提交内容 商业太空采矿尚处于早期发展阶段,私营公司已开始努力在太空中开采有用材料。加拿大是《阿尔特弥斯协定》的签署国,并已承诺作为主要利益相关者参与月球门户的开发。因此,加拿大承诺参与月球探索和使用月球资源,以支持地月轨道和月球表面的车辆和人员交通。 私营部门进行太空采矿的理由包括两种情况。一种情况是从地球附近的小行星上发现和开采有价值的资源(例如铁矿石、镍和浓度远高于地球上的贵金属),并在月球上开采水和稀土元素。这些资源的市场价值估计达数万亿美元。第二种情况是开采小行星和月球上的水,这些水可以作为政府和私营公司太空行动的重要资源。事实上,目前对轨道加油站的需求已经存在,OrbitFab 和洛克希德马丁等公司正在努力实现这一目标,他们正在提供购买月球开采水的合同。这应该会让投资者对该行业的中期盈利能力更有信心。
摘要。结果表明,创建节约资源的系统变体以发展长柱式开采是改进广宁煤矿矿井开采技术方案的主要方向之一。它们可以减少柱间柱中的煤炭损失,并降低维护用锚固固定的初步工作面的成本。当煤层上方是致密的岩石,容易在已开发的空间中出现显著的悬空时,这些方向的实施很困难(在某些情况下实际上是不可能的)。在广宁盆地,9-10% 的工作面被锚固,煤炭的运营损失达到 30% 或更多;每年有高达 50% 的工作面需要重新锚固。结论是,在实施圣彼得堡矿业大学提出的在再利用工作面与已开发空间之间留设加宽煤柱,并在对再利用工作面进行复垦的同时,继续沿回采工作面的同一方向进行煤柱开拓的设想,为减少煤炭损失、有效利用锚杆支护作为可再利用工作面主要支护创造了现实条件。关键词:开采开拓体系;煤柱;锚杆支护;致密岩层;煤炭损失
这些重要的立法支持并促进美国矿产独立性和联邦机构的责任制,通过最大程度地减少重复和建立公司的时间范围,以进行许可程序,并在必要的研究,开发,演示和商业应用中进行投资,以确保为国家安全,经济福祉和工业生产提供安全且可持续的矿产。优先考虑我们国家的国内矿物质生产和供应链将使美国的矿产财富资本化,同时从不缩短环境标准。
在电源系统中使用锂电池用于矿山中的设备和/或机器,需要确保适当的工作安全水平。这特别适用于硬煤矿,尤其是有火灾或爆炸风险的甲烷矿山和矿山。因此,所使用的锂单元必须与BMS电池管理系统一起通过将它们放置在特殊的防爆外壳中来隔离环境的影响。与上述有关,如作者的初步研究所表明的那样,没有所谓的BMS的细胞的运行实际上是禁止的。在实践中,使用各种BMS,最常使用所谓的被动平衡。但是,它们的使用意味着锂电池仅在充电期间才能平衡,这意味着电池中最弱的电池确定了其工作时间。至于主动BMS,由于它们相当复杂的结构和成本,它们的使用频率较低,但是它们的使用扩展了锂电池的操作。
本书从算法的角度介绍了数据挖掘中使用的主要原理和技术。对这些原理和技术的研究对于更好地理解如何将数据挖掘技术应用于各种数据至关重要。本书也是有兴趣在该领域进行研究的读者的起点。我们以有关数据的一章(第2章)开始了本书的技术讨论,该章节讨论了数据质量,数据质量,预专业技术的基本类型以及相似性和相似性的度量。尽管可以快速涵盖此材料,但它为数据分析提供了重要的基础。第3章,关于数据探索,讨论了摘要统计数据,可视化技术和在线分析处理(OLAP)。这些技术提供了快速洞悉数据集的手段。第4章和第5章封面分类。第4章通过讨论决策树分类器和对所有分类重要的几个问题提供基础:过度拟合,绩效评估和不同分类模型的比较。使用此基础,第5章介绍了许多其他重要的分类技术:基于规则的系统,最近的邻居分类器,贝叶斯分类器,人工神经网络,Sup-Port-Port-Port-Port-Port vector Machines和Ensemble Classifier,它们是Classi-