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离散单元法已经广泛应用于岩土、医药等领域,在散体颗粒力学分析中表现出了显著的专业性和准确性。观察煤岩开采后的脱落状态,可将其视为许多刚体颗粒的粘结组合,因此,针对煤岩的采掘、装载、运输等过程,已有诸多学者使用离散单元法来研究分析,并证明了其可靠性和正确性。在采煤机工作过程中,装煤效果是检验采煤机开采效率的重要指标。
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广东省英坑钼多金属矿区位于广东省潮州市饶平县火山盆地外围,通过充分收集和研究本区已有的地质、物探、化探等区域成果资料,发现英坑钼多金属矿区Mo、W、Bi、Sn、Au、Pb、Cu元素背景较高,尤其是Mo、W、Bi背景值明显高于中国东部土壤背景值,是区内找钼、钨多金属的主攻方向。
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铁佛寺钨多金属矿床位于河南省南阳市北西方向60 km处,位于瓦穴子—乔端贵金属、多金属成矿带南部。本文是在综合研究以往区内资料的基础上,通过对铁佛寺钨多金属矿的区域地质背景、成矿地质特征、矿脉特征、矿石质量等内容综合研究分析,总结出了本区钨多金属矿控矿因素、成矿模式,完善了本区钨矿成矿理论体系,为本区下一步找矿提供思路。
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秦岭山脉位于陕西省关中平原和汉江谷地之间,是我国重要的地理南北方分界线,也是我国中部重要的水源涵养地带。秦岭地区矿产资源储量丰富,包括金、银、煤、钒、铝、锌等多种,其中钒矿储量位居亚洲第一,建材类钾长石矿储量位居全国第一。近年来,陕西省全面贯彻习近平总书记关于秦岭生态保护的系列讲话精神。
反渗透膜是一种重要的水处理技术,能够有效地去除水中的污染物。然而,反渗透膜本身也容易受到各种类型的污染,主要包括化学污染、有机物污染和微生物污染。化学污染是指水中存在的化学物质,如重金属离子、无机盐和有机化合物等,它们会附着在膜表面,影响膜的渗透性。
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环境工程污水处理技术的应用,通过改变污水的性质,使得污水对环境水域不产生危害并且实现排放。一般来说,城市污水处理主要分为三级。其中,一级处理采用物理处理法,主要去除不溶解污染物与寄生虫卵;二级处理采用生物处理法,主要去除有机物,经过氧化降解后成为简单的物质。
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水质化学分析要求专业人员应用相应的化学试剂、合理的检测方法以及先进的检测设备等对水体的各项指标进行有效检测。在实际开展水质化学分析工作时,检验人员需要依据不同地区具体的水质情况,采取对应主成分分析法、模糊综合监测法等分析方法,严格依据样品采集、储存以及运输等不同环节的要求进行检验,最后生成相应的水质化验报告。
受到日本相关事件的影响,“盐储量是否充足”这一问题让许多人绷紧神经。事实上,一方面,我国食盐来源主要分为三类:井矿盐、湖盐、海盐。当前我国的食盐产品结构占比为井矿盐87%、海盐10%、湖盐3%,其中,井矿盐是我国食用最多的食盐,是以石盐或地下天然卤水为原料制成的盐,且井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响。
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我国石墨矿按其成因可分为区域变质型、接触变质型和岩浆热液型,以区域变质型石墨矿为主。以构造单元或区域成矿作用划分,全国可分为21个成矿带,其中新荣区石墨矿带属于华北陆块北缘中段成矿带,该矿带横跨内蒙古、河北、山西、辽宁,集中分布在内蒙古阿拉善左旗、乌拉特中旗、兴和县、武川、丰镇、呼和浩特、河北张家口、山西大同等地。
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某隐爆角砾岩型金铜矿床位于山东省,大地构造较为复杂。该矿床于二十世纪七八十年代开采,经过这几十年的开采,其资源已经面临危机。通过物探、化探及地质修测等方法在原隐爆角砾岩筒(开采中的角砾岩筒)的东南侧又发现了一新的赋矿角砾岩筒和金、铜矿体,估算预测的资源量金矿石量558.15万t; 铜矿石量1 224.73万t。
国际经验显示,如果抛开居民的生计发展需求,单纯追求生态保护,国家公园的保护目标也难以实现。国家公园作为一个典型的人地耦合系统,其管理必须突破传统的“荒野孤岛”概念,注重社会、经济与自然系统的关联性,并将建立可持续生计作为保障国家公园高质量发展的基础。
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中国城镇化驱动着城乡关系的转型与重塑。伴随着乡村振兴战略的提出,城乡融合成为继城乡统筹、城乡一体化发展战略之后,进一步破解城乡二元结构、促进城乡功能统一与乡村多元价值实现的必然选择。然而,城乡生产要素流动不畅、公共服务配置失衡以及城乡空间用途管制差异等致使城乡土地市场割裂、城乡空间价值异化。
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水资源是人类赖以生存的基础性、先导性和控制性资源,是保障经济社会复杂系统可持续发展的重要支撑。工业生产、农业灌溉、城市发展以及家庭生活都依赖水资源的供给。随着经济的快速发展、人口的不断增长,用水需求持续攀升。同时气候变化导致可用水量的变化和用水需求的不确定性增加,水资源供需错位态势加剧。
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地质历史上曾是油气藏,但如今已被破坏而且不具有工业价值者被统称为古油藏。其虽无太大的油气勘探开发意义,但对古油藏的形成与演化进行研究,可以为研究区油气、矿床勘探提供研究思路和依据。前人对古油藏的研究,一般是通过其共生矿物中流体包裹体和残留沥青的地球化学分析来进行。
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煤炭作为我国主体能源,在能源供应和经济发展中发挥着重要作用。然而,传统煤炭开采方式存在资源浪费、环境污染和安全风险等问题,迫切需要寻求创新技术来提高开采效率、减少对环境的影响、确保矿工安全。煤炭安全智能精准开采通过建立煤矿数字化模型,实现煤炭生产的可视化、智能化和协同化,以高精度感知与监测、智能化数据处理与分析、精准控制与优化为核心。
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