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贵州大坪电气石岩的发现及其找矿意义_王劲松

贵州大坪电气石岩的发现及其找矿意义_王劲松
贵州大坪电气石岩的发现及其找矿意义_王劲松

第29卷 第1期2010年1月

岩 石 矿 物 学 杂 志

ACTA PETROLO GICA ET MIN ERALO GICA

Vol.29,No.1:32~40

Jan.,2010

贵州大坪电气石岩的发现及其找矿意义

王劲松1,周家喜2,杨德智1,3,陈昌平1,包广萍2,刘永坤1

(1.贵州地矿局102地质大队,贵州遵义 563003;2.中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室,

贵州贵阳 550002;3.中国地质大学,湖北武汉 430074)

摘 要:在贵州从江大坪多金属矿区东部地质填图过程中发现电气石岩层,对其进行了岩矿鉴定和粉晶衍射(XRD)、电子探针(EPMA)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等分析,结果表明电气石岩的矿物组成为电气石40%~60%、石英约35%~55%,其他约5%为各低含量组分(绿泥石、稀土矿物、锆石等)之和;电气石化学组成中FeO/(FeO+MgO)(Fe#)和MgO/(FeO+MgO)(Mg#)分别为0164~0167和0133~0136,表明该电气石属于黑电气石-镁电气石固溶体系列;电气石岩的稀土元素特征为稀土元素总量低(ΣREE=21.43×10-6~26182×10-6),轻稀土元素(L REE)富集,中稀土元素(MREE)亏损,并具有弱的Eu、Ce异常;成矿元素W、Sn、Zn、As、Bi等较高程度富集,指示W、Sn、Zn等具有很大的成矿潜力。电气石岩的发现对该区寻找W、Sn多金属矿床具有重要的指示意义。

关键词:电气石岩;电气石;稀土元素;从江大坪;贵州

中图分类号:P618;P578.953 文献标识码:A 文章编号:1000-6524(2010)01-0032-09

The discovery of hyalotourmalite in Daping,G uizhou Province,and its

ore-prospecting signif icance

WAN G Jin-song1,ZHOU Jia-xi2,YAN G De-zhi1,3,CHEN Chang-ping1,

BAO Guang-ping2and L IU Y ong-kun1

(1.No.102G eological Party,Guizhou Bureau of G eology and Mineral Exploration,Zunyi563003,China;2.State K ey Laboratory of Ore Deposits G eochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guiyang550002,China;3.China University of G eosciences,Wuhan

430074,China)

Abstract:Located in the transitional zone between the Yangtze craton and the South China fold system, Congjiang area lies in southwest Jiangnan orogenic belt.The main strata are Wentong Formation of Mesopro2 terozoic Sibo Group and Jialu Formation(Qb j),Wuye Formation(Qb w),Fanzhao Formation(Qb f)and G ongdong Formation(Qb g)of Qingbaikou System in Neoproterozoic Xiajiang Group.These strata are com2 posed of metamorphosed sedimentary rocks,mainly sericite slate and sandy slate.Magmatic rocks and tectonics are well developed in this area.There are ultrabasic rocks,basic rocks and acid intrusive rocks,with the Mo2 tianling granite being the largest intrusive body.There exist three groups of faults,trending respectively NS, NWW and NN E,with the Zaibian fault being a discordogenic fault.Haylotourmalite was found by geological mapping in the east of the Daping polymetallic ore district in southeast Guizhou Province.Analyses by means of determinative mineralogy,X-Ray Diffraction(XRD),Electron Probe Micro-Analyzer(EPMA)and Induc2 tively Coupled Plasma Mass Spectrometry(ICP-MS)show that haylotourmalite is black to dark gray in color and has ribbon structure,with an alternate arrangement of dark and light colored stripes that shows a rhythmic varia-

收稿日期:2009-06-10;修订日期:2009-11-16

基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划)课题资助项目(2007CB411402);中科院地化所与贵州地矿局102地质合作资助项目作者简介:王劲松(1967- ),男,高级工程师,长期从事矿产勘查研究工作;通讯作者:周家喜,E-mail:jarcyz@https://www.wendangku.net/doc/ae9558998.html,。

tion.The haylotourmalite is composed of tourmaline(40%~60%),quartz(35%~55%),and minor amounts of chlorite,rare-earth minerals and zircon.FeO/(FeO+MgO)(Fe#)and MgO/(FeO+MgO)(Mg#)ratios of the tourmaline are from0164to0167and from0133to0136,respectively,implying that the tourmaline be2 longs to the aphrizite-dravite solid-solution series.The hyalotourmalite has lowΣREE values(21143μg/g~26182μg/g)and is enriched with L REE and depleted in MREE,with(La/Yb)N ratios from2155to4176and (La/Sm)N and(Gd/Yb)N ratios from5184to6117and from0169to0198respectively,implying that the dif2 ferentiation of the light rare earth elements and heavy rare earth elements is not very obvious;however,the dif2 ferentiation of the light rare earth elements is stronger than that of the heavy rare earth elements.The haylo2 tourmalite samples show indistinct Eu and Ce anomalies.The hyalotourmalite is also enriched with metallogenic elements such as W,Sn,Zn,As,Bi and B,which indicates a great potential in search for ore deposits of these elements.The discovery of hyalotourmalite has a great significance for the exploration of massive sulfide de2 posits.

K ey w ords:hyalotourmalite;tourmaline;REE;Daping-Congjiang;Guizhou Province

电气石岩(hyalotourmalite)是指一种与围岩大致整合的层控岩石单元,其中电气石所占全岩体积大于20%(沈建忠等,1992)。Slack等(1984)强调该术语仅适用于与围岩整合产出的富电气石岩层,没有成因含义,故不能与其他由特定地质作用形成的富电气石岩石如电英岩(tourmalite)或电气石花岗岩(luxullianite)混为一谈。王登红等(2000)认为电气石产出环境不唯一,要针对不同特定的地质环境研究其成因。

上世纪80年代以前有关电气石岩的研究主要与伟晶岩脉、交代岩、花岗岩体、矿化角砾岩筒及蒸发岩有关(聂凤军等,1993),最近20年随着电气石岩在层状金、钨、锡和贱金属块状硫化物矿床及周边不断被发现,研究广泛认为其与喷流沉积型块状硫化物矿床有着密切的关系,并被视为层状金、钨、锡和贱金属块状硫化物矿床找矿勘探的标志岩性单元(Bone,1988;Plimer,1988;Palmer and Slack, 1989;沈建忠等,1992;聂凤军等,1993;夏学惠, 1995a,1995b,1997;Griffin et al.,1996;叶松等, 1997)。某些特殊环境产出的电气石岩具有重要的成因意义(夏学惠,1995a,1997;叶松等,1997)和找矿意义,其常与喷气、喷流、热水沉积型块状硫化物矿床密切相关(聂凤军等,1993;沈建忠等,1993;夏学惠,1995a;Griffin et al.,1996)。

笔者在贵州大坪多金属成矿区内地质测量过程中,发现一处电气石岩岩层,风化蚀变强烈,产出部位位于黔桂边界摩天岭花岗岩体外围,与周围发现的金、钨矿化点相近(3km左右),与多金属矿床相距也不超过5km。经野外观察、系统岩矿鉴定和地球化学研究,认为该电气石岩层具有成因和找矿意义。本文报道了该电气石岩的岩石特征及稀土元素组成,并探讨了电气石岩的成因及找矿指示意义。

1 地质背景

贵州大坪多金属成矿区位于贵州省从江县,距从江县城约80km。本区位于扬子陆块与华南褶皱系的过渡带,即江南造山带西南段(曾昭光等, 2003)。区内出露地层主要为中元古界四堡群和上元古界青白口系乌叶组(Qb w)、甲路组(Qb j)、河村组(Qb h)及尧等组(Qb y)(图1),以青白口系地层最为发育。该套地层为浅变质沉积岩,主要为绢云母板岩及砂质板岩。区域内岩浆岩发育,岩类复杂,有超基性岩、基性岩、酸性侵入岩,以黔桂边界的摩天岭花岗岩体(桂北称三防岩体)规模最大。构造复杂,主要发育有南北向、北西西向和北北东向3组断层(杨德智等,2009),以宰便断层为深大断裂。

电气石岩位于甲路组地层中,与围岩接触界线较明显,野外呈灰色、灰黑色,具有明显的纹层构造。由于植被覆盖较厚,走向延伸不详,出露厚度大于1 m(图2e)。

2 样品及实验方法

对野外发现的岩石进行切片鉴定,并进行XRD、EPMA及ICP-MS分析。电子探针分析方法为将切好的光薄片喷碳后在中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室电子探针实验室日本岛

33

 第1期 王劲松等:贵州大坪电气石岩的发现及其找矿意义

图1 贵州大坪矿区区域地质简图(据1∶200000区调资料修改)

Ο

Fig.1 Simplified regional geological map (modified after 1∶200000regional geological survey data )

Ο

1—乌叶组二段;2—乌叶组一段;3—甲路组二段;4—甲路组一段;5—河村组;6—尧等组;7—电气石岩发现位置;8—村庄;9—基性-超基性岩;10—花岗岩;11—闪长岩;12—断层

1—2nd Member of Wuye Formation ;2—1st Member of Wuye Formation ;3—2nd Member of Jialu Formation ;4—1st Member of Jialu Formation ;

5—Hecun Formation ;6—Yaodeng Formation ;7—discovery site of hyalotourmalite ;8—village ;9—mafic -ultramafic rocks ;

10—granite ;11—diorite ;12—fault

津公司生产的EMPA -1600型电子探针仪上进行观察分析,仪器工作的加速电压为25kV ,电流为20nA ,电子束束斑直径小于1μm 。粉晶衍射分析方法为使用玛瑙研钵将样品粉碎至200目以下,进行XRD 分析;电感耦合等离子体质谱分析方法为对粉碎好的样品在中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室采用ICP -MS 方法,测试在Finnigan MA T 公司Element 型高分辨等离子质谱仪上进行,该仪器对REE 检测下限为(01n ~n )×10-12,分析数据的相对误差小于10%,绝大多数小

于5%,具体分析方法见Qi 等(2000)。

3 电气石岩岩石学及地球化学

3.1 电气石的一般特征

电气石族矿物是结构和化学成分十分复杂的环状硅酸盐矿物,直到上世纪50年代对电气石晶体结

构测定以后,才提出比较合理的化学成分组成:(Na ,Ca )RAl 6[Si 6O 18][BO 3]3(O ,OH ,F )4(王濮等,1984),通式可表示为:XY 3Z 6B 3Si 6O 27W 4(杨如增等,

Ο贵州地矿局.1964.1∶20万区域地质调查报告(榕江幅).

4

3 岩 石 矿 物 学 杂 志 第29卷

2007),其结构中存在着两类八面体位置,分别为Z

和稍大一点但有些扭曲的Y 八面体位置;X 位可由

Ca 或Na 占据;Y 位由Mg 和Fe 2+、

(A1+Li )或Fe 2+(还包括Mn ,Cr ,V 和Ti )占据;A13+,Fe 3+或Cr 3+则可占据Z 位,B 为三次配位,没有明显替代;Si 位于四面体位置,可有部分A13+替代Si ;W 位上亦存在O 、OH 、F 的类质同像替代。根据主化学元素占位情况不同,电气石可分为许多不同的种类,目前国际矿物协会确认的电气石有11个种类(潘兆橹等,1994),如表1所示。3.2 电气石岩岩石特征3.2.1 矿物成分

条纹状电气石岩在外貌上与磁铁石英岩类似,为黑-黑灰色,层纹或条纹构造明显,深、浅色条纹(1~3mm )相间排列,交替出现,呈现出韵律性变化(图2A )。深色条纹(或条带)由电气石40%~60%(体积分数,下同)和石英15%~36%以及少量绿泥石、云母等组成。浅色条纹(或条带)主要含石英60%~85%和少许绢云母、斜长石、电气石等矿物,

深、浅条纹(或条带)之间并无截然不同的界线,只是

电气石含量不同。镜下观察、XRD 及电子探针分析结果表明,电气石岩主要由电气石、石英、绿泥石组成(图2b 、图3d ),还含有少量云母、稀土矿物、锆石等(图3a 、3b 、3c ),其中电气石多呈半自形柱状或粒状、多色性与吸收性明显,N o 为棕黄色-中等程度蓝

表1 不同电气石矿物主化学元素占位情况T ab le 1 Som e tou rm alinite minerals and m ain elem ents occup ation

in th eir stru ctu res

电气石种类

X 位

Y 3位

Z 6位

其余部分化学式

黑电气石Na Fe 2+

3

Al 6B 3Si 6O 27X 镁电气石Na

Mg 3Al 6B 3Si 6O 27X 锂电气石Na

[Li 1.5Al 1.5]Al 6B 3Si 6O 27X 钠锰电气石Na Mn 2+

3

Al 6B 3Si 6O 27X 钙镁电气石Ca

Mg 3[Mg Al 5]B 3Si 6O 27X 钙锂电气石Ca

[Li 2Al ]Al 6B 3Si 6O 27X 钙铁电气石Ca Fe 2+

3

[Mg Al 5]B 3Y 铝电气石Na

Al 3Al 6[BO 3]3Y 布格电气石Na Fe 3+

3

Al 6[BO 3]3[Si 6O 18]F 铬镁电气石Na

Mg 3Cr 6B 3Si 6O 27X 无碱电气石空穴Fe 2+2(Al ,Fe 3+

)

Al 6[BO 3]3Y 备注:X =(O ,OH )3(OH ,F ),Y =[Si 6O 18](OH )

4

图2 电气石岩的照片

Fig.2 Photographs of hyalotourmalite

a —蚀变电气石岩纹层状构造,手标本照片;

b —电气石呈柱状定向排列,不规则状石英及绿泥石等充填其间,40×,单偏光;

c —不规则粒状

石英中含有富轻、重稀土矿物,边部亮点为锆石(分别对应图3a 、b 、d );d —BSE 图;e —野外照片;Tml —电气石;Qz —石英;Chl —绿泥石

a —laminated structure of hyalotourmalite ,photograph of hand specimen ;

b —prismati

c hyalotourmalite an

d irregular crystal of quartz and chlorit

e ,40×,plainlight ;c —zircon and minerals enriched with L REE and HREE in the irregular crystal o

f quartz ;d —BSE photograph ;e —field photo -graph of hyalotourmalite ;Tml —tourmaline ;Qz —quartz ;Chl —chlorite

5

3 第1期 王劲松等:贵州大坪电气石岩的发现及其找矿意义

图3 电子探针能谱图及XRD衍射谱图

Fig.3 Spectral patterns of EPMA and XRD

a—富轻稀土矿物;b—富重稀土矿物(磷钇矿);c—锆石;d—XRD谱图;Tml—电气石;Qz—石英a—mineral enriched with L REE;b—mineral enriched with HREE;c—zircon;d—XRD pattern;Tml—tourmaline;Qz—quartz

棕黄色,N e为淡黄色-无色,N o=11661~11673, N e=11625~11642,N o-N e=01031~01036。弧线三角形或等轴形切面常可见及,粒径变化014~618 mm,局限可达3mm,电气石的筛状和穿孔结构亦较发育;石英一般呈他形粒状结构,粒径小于与其共生的电气石并且常与电气石构成柱粒状变晶结构(图2b、2c、2d)。

3.2.2 化学成分

根据电子探针数据(表2),该电气石岩Fe# [(FeO/(FeO+MgO)]为0164~0167,平均0165, Mg#[MgO/(FeO+MgO)]为0133~0136,平均0134,该特征表明电气石岩属于黑电气石-镁电气石固溶体系列(Hery and Guidotti,1985;廖忠礼等, 2007),与藏南过铝花岗岩中电气石特征相似(廖忠礼等,2007)。 表2 电气石单矿物电子探针成分 w B/% T able2 E lectron microprobe analyses of tourm aline

DPYK-1-1DPYK-1-2 SiO233.14535.371

TiO20.1610.645

Al2O330.91531.93

TFeO9.159.528

MnO0.0210.07

MgO 4.56 5.395

CaO0.442 1.04

Na2O 1.513 1.901

Cr2O30.040.023

B2O312.2598.912

F 1.645nd

Total93.85194.815备注:测试由中科院地化所矿床国家重点实验室电子探针分析,nd 表示未测出。

63 岩 石 矿 物 学 杂 志 第29卷

3.3 成矿元素组成

对电气石岩的成矿元素分析结果(表3)表明,该区多金属Co 、Zn 、As 、Sn 、W 、Pb 、Bi 、Ag 等在电气石岩中均呈现不同程度的富集,富集系数在1个数量级至3个数量级不等,W 、Sn 、Bi 的富集程度最高,该区是W 、Sn 矿的远景成矿区,在摩天岭花岗岩体周围相邻的广西境内产出多个大中型W 、Sn 矿,在贵州境内尚未发现成规模的矿体,电气石岩的发现对下一步找矿具有重要的指示意义。

表3 电气石岩成矿元素特征 w B /10-6T able 3 Metallogenic element enrichment in hyalotourm alite

元素DPYK -1-1DPYK -1-2地壳丰度

富集系数

DPYK-1-1DPYK-1-2

Li 8.810.451210.420.021Be 4.687 3.36 1.3 3.606 2.585Co 91.394.125 3.652 3.764Ni 3731890.4160.348Cu 23.122.6630.3670.359Zn 30429794 3.234 3.16As 32.1928.105 2.214.63212.775Ag 0.2060.1840.08 2.575 2.3Cd 0.6770.330.2 3.385 1.65Sn 19.49.17 1.711.412 5.394W 1340906 1.11218.182823.636

Pb 29.70829.14712 2.476 2.429Bi

0.218

0.191

0.004

54.5

47.75

分析由中科院地化所矿床地球化学国家重点实验室胡静完成;地壳丰度采用黎彤(1976)。

3.4 稀土元素及微量元素特征

电气石岩的球粒陨石标准化配分型式为轻稀土元素富集、中稀土元素亏损、重稀土元素平坦型,稀

土元素总量低与北美页岩球粒陨石相似(图4a ),轻

重稀土元素分异较小,Eu 、Ce 异常不明显(表4);北美页岩标准化稀土元素配分模式显示出重稀土元素富集及明显Eu 正异常、弱的Ce 负异常,与辽西凤城地区热水沉积型电气石岩(夏学惠,1995a )具相似特征,不同的是本区电气石岩明显亏损Nd 元素(图4b 、表4)。

MORB 及NASC 标准化微量元素蛛网图均显示

出亏损Ba 、Sm 、Nd ,富集Th 、Sr 、Hf 、Zr 特征,该特征与世界其他地区典型电气石岩基本一致(Griffin et al .,1996)(表4、图5)。3.5 电气石岩的成因

从前述地质特征、矿物学及岩石地球化学揭示的成因信息,可总结出黔东南大坪电气石岩有如下特征:

(1)电气石岩在地质产状上呈岩层状产出,具纹层状构造;在空间上,位于岩浆岩十分复杂的地区,分布在摩天岭花岗岩体外围,在构造上处于江南造山带西南段(曾昭光等,2003);时间上,地幔柱活动导致Rodinia 超大陆裂解(825±Ma 黄隆辉等,2007),摩天岭花岗岩为地幔柱活动的产物(825±Ma ,曾雯等,2005),电气石岩的形成可能与此事件相关。

(2)在岩石及岩相学特征表明,电气石岩蚀变较强,矿物组合简单,XRD 显示低含量组分多(图3d ),目前缺乏变质前矿物组合特征资料。

(3)电气石的主量元素中的Fe #、Mg #暗示该电

气石岩与岩浆岩可能存在成因上的联系,统计资料也显示出该可能性(谭运金,1987)。

图4 电气石岩标准化稀土元素配分模式图

Fig.4 Chondrite and NASC normalized REE patterns of hyalotourmalite (after Boynton ,1984and Haskin et al .,1966)

7

3 第1期 王劲松等:贵州大坪电气石岩的发现及其找矿意义

表4 微量、稀土元素含量及参数特征 w B /10-6

T able 4 Content of trace element and REE and parameters

of hyalotourm alite

元素

DPYK -1-1

DPYK -1-2

Rb

1.14

1.05Ba 1.79

2.08Th 11.910.3U 1.41 1.44Ta 0.870.26Nb 7.88 5.67Sr 159145Hf 5.39 4.29Zr 176134Y 12.8 6.58La 5.68 5.46Ce 9.377.74Pr 0.660.58Nd 2.20 1.97Sm 0.610.56Eu 0.290.23Gd 1.280.94Tb 0.350.25Dy 2.35 1.51Ho 0.560.32Er 1.520.87Tm 0.220.12Yb 1.500.77Lu 0.220.11ΣREE 26.8221.43(La/Sm )N 5.84 6.17(Gd/Yb )N 0.690.98(La/Yb )N 2.55 4.76(La/Pr )N

3.38 3.74δEu N 1.000.99δCe N

0.980.86L REE/HREE

2.35

3.38δEu S 1.44 1.42δCe S 0.98

0.87

备注:球粒陨石采用Boynton (1984),北美页岩采用Gromet 等

(1984)。

(4)全岩稀土及微量元素特征表明,其与北美页

岩具相似特征,稀土元素总量低,轻稀土元素富集。

综上所述,该电气石岩可能为岩浆侵入体的岩浆期后热液产物,为热水沉积-变质改造型。

4 电气石岩的找矿意义

近年来,在层控矿床(如贱金属、钨、锡、钻、镍和金等)中及其附近发现许多层状电气石岩(沈建忠等,1992),目前已积累了不少有关电气石岩地质地球化学的资料,这些研究表明电气石岩已成为海底喷气矿床找矿勘探的重要标志之一(沈建忠等,1992;聂凤军等,1993;夏学惠,1995a ,1995b ,1997;Griffin et al .,1996;叶松等,1997;王进军等,2002)。黔东南大坪电气石岩的岩石学和岩石地球

化学研究表明,该电气石岩可能与岩浆岩存在成因上的联系,Fe #、Mg #暗示与过铝质花岗岩有一定关系。Pirajno 和Smithies (1992)研究认为Fe #值可以指示与花岗岩有关的电气石及钨锡矿距花岗岩的远近,大坪电气石岩的Fe #、Fe #/MgO 暗示该电气石岩属于中源。成矿元素显示出多种金属富集,特别是W 、Sn 、Bi 的富集均对进一步找矿勘查具有重要的指示意义。

某些电气石岩本身就含有可观的Au (如G olden Dyke Domo )、W (如格陵兰Molane 钨矿区)和Sn (如宝坛矿区)。电气石岩在长期的变形和变质作用期间相对稳定,故在变质火山-沉积地区,尤其是变质沉积地区,电气石岩可作为局部地区的找矿勘探依据,沿电气石岩追索就有可能找到古喷气口,进而有望找到喷气矿床(Bone ,1988)。在黔东南大坪电气石岩发现地不到5km 的范围内,发现多处Cu 、Pb

图5 电气石岩微量元素蛛网图

Fig.5 MORB and NASC normalized trace elements patterns of hyalotourmalite (after Sun and McDonough ,1989and

Gromet et al .,1984)

8

3 岩 石 矿 物 学 杂 志 第29卷

Zn多金属和Au等矿化点,但规模较小,电气石岩的发现有望实现找矿勘查的突破。

致谢 感谢科技部、国家自然科学基金委员会及102地质队在经费上的支持;岩矿鉴定、电子探针分析分别得到中科院地球化学研究所刘铁庚研究员、周国富研究员和刘世荣副研究员的指导和帮助,野外工作得到贵州地矿局102地质大队杜国华队长的大力支持,在此对他们及匿名评委、引文作者一并致谢!

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93

 第1期 王劲松等:贵州大坪电气石岩的发现及其找矿意义

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04 岩 石 矿 物 学 杂 志 第29卷

注册电气工程师与职称评定电气工程师

注册电气工程师与职称评定电气工程师 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

电气工程师是职称评定评的 注册电气工程师是考试考的 考电气工程师,计算机过B类即可,如果评高工要过A类。计算机分了好多模块,只需通过其中的四个模块即可。在报名时一般要问清要通过那几个模块,很好考,一般都过,职称英语稍微难点,只要是大学毕业,应该没有任何问题。 注册电气工程师要考很多门学科。高等数学、普通物理、电工、电子、继电保护、故障分析材料力学等,比较难考。一般考上之后,单位也比较认可。 电气工程师是评出来的的,需要条件是助理工程评出4年后才有资格参加中级工程师评,高级是在中级评出后,是一环套一环的,中级职称评定条件,英语6级过了不用参加职称英语考试,中级职称现在全国有统一考试(计算机和英语)报考的时候,有详细说明(一般网上报名,网上缴费,考试内容网上也有公布),你可以提前考试,英语60分,就可以了,50分以上60分一下,是省级线,2年有限(只本省),计算机评的等级不同考试项目有多少,他有很多选择,一般选择,word,Internet,xp,比较简单,这个你也可以提前考试,不过考试及格了,也不一定能评上,要求有论文发表(中级好像只需要第二作者就可以了,没有论文有的也能评上,就不知道他们是怎么操作的)反正有论文就有15分。 注册电气工程师考试是勘察设计行业的电气类工程师考试,它是对个人从事电气工程设计工作的一种行政许可。 国家对建设工程设计实行统一的管理和监督,报考条件中的“电气工程设计工作”,指的是在有工程设计资质的单位所从事的电气工程设计实践。非“设计”

石灰石矿山露天开采中的生态环境保护问题论文.doc

容(如道路修筑、开挖回填、机械碾压等),上述施工将会对原有地彤、地貌以及地表植被造成极大的不利影响。另外,在矿山开釆环节,将伴有一定的废石以及废渣,若不制定并釆取科学合理的水土保持办法,那么将会埋下水土流失隐患,进而诱发一系列地质灾害(最常见的有滑坡及泥石流)。 地质灾害在某种程度上巳经成为影响石灰石矿山建设和露天开釆的公害,例如龙门山石灰石矿,建矿初期的云中寺排土场由于建矿初期岩土分开排弃困难,运距远且管理不善,导致未能按设计受纳岩石,因而形成了岩土混排的状况。此后,曾受暴雨袭击而发生大面积滑坡,并在排土场下部沟内产生泥石流,冲垮了石灰石矿细碎车间5#皮带廊,毁损下方村庄道路及部分民房,造成了巨大的经济损失。 1.4水资源量的减少和水质污染 石灰石矿露天开釆过程中,矿坑疏干排水会导致周边一定范围内的地下水位下降,形成地下水水位下降漏斗。随着开釆面积和深度的增加,地下水水位漏斗半径和深度会逐步变大,周边一定范围内的地下水资源损失量也越来越多。直到矿山开采结束、停止矿坑疏干排水后,地下水水位漏斗才会逐渐变小。此外,矿坑疏干排水和废石场淋溶水中一般含有较髙的悬浮物,还可能含有重金属等其他污染物,直接排人地表水系会增加地表水的浑

浊度,影响地表水水质。 2.石灰石矿山靄天开采中的生态环境保护对策 2.1规划与制定正确、规范的施工方案 在石灰石矿露天开采基建施工时,首先应依照事先已经制定的土壤挖、填方法来确定挖、填方量,并第一时间将挖方量运输到填方地点,将卸下的土壤铺平压实,防止作业场所受到风蚀和水蚀的不良影响。石灰石矿露天开采还应避开雨季施工,作业中需要取土时要及时铺平压实;排土场或废石场的沙石应堆V积好,作业施工中和施工后应尽量恢复该场所的植被状况,多种植草种树,避免水土流失、泥石流等自然灾害的出现。 此外,在石灰石矿露天开釆时应始终坚持“采剥并举、剥离先行、贫富兼采、自上而下分阶段分层开釆”的釆矿原则。石灰石开采过程中的管线施工尽可能一次性做好,管线覆土时还需将地表土壤铺平压实,部分暂时派不上用场的土石方,统一堆放至排土场或废石场,禁止将其随意乱堆乱放的行为。 2.2采取相关的水环境保护措施 进一步确定早期钻孔的位置、封孔情况和当前状态,对封孔差的钻孔采取注浆封堵措施将其封闭以减少其对采矿安全的威胁以及保护地下水资源,矿区外围设置截洪沟或挡水堤,减少区域水资源量损失,建立地下水动态监测系统,在矿区周围布置地下水水位观测井,监测水位的变化,制定供水应急预案,一旦发现因矿山开釆影响周边居民饮用水的情况,立即启动预案。 2.3加强废弃物综合利用

贵州重点建设项目名单

[b]五、产业工程:164个[/b] (一)收尾工程:15个 1、贵阳卷烟厂易地技术改造工程(贵阳市发改委) 2、贵州开磷集团开阳磷煤化工基地120万吨/年(二期60万吨/年)DAP工程(贵阳市发改委) 3、新型磷石膏砖配套黄磷生产装置技术改造工程(贵阳市发改委) 4、茅台酒业股份“十一五”新增1万吨茅台酒工程(遵义市发改委) 5、遵宝钛业新建1万吨/年海绵钛工程(遵义市发改委) 6、遵义恒聚水泥日产2000吨熟料新型干法水泥生产线(遵义市发改委) 7、遵义拉法基瑞安水泥日产4600吨熟料新型干法水泥生产线(遵义市发改委) 8、道真宏业水泥日产2000吨熟料新型干法水泥生产线(遵义市发改委) 9、遵义赛德水泥日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(遵义市发改委) 10、中国铝业遵义氧化铝有限公司80万吨/年氧化铝工程(遵义市发改委) 11、和泰茶叶年产1万吨绿茶及深加工工程(铜仁地区发改局) 12、镇宁县贵州华森饮用水生产基地(安顺市发改委) 13、黔西南州康泽烟叶公司打叶复烤线及配套工程(黔西南州发改局) 14、昌兴(安顺)水泥有限公司新型干法水泥生产线(安顺市发改委) 15、龙里县红狮水泥有限公司熟料新型干法水泥生产线(一期)(黔南州发改局) (二)续建工程:74个 1、水钢结构调整铁及铁前系统工程及公辅配套设施工程(六盘水市发改委) 2、瓮福(集团)有限责任公司50万吨/年磷石膏制硫酸铵装置技术改造工程(黔南州发改局) 3、贵州安大航空锻造有限责任公司等温锻/近等温锻生产线建设工程(安顺市发改委) 4、贵州广铝铝业有限公司清镇800kt/a氧化铝工程(贵阳市发改委) 5、清镇新型干法水泥生产线工程(海螺水泥)(贵阳市发改委) 6、兖矿年产50万吨合成氨工程(贵阳市发改委) 7、贵州开阳紫江水泥有限公司新建年产120万吨新型干法磷渣水泥生产线(贵阳市发改委) 8、贵阳市麟山水泥厂年产120万吨新型干法水泥生产线(贵阳市发改委) 9、贵州开磷磷业有限责任公司2×5亿块/年新型磷石膏砖生产线技术改造工程(贵阳市发改委) 10、美丰尿素改产高浓度复合肥环保技改工程(贵阳市发改委) 11、贵阳特殊钢有限责任公司新材料循环经济工程(贵阳市发改委) 12、贵州詹阳动力重工有限公司高效、节能、环保系列特种工程机械产业化基地建设工程(贵阳市发改委) 13、贵州航天林泉电机有限公司复式永磁电机生产线易地技术改造(贵阳市发改委) 14、贵州星天电线电缆有限公司超高压特种电缆生产线工程(贵阳市发改委) 15、贵阳安大宇航材料工程有限公司民有飞机零部件闪光焊工艺生产环形件建设工程(贵阳市发改委) 16、贵州西南工具(集团)有限公司民用航空高精度数控刀具生产线建设工程(贵阳市发改委) 17、桐梓循环经济型煤化工生态工业基地一期工程(遵义市发改委) 18、绥阳循环经济型煤化工生态工业基地(遵义市发改委) 19、红果循环经济型煤焦化工程(六盘水市发改委)

建筑电气中级职称个人专业技术工作总结

专业技术总结 本人xxx,男,xxxx年毕业于xxxxxxx,从事工作以来,努力习本专业的理论知识和专业专业技能,重视不断提高自己的业务水平和教育能力。并根据机组运行与维护管理工作的实际需要,通过业余时间以不同形式学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。为了更好地适应当前的工作,努力做好本职工作的同时,我十分注重继续教育学习。于xxxx年xx月,在xxxx大学xxxx函授站(xxxx省水利水电学校)《供用电技术》专科学习,xxxx年xx月顺利毕业。现将专业资格期间的工作总结向上级各位领导和专家汇报,申请评定员级工程师(电气技术员)专业技术资格。 一、学习专业知识,提高岗位技能 本人于xxxx年xx月正式参加工作,从事机组运行与维护管理工作。工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,在此期间,一方面放弃休息实际为专业学习,有针对性的使自己“强化训练”;另一方面对自己提出问题向师傅求教,勤思,多做,苦学,牢记。 二、专业工作方面 1. xxxx年xx月份毕业后,xxxx年xx月至xxxx年xx月期间在xxxxxxxxxxx水电开发有限公司xxxxxx一、二级水电站工作,由于是两个梯级电站,要经常轮换工作,在加上一级站站内电缆发热着火焚烧过,二级站在工程后期阶段前池至厂房中间的引水隧洞发生泥石流将二级站厂房掩埋。一、二级站在重新重新施工布线恢复后,图纸

也实际变动过大。通过一段时时间熟悉和了解现场情况,学习和理解规范,熟悉和掌握图纸,并接合现场具体情况和同事师傅们重新绘制电气二次图等工作。在每年一次的机组大修过程中,从xxxxx年开始的xx人检修队伍到xxxx年的xx人的检修队伍我都参与到其中,参与发电机转子的吊装清扫到轴承瓦的修复。 2.xxxx年xx月至xxxx年xx月在xxx市xxxx水电开发有限公司五郎河二级水电站工作期间,参加水轮机组的大修,升压站电气设备的清扫,二次线路的维护等工作。有一次在我当班中发现水轮机气系统补补了气制动失灵,停机状态下的1号机组和4号机组开始蠢蠢欲动,我立刻向站内领导汇报该情况后,找来相关工具后和值长两人开始排查隐患,经过半小时的努力终于解决问题,避免一次事故的发生。 为扩展自己的见识,我于xxxx年到了xxxxxxxxx有限公司,加入该公司后,我仍一直在项目施工生产一线,在施工过程中本人总是积极要求上进,注重思想素质培养和专业技术水平的提高,努力使自己成为信念比较坚定,纪律比较严格,知识比较广泛,业务比较熟练,能够适应市场经济要求、胜任多种工作岗位的新型专业技术人员。特别是获得初级职称以来,本人不断加强理论和业务知识学习,努力钻研专业技术知识,加强实践锻炼,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情,自身的技术水平和工作能力都取得了长足进步。自xxxx年xx 月xx日任助理工程师技术职务以来, 1.xxxx年xx月~xxxx年xx月,我进入了十一冶建设有限公司

露天石灰石矿控制大块率的技术措施探讨 杨峰

露天石灰石矿控制大块率的技术措施探讨杨峰 发表时间:2018-05-16T17:15:38.807Z 来源:《基层建设》2018年第2期作者:杨峰 [导读] 摘要:关于露天石灰石矿控制大块率的技术措施探讨,可以通过起爆方式、爆破器材类型及调整布孔参数等技术方法进行深入的研究。 中国非金属材料南京矿山工程有限公司江苏南京 271100 摘要:关于露天石灰石矿控制大块率的技术措施探讨,可以通过起爆方式、爆破器材类型及调整布孔参数等技术方法进行深入的研究。本文将以莱钢集团小上峪石灰石矿山的中深孔露天爆破不合理大块率为例,探究将大块率控制在合理的水平,提高开采效率,降低生产经济成本。 关键词:中深孔爆破;大块率;地质条件;爆破参数 引言 在石灰石露天矿的开采过程中,常采用中深孔爆破的方法来爆破矿岩,爆破作业的成本一般占到了矿山开采总成本的20%以上。但在石灰石矿的生产过程中,通常都存在大块率偏高的问题。过高的大块率会降低矿山生产效率,增加二次破碎的工作量,造成不必要的开采成本,因此将大块率降低在一定水平,对提高石灰石矿的经济效益具有非常重要的意义。 1 矿山建设现状及地质条件 莱钢集团小上峪石灰石矿位于莱芜市钢城区青冶行村,根据山东省冶金设计院编制的炼钢、水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案,该矿山采用露天开采、公路开拓、汽车运输,设计生产能力为300万t/a,目前矿区已形成+440、+425、+415m三个开采台段。本矿床为早奥陶世海相沉积石灰石矿床,赋存在奥陶系下统大冶组水田河组地层中。矿区有4条断裂,它们均为压性断裂,与霍楼向斜同期形成。矿区节理裂隙比较发育,其中主要节理有2组:①倾向92°~107°,倾角65°~72°;②倾向178°~192°,倾角50°~62°。 2 大块率过高的原因 大块率过高的原因比较多,每个矿山的地质条件和爆破参数不同,产生原因也不同。根据小上峪露天矿山的实际情况,经过大量的爆破实践,确定了大块率过高的原因。 2.1抵抗线的影响 每一排孔抵抗线都要达到爆破设计要求。最小抵抗线是爆破设计中的一个重要参数,最小抵抗线过大,会造成石灰石矿山爆破后大块率高,根底过多。这主要是由于抵抗线过大,前排炮孔的部分区域爆破作业发挥不到,致使部分后排炮孔的岩体受到一定的夹制和阻滞作用,使之得不到足够的爆破能量使其破碎[1]。爆生气体对此岩石的有效作用时间过长,改变应力波传播方向,朝孔口相对薄弱处突破,产生大块。 2.2孔距和排距的影响 寻找最经济的孔网参数,使爆破能量可以得到充分利用,岩体到破碎较完全,大块率和根底控制在自身承受水平内。如果孔网参数选取稀疏,每个炮孔需要爆破的石灰石体积过大,就会产生大块。孔网参数过于密集,不仅会产生飞石而且采矿成本居高不下,影响行业竞争力。所以选取经济的孔网参数,是石灰石爆破作业中的关键。 2.3堵塞长度的影响 安排有经验的爆破工装药,根据经验、装药量的多寡和钻孔的地质条件进行填孔堵塞。在中深孔爆破中,为了减少爆破飞石的危害,在炮孔孔口的部位要有一定的堵塞长度,从而使装药重心偏低,孔口部位的岩体获得炸药能量不足,导致孔口出现大块。 在爆破实践中,堵塞长度应大于等于最小抵抗线(Id≥W)。 经计算,合理的最小抵抗线为25~40倍孔径,水泥矿山多采用孔径为150~200mm,一般抵抗线以4~6m为宜;合理的堵塞长度应大于或等于最小抵抗线,(并不小于0.75倍底盘抵抗线),为30~50倍孔径,水泥矿山一般堵塞长度以4~8m为宜[4]。在进行中深孔爆破时,当最小抵抗线确定之后,一般通过控制每孔装药量与堵塞长度,来达到控制个别飞石距离的目的。堵塞长度偏小,易产生飞石,危害社会;堵塞长度过大又易产生顶部大块,给后续生产带来困难,增加生产成本。 2.4微差时间的影响 微差爆破是为降低爆破地震效应而兴起的爆破技术,在使用中发现其具有改善爆破块度、提高爆破质量等方面的作用,这种作用的关键是微差时间的合理确定。 2.5起爆方向的影响 起爆方向和岩体走向对爆破大块率也有不可忽视的影响;大量实践表明,当两者之间基本一致时,爆破效果较为理想。 3 降低大块率的技术措施 3.1孔径的选择 矿山有4台钻机,2台钻孔直径90mm,2台138mm。试用半个月,138mm钻机与90mm钻机相比主要有以下特点:大孔径钻孔炸药单耗小于小孔径钻孔,经济效果好;小孔径钻机对工作场地要求不高,能灵活布置原始地貌和低矮边坡。小孔径钻机钻进速度慢,工作效率低。国内外钻孔技术发展非常迅速,一些新工艺、新设备不断涌现,这些都为露天矿山开采提供了新的思维。为提高每米爆破量和降低成本,高效低耗、成本低、作业条件好的大型化智能钻机是未来的发展趋势; 3.2爆破参数设计 钻孔形式采用3排或4排垂直孔三角形布置形式,控制微差时间逐孔起爆。根据矿体的节理裂隙发育程度和经验公式适用于本矿山的是孔距、排距、钻孔超深。 3.3改善施工质量 确定了爆破参数后,改善施工的质量,有助于充分利用爆炸能量,改善爆破效果。爆破施工包括起爆破方向、装药密度、堵塞长度等。 (1)爆破方向与岩层走向基本一致。当爆破推出方向与岩层走向基本一致时,采用两个不同方向的同段起爆方式,可以有效的提高

电气自动化专业初级职称工作小结

日月如梭,时光如流星般转瞬即逝。我年月毕业于专业,年月开始在河北煜堃电力工程设计有限公司工作至今。到年月工作已满三年。在这三年多的工作中,我既体会到了刚刚踏上工作岗位的那种新鲜感;又感觉到了设计师工作的艰辛和劳累。我由开始的尽量使自己适应新的工作环境;到后来的重点培养自己良好的学习习惯和认真踏实的学习态度,为最终成为一名优秀的工程师而不懈努力。这三年里在各位领导和老总的热心支持和帮助下,我认真做好设计工作,积极完成公司布置的各项任务。我对自己业务和设计工作有很多的思考和感受,现将三年的工作情况小结如下: 一、政治思想方面: 在这一年多的设计工作中,我深深地体会到了工程师工作的琐碎与繁重,从设计方案到竣工验收,每一个环节都不能懈怠。在设计过程中,我不断的学习与反思,在学习中进步,在反思中成长,使自己能在将来的某一天也能成为一名优秀的工程师。设计目的明确,态度端正,钻研业务,勤奋刻苦。热爱自己的事业,团结同事,虚心求教,遵守劳动纪律。加强自身素质的培养与提高,从自身做起。工程师这个职业的特殊性决定了我们以人为本,安全第一的必然性。 二、业务能力方面: 工作间隙,通过与几位老工程师的谈心与交流,在较短的时间内对送电线路工程设计有了初步的了解,其次,在总工的带领下,我们不仅学习了最新版的规范,同时我们也进行了设计方法的指导和安全意识的心理辅导, 针对一些刚毕业学生由于只能做简单的制图工作而产生的自卑、担忧、失望等心理进行心理指导,激发了我们的自信心、培养了我们的设计的热情和主动性。 新规范推行以来,总工们在审图的过程中,积极培养我们自主学习的能力,科学探究的精神,不再将设计规范填鸭式的传授于我们,而是让我们通过自主探究的方式提出问题,分析问题,找出问题,解决问题,得出结论,验证结论,应用结论解决问题。在审图中注重过程培养,要点总结,提高了我们的学习兴趣,培养了我们的创造精神。认真设计,虚心求教。作为一名年轻的设计师,为了把自己的设计水平提高,我坚持经常看过去的设计实例。平时我认真虚心的请教经验丰富的老设计师,学习他们的经验以及那种对工程认真负责的态度,不断的提高自己的设计水平,领悟其中的设计心得。此外,总工也教导了我们,在与建设方交涉的过程中要“言必行,行必果”,以人为本,诚信第一。 三、工作业绩方面: 这三年来在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过我自身的学习和钻研,把书本上学到的理论知识对照实际工作,用理论知识加深对实际工作的认识,用实际验证所学的理论知识,努力快速积累设计经验,让自己更快更好的融入到工作中去。 今后,我将进一步加强技术学习,扎实工作,充分发挥个人所长,为公司作出更多的贡献。设计经验是一点一滴的累积。每天进步一点点,是一个不断完善的过程。设计工作,是一项常做常新、永无止境的工作。一份春华,一份秋实,相信今日我心中含苞欲放的花蕾,明日一定能盛开绚丽的花朵。

石灰石露天矿开采运输施工组织设计doc资料

石灰石露天矿开采运输施工组织设计

施工组织设计 2500t/d新型干法水泥熟料生产线石灰石矿山技改项目建设及开采 总 承包 编制: 审核: 批准: 编制日期:2018年7月20日

目录 编制依据 (12) 编制原则 (13) 第一章工程概况 (14) 一、项目简介 (14) 二、施工规范、标准、规程 (14) 三、项目主要施工条件......................................................14-15 第二章施工部署、施工准备、施工总平面图布置 (16) 一、施工组织机构………………………………………………………14-17 二、施工队伍的安排 (17) 三、劳动力组织………………………………………………………… 四、施工准备工作……………………………………………………… 五、主要机械设备计划 六、施工总平面图 第三章施工进度计划 (20) 第四章主要分部分项和单位工程施工方案……………………… 16-38 一、施工测量 (16) 二、土方路堑开挖施工 (17) 三、石方路堑开挖施工 (18) 四、路基填方施工 (26) 五、泥结碎石路面施工方案 (27) 六、采准与削顶平台施工 (30) 七、排土作业(土类物质为主、雨水较多地区) (37) 第五章施工工期保证措施……………………………………………39-41 一、一般性措施 (39) 二、组织措施 (40) 三、技术措施 (41) 第六章施工质量保证措施………………………………………… 42-43 一、质量保证体系 (42) 二、质量保证措施 (43) 第七章施工安全措施...................................................... 44-45 第八章环境及水土保护措施 (46)

注册电气工程师初级

一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯-菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3 周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律

石灰石矿露天采剥机开采技术分析

石灰石矿露天采剥机开采技术分析 发表时间:2017-10-17T10:27:31.513Z 来源:《基层建设》2017年第16期作者:甘杰 [导读] 摘要:为满足社会生产生活需求,矿石开采行业发展需求,同时也将要面临更大的挑战。基于此需要在传统生产模式基础上进行更新,积极应用各项新型技术和设备,争取进一步提高开采效率,提高生产经济效益。 华润水泥(封开)有限公司 526541 摘要:为满足社会生产生活需求,矿石开采行业发展需求,同时也将要面临更大的挑战。基于此需要在传统生产模式基础上进行更新,积极应用各项新型技术和设备,争取进一步提高开采效率,提高生产经济效益。对石灰石矿露天开采作业进行分析,应用采剥机进行开采,为充分发挥其所具有的优势,需要确定工艺要点,然后采取有效措施进行控制优化,保证技术实施规范性,本文对此进行了简单分析。 关键词:石灰石矿;露天开采;采剥机 为满足水泥厂生产需求,石灰石开采效率必须要得到进一步的提高。我国石灰岩矿资源十分丰富,其中可作为水泥原料的石灰岩资源大概为总资源量的1/4~1/3,每年用于水泥生产的石灰石总量可以达到11亿t以上,因此需要在原有基础上对开采技术进行更新,并搭配新型设备,争取有效促进露天石灰石岩矿开采行业的发展。 一、石灰石矿露天开采特点分析 石灰石矿山多选择而应用露天台阶爆破方式开采,随着水泥厂生产对石灰石需求量的不断增加,传统的采矿模式已经逐渐不适于现状,必须要从现状出发,灵活选择和应用新型技术与设备,促使采矿生产向智能化与大型化化发展,实现开采作业的连续性,通过自动化操作以及资源数字化应用,在提高作业效率的同时,确保开采工作安全性。其中,采矿机作为石灰石露天开采作业实施的前提,要保证其具有较高的切割力,要求可以切割单轴抗压强度5~100MPa矿岩,还应集合穿孔、爆破、破碎以及采掘等工艺为一体,结构紧凑性强,可以满足大部分矿山开采需求,并且工艺操作难度低,具有较高的实用性[1]。另外,基于露天矿开采环境特点,为排除外界因素的干扰,还要求所选采矿机应具有较高的灵活性与适应性,只需要一人操作便可完成开采作业,获得较高的回采率,提高开采作业准确性与可靠性。 二、露天采剥机技术性能与特点 1.灵活性强 采剥机结构紧凑,自身就具有较强的动力,完全可以满足石灰石露天开采作业要求,并且具有较高的经济效益。其应用了坡度自动控制系统,可以满足横坡在8°以内,以及纵坡小于15°的缓倾斜矿体开采作业。同时,利用微机自动故障监测系统,还能够提前预估发现可能会遇到的问题,便于维修人员及时采取措施处理,将故障扼杀在萌芽中,以免产生重大事故,具有很强的安全性[2]。 2.可靠性高 采剥机设置有红外传感器,可以对夹矸与矿层分界面进行有效监测,并科学选采薄矿层与夹矸的复合矿层,选采厚度可以达到0.1m,降低了矸石混入率,提高原矿开采效率,减少了采矿费用以及矸石运输费[3]。 3.经济性 采剥机可以选择内燃机或电力驱动方式,动力配备上选择性更强,受到的限制也更小,具有更高的适应性。并且,设备卸料半径比较大,可以满足汽车、移动漏斗车以及胶带运输机等配套设施的搭配使用,降低了操作与管理难度。另外,运用采剥机进行石灰石露天开采后,采掘面地表平整度高,可以满足汽车与履带式行走设备维持最佳牵引速度运行,以免造成运输设备轮胎与履带的磨损。 三、石灰石露天采剥机开采作业要点 1.划分采区 对石灰石露天矿应用采剥机连续性开采作业,井田范围比较大,需要提前进行采区的合理划分,并根据实际情况选择开采程序。一般采区的划分需要按照基本标准来确定:总运输量与外排量最少,以及工作线路长度最佳;初期剥采比及基建工程量要小;可以进行连续开采作业,并且要求各采区连接便利。 2.推进方式 常见推进方式包括平行推进和扇形推进两种,其中扇形推进可使端帮避免设置胶带,最大程度上来缩短胶带长度;平行推进需要设置胶带,并且胶带移设工程量为扇形推进的一半。实际施工中需要根据现场矿山情况,选择合适的推进方式,一般确定矿体形状为主要影响因素,例如长条形或矩形矿山可选择平行推进方式,而扇形则适合选择扇形推进方式。 3.合理选型 机械作用将会对岩石单元产生复杂的破坏,并且岩石强度、裂隙系统的形成均会影响机械破岩效率。连续开采作业中,尽量不选择应用中部滚筒式露天采剥机,为实现带式输送机或转载机的正常作业,应对不同硬度和赋存状态的石灰石矿进行综合分析,选择型号相符的采剥机作业。石灰石矿为中硬岩矿,抗压强度在50~140MPa左右,构造比较简单,矿体规模比较大,如果单轴抗压强度小于80MPa并且矿层厚度较大时,可以选择应用前端滚筒式露天采剥机直接开采[4]。而如果强度小于80MPa且矿层厚度比较小时,则应U型安泽前端斗轮式采剥机开采。另外,为提高开采作业经济效益,提高采剥机切削效率,可以选择两种类型采剥机搭配作业。而对于部分构造复杂的石灰实况,厚度与质量稳定性差,且存在较多的不连续夹层,再加上前端滚筒与前端斗轮式采剥机性能一般,不推进选用连续工艺开采。 4.工艺能力匹配 4.1带式输送机 (1)工作面带式输送机 工作面带式输送机必须要满足露天采剥机开采作业需求,可应用两种方式计算: Qd=Qt×rs(t/h) Qd=Qs×r×Kd(t/h) 其中,Qd表示工作面带式输送机能力,单位t/h;Qt表示露天采剥机理论能力,单位m3/h;rs表示物料在胶带上松方容重,单位t/m3;Qs表示露天采剥机实际能力,单位m3/h;r表示物料实方容重,单位t/m3;Kd表示生产能力波动系数,取值1.3~1.5。

贵州所有施工集团公司详细名单

^` 贵州施工企业 贵州中雅装饰工程有限公司 贵州林东建设工程有限公司 贵州省乌江航道处 贵州建工集团第五建筑工程公司 贵州省安龙丽锋建设工程有限公司 贵州省环城高速公路工程有限公司 贵州大通路桥工程建设有限公司 贵州黔水岩土工程有限公司 遵义市建筑安装工程总公司 贵州基泰建筑工程有限公司 贵阳道龙交通设施工程有限公司 六盘水聚伦建筑工程有限公司 贵州新进建设工程有限公司 贵州铁路工程总公司 贵州省建设工程总公司 贵州省兴义公路工程有限公司 中国建筑第四工程局第二建筑工程公司 贵州省铜仁地区建筑公司 务川仡佬族苗族自治县建筑安装工程总公司 贵州九鼎钢结构有限责任公司 贵州开磷集团建设有限责任公司 遵义县第一建筑安装工程公司 贵州省毕节市顺弘建筑工程有限公司 贵阳云岩黔灵建筑工程公司 贵州省邮电工程公司 贵阳公路桥梁工程有限公司 贵州省安顺市建筑公司 贵州枫源电力建安实业有限公司 贵州省安顺市实力建筑工程公司 六盘水市交通建设公司 遵义兴隆装饰装璜有限责任公司 贵州中天建安装饰工程有限责任公司 遵义公路工程处 水钢集团钢城工程总承包有限公司 贵州省毕节地区飞龙建筑工程有限公司 贵州省盘县建安建筑工程有限公司 贵州省纳雍县第一建筑公司 贵州中远工程技术有限公司 安顺市水利电力建设总公司 贵州麦肯建筑装饰有限公司 贵州中安高能爆破工程有限公司 贵州金冠幕墙产品开发有限公司贵州省遵义侨宇建设工程公司 贵州鲁弟建设工程有限公司 贵州省毕节城市建设有限公司 贵州铝厂建筑工程公司 贵州双轮消防工程有限公司 福泉市供销社建筑公司 德江县联合建筑公司 赤水市建筑安装工程有限责任公司 盘江煤电(集团)建设工程有限公司 贵州省赫章县一德机械化工程有限责任公司 玉屏侗族自治县大龙预制厂 贵阳云岩黔关予制构件厂 贵州天毅企业有限责任公司 贵州剑立消防工程有限责任公司 贵州水晶有机化工(集团)建安工程有限公司 贵州省城乡建设工程总公司 贵州化工建设公司 贵阳东方建筑安装工程有限公司 从江县鹏达建筑安装工程有限责任公司 大方县第二建筑工程公司 贵州黔水建设工程有限公司 贵州华天水利电力工程有限责任公司 贵州红枫经济发展公司 赤水市华歌装饰装璜有限责任公司 遵义县第二建筑工程公司 遵义广达建设工程有限责任公司 贵州省六盘水市建筑安装工程公司 贵州赤天化集团工程公司 贵州省铜仁地区建筑工程总公司 贵阳市第八建筑工程处 贵州省黔美基础工程公司 贵州省水利机械化实业总公司 贵阳岩土工程勘察有限公司 贵阳八达电信发展有限公司 贵州省都匀市第三建筑工程公司 贵州省交通工程有限公司 贵州省遵义县建筑工程公司 贵州省地矿建筑基础工程总公司 贵州省贵阳市花溪区花溪镇建筑工程公司贵州省高校建筑工程处 道真仡佬族苗族自治县建筑工程公司 岑巩县黔阳建筑有限责任公司

电气初级职称自我评价范文.doc

电气初级职称自我评价范文 自我评价就像一面镜子,平时无法看清自我,但是在镜子前自己的美丑一览无余,但是自我评价要怎么写呢?下面是我为大家带来电气初级职称自我评价范文,相信对你会有帮助的。 电气初级职称自我评价范文篇一 本人20xx年6月毕业于佛山职业技术学院,于同年6月份参加工作,至今已有3年,一直从事电气工程技术工作。20xx 年6月17号到琅美地毯制品有限公司就职报到,并分配到电工班组,开始进入车间实习。从事厂区内的电气安装实习工作。参与一期设备的安装工程,公司各车间配电柜电气安装。实习期的三个月里,我通过努力学习和不断地摸索、虚心求教,结合大学所学理论基础知识,使我的业务能力迅速提高。在一期机器安装与调试结束后,我开始学习和掌握各机台的操作和电气线路,以便能更好的胜任此工作。在工作中,我工作认真、负责,劳动积极,并坚持党的基本原则方针、政策,遵纪守法,同时认真学习电气专业知识,熟悉国家设计、施工及验收规范,结合实践,并于20xx年6月份取得电气技术员任职资格。 在政治上,我对自己严格要求,积极参加各项政治活动,自觉学习政治理论,尤其注重对"三个代表"重要思想的学习,努力提高自己的政治理论修养,努力实践"三个代表"的重要思想,思想上行动上同党中央保持一致。具有较强的大局意识和组织观

念,工作上以事业为重,不计个人得失,在新的岗位上摆正位置,把广大人民群众的利益放在首位,努力实践全心全意为人民服务的根本宗旨。在工作中做到公平公正、公道正派,具有较强的敬业精神和奉献精神,工作中吃苦耐劳,积极主动,作风踏实,不推诿扯皮,讲求效率。工作中注意调查研究,勤于思考,工作思路清晰。 在工作上,本人更是爱岗敬业,不甘落后,从参加工作,担任技术岗位职务以后发现以前在学校学的理论知识太肤浅,工作起来并没有想像那么容易,在车间装机时我就向设备的安装师傅虚心的请教,有不明白的地方我就问。对有些设备电气图纸看起来都是很忙然,只有走上工作岗位后,才知道自己的学识很肤浅,要学习的东西很多,所以,我就虚心向师傅请教,多问,多看图纸,立足于岗位工作,从基本做起不怕不会,就怕不学,不问。在设备安完后,由于设备的安装师傅都要回自己的公司,我就努力自学,遇上难点就记录下来,下班回去查阅资料,慢慢的就对公司的设备有了基本的了解,也了解了很多以前没见过的电气零部件,了解它在整个设备中所起的作用。 从参加工作以来,努力学习本专业的理论知识和专业技能,重视不断提高自己的电气维修技术能力,并根据公司工作的实际需要,通过业余时间以不同形式学习,努力提高自己的专业技术能力和水平,由于是进口设备,还要对机器的相关资料进行的中文翻译,制定设备相关的操作指南,以及进行相关人员的培

贵州所有施工企业名单

贵州施工企业 贵州中雅装饰工程有限公司 贵州林东建设工程有限公司 贵州省乌江航道处 贵州建工集团第五建筑工程公司 贵州省安龙丽锋建设工程有限公司 贵州省环城高速公路工程有限公司 贵州大通路桥工程建设有限公司 贵州黔水岩土工程有限公司 遵义市建筑安装工程总公司 贵州基泰建筑工程有限公司 贵阳道龙交通设施工程有限公司 六盘水聚伦建筑工程有限公司 贵州新进建设工程有限公司 贵州铁路工程总公司 贵州省建设工程总公司 贵州省兴义公路工程有限公司 中国建筑第四工程局第二建筑工程公司 贵州省铜仁地区建筑公司 务川仡佬族苗族自治县建筑安装工程总公司 贵州九鼎钢结构有限责任公司 贵州开磷集团建设有限责任公司 遵义县第一建筑安装工程公司 贵州省毕节市顺弘建筑工程有限公司 贵阳云岩黔灵建筑工程公司 贵州省邮电工程公司 贵阳公路桥梁工程有限公司 贵州省安顺市建筑公司 贵州枫源电力建安实业有限公司 贵州省安顺市实力建筑工程公司 六盘水市交通建设公司 遵义兴隆装饰装璜有限责任公司 贵州中天建安装饰工程有限责任公司 遵义公路工程处 水钢集团钢城工程总承包有限公司 贵州省毕节地区飞龙建筑工程有限公司 贵州省盘县建安建筑工程有限公司 贵州省纳雍县第一建筑公司 贵州中远工程技术有限公司 安顺市水利电力建设总公司 贵州麦肯建筑装饰有限公司 贵州中安高能爆破工程有限公司 贵州金冠幕墙产品开发有限公司贵州省遵义侨宇建设工程公司 贵州鲁弟建设工程有限公司 贵州省毕节城市建设有限公司 贵州铝厂建筑工程公司 贵州双轮消防工程有限公司 福泉市供销社建筑公司 德江县联合建筑公司 赤水市建筑安装工程有限责任公司 盘江煤电(集团)建设工程有限公司 贵州省赫章县一德机械化工程有限责任公司 玉屏侗族自治县大龙预制厂 贵阳云岩黔关予制构件厂 贵州天毅企业有限责任公司 贵州剑立消防工程有限责任公司 贵州水晶有机化工(集团)建安工程有限公司 贵州省城乡建设工程总公司 贵州化工建设公司 贵阳东方建筑安装工程有限公司 从江县鹏达建筑安装工程有限责任公司 大方县第二建筑工程公司 贵州黔水建设工程有限公司 贵州华天水利电力工程有限责任公司 贵州红枫经济发展公司 赤水市华歌装饰装璜有限责任公司 遵义县第二建筑工程公司 遵义广达建设工程有限责任公司 贵州省六盘水市建筑安装工程公司 贵州赤天化集团工程公司 贵州省铜仁地区建筑工程总公司 贵阳市第八建筑工程处 贵州省黔美基础工程公司 贵州省水利机械化实业总公司 贵阳岩土工程勘察有限公司 贵阳八达电信发展有限公司 贵州省都匀市第三建筑工程公司 贵州省交通工程有限公司 贵州省遵义县建筑工程公司 贵州省地矿建筑基础工程总公司 贵州省贵阳市花溪区花溪镇建筑工程公司贵州省高校建筑工程处 道真仡佬族苗族自治县建筑工程公司 岑巩县黔阳建筑有限责任公司

初级电气工程师的工作总结

篇一:《电气工程师业务工作总结》 2014年度工作总结(***同志) 时光飞逝,转眼间到公司已经快半年,感受甚多,收获甚多。进入**公司,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心与帮助,使我能够很快地适应的公司的管理制度,努力做好本职工作。进入公司以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司工艺流程。同时,更是真切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化,使我受益匪浅。现将本人一年来的工作情况总结如下 一、扎实工作 在体育会展中心项目的安装组整整9个月。我们进入项目开始,可以说宏伟大气是我们对会展中以及体育奥体中心的第一印象。不得不说,华夏工人给我树立了良好的形象,使我受益匪浅。我深刻感受到同事们兢兢业业、力求完美的精神。进入项目部开始,我就知道自己的担子很重,我时刻牢记这句话“要给别人一碗水,自己就要有一桶水”。因为我知道要想成为一名合格的技术员不是一件容易的事,作为一名技术员不仅仅要能处理客户提出的要求,更重要的是要能解决

现场出现的问题,对现场的电气安装施工,机器设备运行情况要做到心中有数。 二、努力学习、不断进步 在工作中,认真学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高新的知识。从最简单的制造规范画起,到画完整的一套图纸,这里既有自己的勤奋好学,更离不开办公室同事的答疑解惑。从老工程师身上我不仅学到了很多东西,又给了我很多感悟。对于我初次设计的图纸,同事们不仅细心帮我审核还耐心的给我讲解,非常感谢同事们的帮助,也对在我们公司这样的文化氛围中更好的工作有了充足的信心。 三、缺点与不足 由于我相对其他工程师参加工作不久,因此在很多方面技术和经验都不足,遇到的问题多,处理问题就不能做到得心应手。在以后的工作中,要敢于解决和处理问题,遇到问题,决不逃避,虚心向经验丰富的技术员,老工人学习;另外,及时组织经验教训,把存在的疑惑,不懂的方面都记录下来,并且抓紧时间解决处 理,做好记录,以便日后遇到同样的事情,能够更快的解决处理好。认真学习施工管理知识,使自己在今后的工作中,能够更好的完成领导布置的工作和任务,使自己更快的成熟起来。

电气工程师职称专业技术工作总结

电气工程师职称专业技术工作总结 篇一:电气工程师助工职称工作总结 工作总结 XX年7月,本人顺利完成了学业,从XXXX工程系电气工程及其自动化专业毕业。XX年12月进入XXX有限公司工作。参加工作以来,我一直从事电气工程设计工作。下面就从专业技术角度,对我这两年来的工作做一次全面总结: 一、学习专业知识,提高专业技能 工作开始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,我努力学习电气工程设计方面的专业知识,努力提高自己的岗位技能。在学校我学习的是电气工程及其自动化专业,而具体到工作岗位上,我从事的是电气工程设计技术人员,对我来讲,最大的优势就是我原来的专业基础,因此,尽管我过去一年没有从事专业性的工作,但我并没有丧失信心,我积极查阅相关书籍和资料,认真记录每个相关知识点,遇到自己不懂的,我会及时向老前辈们请教。最后通过自己的努力及同事的帮助,能比较熟练地进行较复杂的电气工程设计技术工作。 二、工作态度和勤奋敬业方面 热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,全身心地投入工作,认真遵守公司的各项规章制度。在

工作中吃苦耐劳,积极主动,作风踏实,不推诿扯皮,讲求效率,具有较强的敬业精神和奉献精神。同时注意调查研究,勤于思考,工作思路清晰,能把电气设计的原理理论同工作实际相结合。此外,在生产现场能跟工人打成一片,做到以理服人。 三、组织协调方面 作为一名新人,在实际工作中,努力学会运用马克思主义的立场、观点和方法去分析、研究、解决问题,有一定的组织协调能力。在我从事的第一个项目,我刚开始没有注意到这一点的重要性,直到后来慢慢的发现组织协调对我们来讲也是一门必须掌握的技能。从大的方面来说,一个国家的发展离不开组织协调各个地区的关系;从小的方面来讲,一个项目经营的好坏更加离不开各个部门科室之间的组织协调。我刚开始接触的只是简单的人员协调、机械调度等基本的可操作性的组织工作,循序渐进,后来慢慢地进入到参与整个工程项目的进度与生产调试,乃至整个项目的组织协调。 项目进度计划的编制与完善在这一方面体现尤为明显,我们是根据用户的交货期限来编制项目的进度计划,所以每一个项目进度计划的编制,不仅要考虑到项目的难度情况对设计周期的影响,还要考虑到器件采购周期、资金到位情况以及生产人员的调配等一些列因素的影响。

工作总结 电气初级职称专业技术工作总结范文

电气初级职称专业技术工作总结范文 我叫xxx,是河北xx中学语文教师。19xx年xxxxxxx学校毕业,19xx年调入xx中学工作至今。工作以来,我努力提高自己的思想政治水平和教学业务能力,从各方面严格要求自己,刻苦学习,努力工作,兢兢业业,在德、能、勤、绩四个方面表现良好,能做到为人师表、教书育人,较好的完成教育教学工作任务,尽到了一个教师应有的职责,受到上级机关、领导、同行和学生的认可和好评。xxxx年,我被评为中学一级教师,xx年来,我尽职尽责,既给年轻老师做榜样,同时又向高级教师学习,教学水平与工作能力有了很大提高,在德能勤绩四方面达到了高级教师的要求标准。现将我的工作表现总结如下: 一、爱岗敬业,努力学习,不断提高自己的政治思想素质。 为适应新时期教学工作的要求,我认真学习xx关于教学工作的讲话,努力提高自己的思想道德水平;坚持四项基本原则,认真学习党的基本理论和重要著作,不断提高自己,充实自己,虚心接受同志们的批评,注意在实践中改正自己的缺点;认真学习党的路线、方针和政策,热爱党的教育事业,热爱本职工作,加强自我修养。我努力地学习政治理论,积极参加学校组织的一系列活动,将学到的理论知识切实运用到工作实践中。 注意主动帮助其他同志干一些力所能及的事,自己也在做的过程中得到锻炼,增长了知识,提高了工作的能力。 多年的政治学习和教育教学工作使我越来越认识到作为人民教

师,关注国家兴亡,忠诚党的教育事业,教书育人,培养学生,干好本职工作,就是爱国的表现,就是在尽一个公民的职责。 二、研究教学规律,探索教育教学新途径,努力做到学高为师。 我从事教育工作的座右铭是脚踏实地,积极进取。在教育理念中,我恪守学高为师,德高为范的原则。因此,教学工作中,认真备课、上课,扎扎实实地打好基础,出色地完成六认真工作,在教学中我不是照本宣科,而是以各种方式营造轻松、活泼、上进的学习氛围,用学生乐于接受的方法来教学。 教学工作中认真备 课是第一位的,我不但备学生而且备教材备教法,根据教材内容及学生的实际,设计课的类型,拟定采用的教学方法,并对教学过程的程序及时间安排都作了详细的记录,认真写好教案。每一课都做到有备而来,每堂课都做好充分的准备,课后及时对该课作出总结,写好教学后记,并认真按搜集每课书的知识要点,归纳成集。增强上课技能,提高教学质量,使讲解清晰化、条理化、准确化、情感化、生动化,做到线索清晰,层次分明,言简意赅,深入浅出。 我在课堂上特别注意调动学生的积极性,加强师生交流,充分体现学生的主作用,充分考虑每一个层次的学生学习需求和学习能力,让各个层次的学生都得到提高。 几年来,我在工作中,坚持努力提高自己的思想政治水平和教学业务能力,新的时代,新的教育理念,教育也提出新的改革,新课程的实施,对我们教师的工作提出了更高的要求,我从各方面严格要求

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