载电流( A) 三、功率计算一般负载(也可以
1、家畜饮用水中有毒元素的最大允许含量
如图1,NRC和澳大利亚家畜饮用水中有毒元素的最大允许含置
2、美国污泥施肥时其中重金属的最大允许含量,如图2。
3、瑞典、加盒大用作民肥的污泥中重金属允许含量,如图3。
4、人体中放射性同位寨的最大允许含量
集聚在骨骼中并能放出α粒子的放射性同位素的最大允许含量g,是用直接和镭对比的方法确定的。
多年操作镭的经验,使我们能够认为:镭的最大允许含量是0.1微居里。在种算集聚于骨骼中的其他放射性元素的最大允许含量时,都以这个数字为基础。大家知道,镭在骨骼中的分布是不均匀的,而其他α放射性同位素的分布更不均匀,所以在计算时应采用考虑到分布不均匀性的系数L:取镭的L为1,而集聚在骨骼中的一切其他α辐射同位秦的L=5。
放射性同位素在机体中的最大允静含量,如图4。
如图5的式中所示,式中假设。进入机体内的镭有99%是保留在骨骼中,Ra226 55%子体产物在衰变时所消耗的总能量(计及相对生物效应)等于162;f2—从血液进入紧要器官中同位秦的分数。实际上,对于不同状态(溶解和未溶解)的一切放射性同位素的f2值都已测定了 。
5、我国各种食品和生活饮用水中镉的限量标准
镉是人体非必需的且对人体健康危害最大的微量有害元素之一,但是它不像汞、铅、砷那样为人们所熟知。在自然界中,镉多以化合物形式存在,含量很低,所以在正常情况下它不会影响人体健康。但是,自从20世纪初发现镉以来,随着镉广泛应用于电镀工业、化学工业、电子工业和核工业等领域,相当数量的镉经废气、废渣、废水进入环境,通过食物链和水源等进入人体,当镉的浓度达到一定程度时,就会发生镉中毒。
据研究,人体中90%的镉来源于食物。长期食用遭到镉污染的食品及长期饮用受镉污染的自来水或地表水,会致使镉在体内蓄积,造成肾损伤,进而导致骨软化症,令人周身疼痛,称为“痛痛病”。此外,慢性镉中毒对人体生育能力也有所影响,它会严重损伤Y因子,使出生的婴儿多为女性。镉含量过高会对幼童脑部发育造成危害,镉也同免疫力下降、肺癌、前列腺肿大、早产及新生儿体重偏低、流产或死胎、行为及学习方面的障碍等健康问题相关,长期接触甚至会引发癌症。
正因为镉对人类健康威胁严重,所以联合国国际环境规划署和国际劳动卫生重金属委员会把镉列为重点研究的环境污染物之一,WHO则将其作为优先研究的食物污染物。世界各国对工业“三废”中镉的含量都做了极严格的规定,也规定了镉在食品中的最大允许含量。图5所示为我国国家标准GB 2762—2005和GB 5749—2006规定的各种食品和生活饮用水中镉的限量标准 。
无论何种矿床的矿石类型,一般都有各自的有害组份允许含量的要求标准,对其允许含量一般根据国家颁发的有关规定要求,或者用户生产的产品品种,冶炼方法及对原料的技术因素用类比法确定,也可以用计算方法来确定。如磷在铁矿石中的允许含量,取决于铁的种类,矿石中铁含量的高低以及其他炉料的含磷情况。由于高炉炼铁时,磷基本上都被还原进入生铁。所以可用下例公式对矿石的允许含磷量进行计算:
P1=(P2-P3)F1/F2-F3
式中:
P1—矿石中允许的含磷量,%;
P2—生铁中磷的含量,%;
P3—熔剂、焦炭和附加物带入的磷量,%;
F1—矿石的含铁量,%;
F2—由铁矿石带入生铁中的铁,一般为92~95%,
F3—熔剂、焦炭和附加物带入的铁量,%。
不同的炼钢方法,其脱磷能力差别甚大,不同的生铁品种对含磷量也有不同的要求,根据具体情况,一般认为炼钢用铁矿石含磷不大于0.10~0.15%,炼铁用铁矿石不大于0.25%为宜。高磷铁矿石在冶炼技术上虽然可以突破。但经济效果欠佳。
常用的分布钢筋直径及间距允许的单向现浇板最大厚度见表。