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警方认定胡某宇系自缢死亡 录音内容清晰表达自杀意愿******

  中新网江西铅山2月2日电 (记者 吴鹏泉 刘力鑫)江西省 、市 、县联合工作专班2日在上饶市铅山县召开新闻发布会,通报胡某宇事件调查情况 。江西省公安厅党委委员、副厅长 ,省公安厅指导组组长胡满松在会上通报 ,2022年10月14日,江西省上饶市铅山县致远中学高一学生胡某宇失踪 。事件发生后 ,党委政府高度重视 ,组织有关部门和各方力量 ,持续开展调查搜寻工作。2023年1月28日,胡某宇尸体被发现。在国内权威刑事技术专家现场指导下 ,省、市 、县公安机关联合工作专班通过开展调查访问 、现场勘查 、尸体检验、物证检验鉴定等工作,认定胡某宇系自缢死亡,尸体发现地系原始第一现场 。

  一 、尸体发现情况

  1月28日12时25分许 ,铅山县公安局接到某粮库职工电话报警称,在粮库院内树林中发现一具缢吊尸体。接报后公安机关迅速派员赶到现场勘查 ,发现死者衣着与2022年10月14日致远中学学生胡某宇失踪时衣着一致。随即商请检察机关派员监督 ,邀请家属代表及其委托律师全程见证 。1月29日 ,公安机关经对死者生物检材进行DNA检验,确定死者系胡某宇。

发布会现场图片 刘力鑫 摄

  二、现场勘查情况

  尸体发现地位于铅山县河口镇金鸡山区域 的某粮库院内 ,粮库占地面积92亩,内有仓库、宿舍等建筑20栋 ,建筑物占地8000余平方米 ,四周用红石砌成围墙 ,高度约5米。围墙外侧平整,内侧形成阶梯状。

  中心现场位于粮库院内北部洼地竹树杂林中 ,洼地高低落差约6.3米,竹树杂林呈不规则狭长条形 ,面积约9300平方米。

资料图为1月31日 ,航拍江西省上饶市铅山县金鸡山,图右上角操场区域为铅山县致远中学(高中部),图左下角仓库建筑群为尸体发现所在区域 。(无人机照片) 中新社记者 刘力鑫 摄

  中心现场北面 是东西走向的围墙 ,紧靠围墙外有一渣土堆 ,渣土堆高度低于围墙约1.5米,渣土堆与围墙间有两棵树木,树木高于围墙。围墙内侧墙体上生长一棵向内斜生的树木,树干直径约11厘米 ,胡某宇尸体缢吊于该树树干凸起处 ,悬挂点距离地面4.5米,与围墙顶端垂直距离0.61米 。

  尸体上身穿黑白相间的连帽运动服,前后反穿 ,下身穿黑色运动长裤 ,双脚穿深色袜子 。尸体颈部缢索由两根白色鞋带相接而成 。尸体足尖自然下垂,距地面1.47米 ,尸体下方地面发现两只白色回力牌高帮帆布鞋 ,鞋上均无鞋带且落有较多枯叶 。左鞋内侧鞋尖部 、鞋底跟部粘有绿色苔藓,右鞋内侧鞋尖部有苔藓擦痕 ,鞋底部粘有大面积绿色苔藓。经检验鉴定 ,与围墙内侧生长 的苔藓一致 。

  在靠近尸体头部 的围墙内侧红石凸出部位 ,发现黑色录音笔一支 。

  在中心现场没有打斗 、拖拽痕迹 。

  三 、尸体检验情况

  胡某宇尸体高度腐败,大部分皮肤皮革样化,头皮未见出血;全身骨骼完整,颅骨 、脊椎及胸肋骨均未见骨折 ,部分牙齿因牙龈腐败脱落于现场,牙槽骨未见破损;胸腔、腹腔未见出血,各脏器在位无缺失,但均腐败 ,睾丸未见损伤;经毒物检验,胃组织和肝组织中均未检出常见 的农药 、鼠药、安眠镇静类成分 。

  缢索为活套 ,绕颈形成闭环 ,颈部残存皮肤皮革样化,可见条形索沟一条 ,索沟边缘软组织见出血,出血部位与死者缢吊体位相吻合,符合生前缢索压迫形成 。

  胃内空虚 ,推断死亡时间距末次餐后4小时以上;根据尸体腐败程度 ,结合当地环境及气候条件,胡某宇尸体符合长期暴露在室外空间的各种特征 。

  四 、对胡某宇心理刻画情况

  经心理专家访谈、分析 ,结合胡某宇失踪前行为 ,认为胡某宇性格内向温和、孤独,在意他人看法 ,少与人做深入 的思想情感沟通,情感支持缺失,缺少情绪宣泄渠道,常有避世想法 ,具有随时随地在书本上记录自己情绪、想法 的习惯 。2022年9月到致远中学就读后,因学习成绩不佳造成心理落差,加之人际关系、青春期冲动带来 的压力,造成了胡某宇失踪前心理状态失衡 ,表现为入睡困难 、早醒、醒后难以再入睡等睡眠问题 ,存在注意力难以集中、记忆困难等认知功能障碍 ,存在内疚自责、痛苦、无力无助无望感、无意义感等情绪问题 ,进食出现异常 ,有明确的厌世表现和轻生倾向 。

  五、录音笔检验鉴定情况

  经公安部鉴定中心对录音笔内音频文件进行恢复,与胡某宇生前留存 的语音进行声纹比对,结合调查情况,确定在现场提取封存的录音笔系胡某宇持有使用 。通过对录音笔中 的音频文件进行综合分析,录音内容不存在人为合成、篡改情况。2022年10月14日17时40分 、23时08分胡某宇录制 的两段音频清晰表达了自杀意愿 。

【我们这十年@坐标中国】“掘速之极” ,“煤海蛟龙”掘出能源保障线******

  中新网北京10月9日电题:“掘速之极”,“煤海蛟龙”掘出能源保障线

  记者 宋宇晟

  一提起“煤矿采掘” ,很多人脑海中很自然就会浮现出满脸煤灰的矿工形象。

  但你或许想象不到 ,如今的煤矿工人不仅不需要出大力 、流大汗的人力挖煤 ,还用上了我国完全拥有自主知识产权的“采掘神器” ,只需要几位工人站在安全位置操作、按下几个按钮 ,机器就能自动采掘,工作量还达到了原来 的3-4倍。

  这件“采掘神器”是什么 ?

  这里所说 的“采掘神器”,指的 是掘支运一体化快速掘进系统。根据不同地质条件配套 ,整个系统最长可达200多米 ,重量高达230多吨 。

  中国煤炭科工集团首席科学家、快速掘进系统总设计师王虹称之为“煤海蛟龙”。该系统由掘锚一体机 、锚杆转载机 、柔性连续运输系统和协同控制平台等部分组成 。

  其中 ,可伸缩 的巨大 的滚筒 是它的利齿 ,负责挖掘 ;前方的旋转刀盘好似“巨龙” 的舌头 ,把割下来的煤块源源不断地拨到嘴里 ,而龙的脊椎和顶部、侧面的龙爪负责支护,龙的身体则负责运输。

  就这样,整个系统完成了从采掘到支护再到运输的一整套工作。

快速掘进系统。中国煤科供图快速掘进系统 。中国煤科供图

  为何能称为“煤海蛟龙”?

  和今天的先进技术相比,传统掘进技术工序繁多 ,技术水平低,造成采掘比例严重失衡 ,每月平均进尺仅约180米,再加上工作面水、瓦斯、顶板、粉尘等严重威胁人员与装备 的安全。

  一直以来 ,国内外未形成掘进、支护、运输平行作业的掘进作业线 ,掘进更是成为煤炭安全绿色高效开采 的短板 。掘进 、支护、运输不能平行作业 ,堪称“世界级难题” 。

  王虹直言 ,针对这样 的问题 ,2012年 ,中国煤科便提出了“快速掘进” 的构想 。

  2013年,第一代掘支运一体化快速掘进系统1.0同时也是世界首套快速掘进系统在神东煤炭集团投入工业性试验。2018年 ,第二代掘支运一体化快速掘进系统2.0,实现系统设备系列化和模块化 ,系统适用范围拓展到中等稳定围岩及较复杂地质条件 。2020年,第三代智能掘支运一体化快速掘进系统3.0应用而生 ,可靠性 、安全性和智能化进一步得到提升。

  研发过程中,科研人员提出了“掘支运三位一体”掘进方法,将原本各自分离的掘进、支护 、运输工作结合一体 ,成功开发了掘支运一体化快速掘进成套技术 、工艺和装备 ,取得了完全拥有自主知识产权的多维度协同支护 、大功率全宽截割 、柔性连续运输等核心技术突破,首创“掘支运一体化快速掘进关键技术与装备” ,实现了煤矿掘进由半机械化向完全机械化和自动化 的重大技术变革。

  这一技术与原有掘进方法相比,掘进速度提高2-3倍 ,作业人员减少2/3 ,有效缓解了采掘失衡。

掘锚一体机。中国煤科供图掘锚一体机。中国煤科供图

  煤矿掘进“掘”出世界纪录

  回顾历史 ,最早 的煤炭开采工作 ,全部要靠人力去挖掘,靠 的是肩扛 、手抬 ;慢慢地开始采用风钻和炸药 ;到了现代,才实现机械辅助 。陕煤集团黄陵二号煤矿总经理易瑞强坦言,虽然开采手段有所变化 ,但掘进效率和安全问题一直困扰着煤矿工人 。

  巷道掘进作为煤炭开采的先行基础工程 ,约占煤矿井下采掘工程量 的70%-80% 。而我国每年新掘巷道13000公里,位居世界第一 ,工程量巨大。

  面对这样 的工程量 ,掘支运一体化快速掘进系统 的应用 ,不仅显著提高了煤巷掘进效率 、降低了作业人数,还改善了掘进工作面环境 ,实现了高效捕尘、除尘 ,保障作业人员的职业健康 。

  同时,这项技术突破更“掘”出了世界纪录。2014年,在稳定围岩条件下 ,月最高进尺3088米,创造了大断面单巷掘进世界纪录,是煤矿平均掘进速度的10倍以上 ;2022年5月,在中等稳定围岩条件下,月最高进尺2086米,掘进效率提高3倍;2022年3月,在复杂围岩条件下 ,月最高进尺856米,掘进效率提高1.5倍。

  以“中国创造”打造“中国速度”

  王虹告诉记者,掘支运一体化快速掘进系统 的应用 ,开启了煤巷掘进 的全新模式,实现了我国巷道掘进技术与装备从“跟跑”到“并跑”再到目前“领跑” 的转变 。

  2021年,掘支运一体化快速掘进系统入选“科创中国”先导技术榜,极大地促进了创新链和产业链 的深度融合 ,以科技创新助力绿色矿山,以“中国创造”打造“中国速度”。

  如今 ,掘支运一体化快速掘进系统已遍布在晋陕蒙等各大型煤企集团,并在不同地质条件下广泛推广应用 。

  作为我国能源安全的“压舱石”,煤炭当前仍是我国最主要 的能源。先进 的煤炭采掘技术 ,有效保障了我国煤炭资源稳定供应。今年以来 ,在全球能源供应偏紧背景下 ,我国持续做好煤炭增产保供工作,将能源 的饭碗牢牢端在自己手中。

  记者了解到,中国煤科太原研究院正在进行第四代智能掘支运一体化快速掘进系统4.0中 的核心技术攻关 ,将全面提升快速掘进系统工艺与智能化技术水平 ,不断加速智慧矿山建设向“少人化、无人化” 的目标迈进。(完)

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