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瓦斯
瓦斯
801
在混合气体中,当氧气浓度低于()时,瓦斯就会失去爆炸的可能性。
802
采煤工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到()时必须立即停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
803
预防煤与瓦斯突出最经济,最有效的区域性防治措施是()。
804
空气中氧的含量低于()时瓦斯不能爆炸。
805
瓦斯积聚是指瓦斯浓度超过2%,其积聚体积超过()的现象。
806
采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须立即停止工作,切断电源,进行处理。()
807
下列抽放设备中,可作为测量用具的是()。
808
下列属于顶板冒落的预兆是()
809
根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量、工作面绝对瓦斯涌出量和涌出形式,矿井瓦斯等级分为()级。
810
公司规定采煤工作面回风流瓦斯超限浓度是()
811
“一炮三检”是指必须检查放炮地点附近的瓦斯浓度。
812
采煤工作面上巷铁质支护要在进入采空区前拆卸的目的是防止因采空区悬顶而大面积冒落时将采空区内的瓦斯压入上隅角和上巷内造成瓦斯超限。()
813
任一采煤工作面的瓦斯涌出量大于()或者任一掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/t,用通风方法解决问题不合理的,必须建立地面永久抽采瓦斯系统或者井下临时抽采瓦斯系统。
814
山西焦煤要在2012年扎实推进十大安全工程指()、()、()、()、()、()、()、()、()、()。
815
()的采煤工作面不得采用下行通风。
816
低瓦斯矿井采掘供电应设置在一起,且简单方便,节约资金。
817
()一直被称为是煤矿安全的第一杀手,长期以来是引发煤矿重特大事故主要的原因。
818
工作面因瓦斯超限而切断电源的电气设备,都必须在瓦斯浓度降到()以下,方可复电开动设备。
819
下列不属于矿井突水的一般征兆的是()。
820
电动机或其开关地点附近()以内,风流中瓦斯浓度达到()时,必须停止运转,撤出人员,切断电源,进行处理。
821
2005年的3月17号,国务院作出部署,由国家发改委牵头,国家安监总局、科技部等12个部门和单位组成了(),办公室设在国家发改委。
822
低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面的瓦斯报警浓度(),断电浓度(),复电浓度(),断电范围是:工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备。
823
一个采煤工作面的绝对瓦斯涌出量大于()m3/min时,用通风方法解决瓦斯问题不合理的,必须建立抽放系统。
824
停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过()时,必须制定安全排瓦斯措施,报矿技
825
2005年的3月17号,国务院作出部署,由国家发改委牵头,国家安监总局、科技部等12个部门和单位组成了(),办公室设在国家发改委。
826
在煤矿井下,瓦斯的危害不包括()。
827
瓦斯积聚是指体积超过0.5m3的空间瓦斯浓度达到()%的现象。
828
煤矿井下安全供电的意义主要是保护人身安全,设备安全以及防止瓦斯.煤尘爆炸事故的发生。()
829
220kV及以上电压等级的输电线路继电保护双重化配置的要求不包含()。
830
在井下吸烟可以造成瓦斯爆炸事故或引起火灾。()
831
下列现象中煤与瓦斯突出的前兆是()。
832
严禁在无风.微风或瓦斯.有毒有害气体浓度超限的区域作业。()
833
从分馏塔中部可以分离出()。
834
在混合气体中,当氧气浓度低于()时,瓦斯就失去爆炸的可能性。
835
一个掘进工作面的绝对瓦斯涌出量大于()m3/min时,用通风方法解决瓦斯问题不合理的,必须建立抽放系统。
836
井下发生瓦斯和煤尘爆炸时,应迅速背向震动方向卧倒,并减少身体裸露,在爆炸瞬间,要屏住呼吸。()
837
变压器的瓦斯保护能反应()。
838
“一通三防”是通风.防火.防尘.防瓦斯。()
839
在测定瓦斯浓度时可以采用以下哪种方法()。
840
在井下瓦斯检查员检测的结果与甲烷传感器发生误差时,以瓦斯检查员检测结果为准。
841
下列保护中,属于后备保护的是()。
842
采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷的测风站,应设置风速传感器,主要通风机的风硐应设置压力传感器;瓦斯抽放泵站的抽放泵吸入管路中,应设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。利用瓦斯时,还应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。
843
下列因素增大不会增大突出危险性的是()。
844
矿井安全监控系统中心站必须实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的通,断电状态。
845
相间短路的后备保护用于反应外部相间短路引起的变压器过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护,一般采用()等。
846
高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时,瓦斯涌出巷道的下风流处,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是:≥0.5%CH4、≥1.0%CH4、。
847
井下爆破时产生的火焰不能引燃瓦斯,是因为()。
848
低瓦斯矿井的煤巷,半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,必须在工作面设置甲烷传感器。
849
电力系统中,常用()和纵联差动保护一起作为变压器的主保护。
850
高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井掘进巷道中部,甲烷超限断电范围是:掘进巷道中部全部非本质安全型电气设备。
851
抽出式通风的主要通风机因故障停止运转时,()。
852
低瓦斯、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井都必须在工作面设置甲烷传感器。
853
利用油箱内部故障时产生()的特征而构成的保护称为瓦斯保护。
854
瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器,测量量程一般分为:4%~40%CH4、4%~100%CH4。
855
瓦斯抽放中,随掘随抽的方式是利用巷道两侧及工作面前方的()抽放瓦斯。
856
专用排瓦斯巷内设置的甲烷传感器应悬挂在距专用排放瓦斯巷回风口()处。
857
瓦斯继电器安装在油箱与()之间的连接管道上。
858
当某掘进工作面瓦斯超限时监控值班人员应通过遥控断电切断该地点局部通风机电源。
859
处理采煤工作面回风隅角瓦斯积聚的方法有()。
860
高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井采煤工作面回风巷中部,甲烷超限断电范围是:工作面内全部非本质安全型电气设备。
861
瓦斯保护是变压器的()。
862
高瓦斯和瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于()时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。
863
爆破地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到()%,严禁爆破。
864
低瓦斯矿井的相对瓦斯涌出量小于或等于()m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于()m3/min。
865
瓦斯保护又称()。
866
利用瓦斯时,应在储气罐输出管道路中安设高浓度瓦斯、流量、差压、温度传感器,当输出管路中的瓦斯浓度低于()时,发出声、光报警信号。
867
“一炮三检”是指()必须检查放炮地点附近的瓦斯浓度。
868
矿井安全监控系统要求下列那些设备必须设置开停传感器()。
869
为了反应变压器油箱内部故障和油面降低,应装设()。
870
KJG16瓦斯传感器的相应时间应该小于等于()S。
871
煤(岩)与瓦斯突出
872
地面瓦斯抽放泵站室内甲烷传感器报警浓度是()。
873
以下不属于一台容量为20MVA的110KV降压变压器应配置的保护是()。
874
高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时,瓦斯涌出巷道的()中必须设置甲烷传感器。
875
煤与瓦斯突出的一般规律有哪些?
876
高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井掘进巷道中部,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是()。
877
变压器差动保护不能取代瓦斯保护,其正确的原因是()。
878
有专用排瓦斯巷的采煤工作面混合回风流处,甲烷超限断电范围是:工作面内全部非本质安全型电气设备。
879
什么叫“三专两闭锁”
880
控制量定义的作用是()。
881
变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和()。
882
低浓度瓦斯传感器元件主要由()三部分组成
883
煤与瓦斯突出
884
高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面,必须在工作面上隅角设置便携式甲烷检测报警仪。
885
大采高工作面应该重点采取()措施
886
高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井采煤工作面回风巷中部,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是()。
887
三专两闭锁
888
瓦斯抽放泵站必须设置甲烷传感器,抽放泵输入管路中必须设置甲烷传感器。利用瓦斯时,还应在输出管路中设置甲烷传感器。
889
变压器瓦斯保护的保护范围是()
890
对采掘工作面,因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到()以下时,方可通电开动。
891
为有效预防煤矿井下掘进工作面因停电、停风而造成的瓦斯爆炸、瓦斯窒息等事故的发生,掘进工作面必须保证局部通风机稳定可靠运转,其主要技术装备有双风机、双电源、自动换机和风筒自动倒风装置和“三专两闭锁”装置等,其中“三专两闭锁”是指专用变压器()、专用电缆、风电闭锁、瓦斯电闭锁
892
瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器,应以百分体积浓度表示测量值,采用数字显示,其分辨率应不低于0.19,6CH4,并应能表示显示值的正或负。
893
与冈特兰堡、切瓦斯特并称为世界三大平面设计师的日本设计师是()。
894
以下哪些地点必须悬挂瓦斯监测探头()
895
已知某矿相对瓦斯涌出量是8m3/t,绝对瓦斯涌出量是45m3/min,在采掘过程中曾发生过一次煤与瓦斯突出事故,则该矿属于()。
896
在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机必须设置车载式()或便携式甲烷检测报警仪。
897
重瓦斯动作后,跳开变压器()断路器。
898
三专两闭锁(名词解释)
899
瓦斯抽放方法按抽放机理可分为()、()。
900
煤与瓦斯突出在时间上和空间上有一定的集中性和突然性,它是一种伴有声响和猛烈力能效应的动力现象。
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