李楼铁矿破碎硐室粉尘治理数值模拟研究

0 下载量 141 浏览量 更新于2024-09-03 收藏 345KB PDF 举报
"基于数值模拟对李楼铁矿破碎硐室粉尘治理的研究" 本文主要探讨了李楼铁矿1#、2#破碎站破碎硐室内的粉尘治理问题。破碎硐室是金属矿山地下开采过程中的重要环节,由于大块矿石破碎过程中产生的粉尘,对工人的健康和工作环境构成严重威胁。作者林梦露、蒋仲安和陈举师来自北京科技大学土木与环境工程学院,他们运用数值模拟技术来研究破碎硐室内的风流规律,以期找到优化粉尘分布的有效方法。 通过对破碎硐室的实际布置方式进行分析,研究人员利用FLUENT软件进行了数值模拟。结果显示,当风筒将风压入破碎硐室内时,风流速度先短暂增加,随后逐渐降低,并在硐室内形成涡流。这些涡流区域的风速较低,通常维持在0.25米/秒以下,这正是粉尘易于积聚的区域。由于涡流的存在,粉尘可能会在这些低风速区域长时间悬浮,增加了工人接触粉尘的风险。 为了改善这一状况,文章深入探讨了粉尘在破碎硐室内的分布规律。通过数值模拟,可以预测粉尘在不同风速条件下的运动轨迹,为设计更有效的通风系统提供依据。合理的通风策略能够提高风流速度,减少涡流的形成,从而降低粉尘的积聚,改善井下工作环境。 此外,文章还可能涉及了粉尘控制技术,如湿法除尘、密闭除尘、机械除尘等方法,以评估其在破碎硐室环境下的适用性和效果。这些技术的应用有助于减少粉尘的产生和扩散,保护工人的呼吸健康,同时也有助于提高矿山的安全标准和生产效率。 该研究通过对李楼铁矿破碎硐室的数值模拟,揭示了粉尘分布和运移的特征,为矿山粉尘治理提供了科学依据和解决方案。通过改进通风策略和采用先进的除尘技术,有望显著降低井下粉尘污染,保障矿工的生命安全和健康。
2024-09-15 上传
以下是对提供的参考资料的总结,按照要求结构化多个要点分条输出: 4G/5G无线网络优化与网规案例分析: NSA站点下终端掉4G问题:部分用户反馈NSA终端频繁掉4G,主要因终端主动发起SCGfail导致。分析显示,在信号较好的环境下,终端可能因节能、过热保护等原因主动释放连接。解决方案建议终端侧进行分析处理,尝试关闭节电开关等。 RSSI算法识别天馈遮挡:通过计算RSSI平均值及差值识别天馈遮挡,差值大于3dB则认定有遮挡。不同设备分组规则不同,如64T和32T。此方法可有效帮助现场人员识别因环境变化引起的网络问题。 5G 160M组网小区CA不生效:某5G站点开启100M+60M CA功能后,测试发现UE无法正常使用CA功能。问题原因在于CA频点集标识配置错误,修正后测试正常。 5G网络优化与策略: CCE映射方式优化:针对诺基亚站点覆盖农村区域,通过优化CCE资源映射方式(交织、非交织),提升RRC连接建立成功率和无线接通率。非交织方式相比交织方式有显著提升。 5G AAU两扇区组网:与三扇区组网相比,AAU两扇区组网在RSRP、SINR、下载速率和上传速率上表现不同,需根据具体场景选择适合的组网方式。 5G语音解决方案:包括沿用4G语音解决方案、EPS Fallback方案和VoNR方案。不同方案适用于不同的5G组网策略,如NSA和SA,并影响语音连续性和网络覆盖。 4G网络优化与资源利用: 4G室分设备利旧:面对4G网络投资压减与资源需求矛盾,提出利旧多维度调优策略,包括资源整合、统筹调配既有资源,以满足新增需求和提质增效。 宏站RRU设备1托N射灯:针对5G深度覆盖需求,研究使用宏站AAU结合1托N射灯方案,快速便捷地开通5G站点,提升深度覆盖能力。 基站与流程管理: 爱立信LTE基站邻区添加流程:未提供具体内容,但通常涉及邻区规划、参数配置、测试验证等步骤,以确保基站间顺畅切换和覆盖连续性。 网络规划与策略: 新高铁跨海大桥覆盖方案试点:虽未提供详细内容,但可推测涉及高铁跨海大桥区域的4G/5G网络覆盖规划,需考虑信号穿透、移动性管理、网络容量等因素。 总结: 提供的参考资料涵盖了4G/5G无线网络优化、网规案例分析、网络优化策略、资源利用、基站管理等多个方面。 通过具体案例分析,展示了无线网络优化中的常见问题及解决方案,如NSA终端掉4G、RSSI识别天馈遮挡、CA不生效等。 强调了5G网络优化与策略的重要性,包括CCE映射方式优化、5G语音解决方案、AAU扇区组网选择等。 提出了4G网络优化与资源利用的策略,如室分设备利旧、宏站RRU设备1托N射灯等。 基站与流程管理方面,提到了爱立信LTE基站邻区添加流程,但未给出具体细节。 新高铁跨海大桥覆盖方案试点展示了特殊场景下的网络规划需求。