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公开(公告)号:CN112881455A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110055150.2
申请日:2021-01-15
Applicant: 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于矿物相与神经网络复合模型预测煤灰熔融温度的方法,首先建立煤灰矿物相组成子模型,利用高温下化学组分相互反应产生的吉布斯自由能变化,建立线性规划问题,建立求解指定温度下煤灰矿物相组成的预测模型,并对此模型的一致性进行检验;在矿物相组成子模型的基础上,建立灰熔点预测子模型;建立神经网络模型,对神经网络的各项训练参数进行调校,并采用迭代算法进一步加强预测模型的预测精度,同时加入修正值,用以表示煤灰中次要元素对煤灰熔融性的影响,最后对所建立的模型的精确度和可靠性进行分析,确立预测结果精确性指标,并与支持向量机预测方式的预测结果进行比较。本发明建立的模型具有较高的可靠性。
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公开(公告)号:CN112852512A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110036835.2
申请日:2021-01-12
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种快速匹配煤种制备高性能水煤浆的方法,先测量不同种类的添加剂在一定浓度下的表面张力,根据与水的表面张力的差值分为ABC三个等级;再测量不同添加剂溶液在煤表面的接触角,根据30秒内溶液在煤表面的接触角减小值大小分为ABC三个等级;取适量震荡后均匀分散煤粒的溶液,测量pH值为7时煤粒表面的Zeta值,根据与原煤表面的电位绝对值的差值分为ABC三个等级,根据前面的等级进行排序,选择选取前三个等级的添加剂进行制浆实验,对浆体进行定粘浓度S和析水率D测量,再次进行等级排序。本发明制定了一系列的参数标准,可判定不同添加剂的等级确定煤与添加剂的适应性,缩减判定实验流程,提高添加剂与煤之间的匹配性和匹配效率。
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公开(公告)号:CN109550399A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811501596.8
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D61/06
Abstract: 一种大处理量转子式能量回收装置。包括传动机构、油箱、上密封盘、上端盘、转子、转子套筒、下端盘和下密封盘;油箱、上密封盘、上端盘、转子套筒、下端盘和下密封盘依次同轴连接,传动机构安装在油箱内并与多个转子驱动连接;多个转子安装在转子套筒圆周方向均布的孔道内;上下端盘的一端都设置环形筋板,高压盐水通过接管F与上端盘外部环槽连接,泄压盐水通过接管G与上端盘内部环槽连接,增压海水通过接管E与下端盘外部环槽连接,低压海水通过接管D与下端盘内部环槽连接;上端盘下端与下端盘上端均开有数对集液槽,端盘上内侧的集液槽,与其另一端的内部环槽连通,外侧的集液槽与其另一端的外部环槽连通。本发明能够大大提高装置的处理量。
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公开(公告)号:CN112246115B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202011259249.6
申请日:2020-11-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01F23/20 , B01F25/20 , B01F35/221 , B01F23/2375
Abstract: 本发明公开了一种纳米气泡和微米气泡梯度发生器,包括喷嘴、第一混合段、第一自驱动旋转叶轮、第一渐扩段、吸气室、第二混合段、第二自驱动旋转叶轮、第二渐扩段和气相入口管,喷嘴、第一混合段、第一渐扩段、吸气室、第二混合段和第二渐扩段依次通过螺纹或法兰或焊接的方式连接。本发明通过在装置前半部分利用强化的水力空化效应析出纳米气泡,在装置的后半部分采用射流引气的方式形成微米气泡,通过改变第一自驱动旋转叶轮的转速,调整析出纳米气泡的大小和浓度,第二自驱动旋转叶轮能够改变气液两相流场的湍流强度,从而影响气泡的大小和分散程度,该装置结构简单、能耗低有利于实现装置的工程化。
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公开(公告)号:CN118529763A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410626550.8
申请日:2024-05-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01F7/50
Abstract: 本发明涉及一种废旧电解质制备高质量氟化铝的酸循环使用方法,采用高浓盐酸和氯化铝联合高效浸出电解质,浸出效率高。浸出液中高浓盐酸可以蒸发析出,不仅可实现盐酸的回收与循环利用,还可减小后续中和氢氧化钠的用量,降低生产成本。本发明的最优组合工艺浸出温度低,在95℃以下,大大降低了能耗成本,同时废旧电解质浸出过程中反应速率迅速,在10分钟内即可完成92%以上的废旧电解质浸出,与现有工艺相比极大降低了时间成本。
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公开(公告)号:CN118495569A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410626545.7
申请日:2024-05-20
Applicant: 内蒙古国科信达环保科技有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种含锂电解质制备氟化铝与碳酸锂的方法,通过硫酸铝溶液浸取含锂电解质,在温和溶液环境下,对含锂电解质中的有价元素Li+、F‑、Al3+进行收集,并通过添加助剂或采用结晶的方法,对这些有价元素进行选择性分离。本发明对浸出液直接加压结晶可得到粗制氟化铝,减少碱的用量。整个工艺流程,实现了含锂电解质的高值化利用,有效提升了含锂电解质的综合效益,不产生二次污染,氟化铝、碳酸钠产品的纯度均符合现行国标要求。
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公开(公告)号:CN112940821B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110196773.1
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用煤灰提高在煤热解中固氮效率的方法,包括下列步骤:(1)将水溶性铁盐和/或水溶性锌盐溶于水中制得处理液,将电厂燃烧后的煤灰浸泡在处理液中30~40min,干燥后备用;(2)将一定量的原料煤与处理后的煤灰混合并在隔绝空气的情况下进行热解,抑制煤在热解中含氮化合物气体的析出,得到洁净的热解气;(3)将热解后的半焦或焦炭完全浸泡在酸溶液中1~3h,煤中氮溶出于酸溶液中,浸泡后再洗涤去除掺混在内的煤灰,实现煤中大部分氮的脱除,并得到干净的半焦或焦炭。本发明可以降低煤热解时产生的热解气中的氮氧化物的排放量,方法简单,工艺条件易控,具有环保,经济等多重效益。
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公开(公告)号:CN112851979B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110036819.3
申请日:2021-01-12
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇凝胶的制备方法及其应用,包括以下步骤:在加热条件下配制浓度为5wt.%‑7wt.%的聚乙烯醇水溶液;将配制好的聚乙烯醇水溶液与羧甲基纤维素加热搅拌混合,然后在聚乙烯醇和羧甲基纤维素混合溶液中加入交联剂二(三乙醇胺)钛酸二异丙酯,室温下搅拌进行交联反应,待溶液失去流动性后形成聚乙烯醇凝胶。本发明制备的聚乙烯醇凝胶稳定性和机械性能比传统用硼砂、硼酸交联剂形成的聚乙烯醇凝胶大幅提高,而且通过调整聚乙烯醇聚合物与钛酸酯交联剂的比例可以准确调控聚乙烯醇凝胶的成胶时间,以制备满足多种凝胶时间需求的聚乙烯醇凝胶。
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公开(公告)号:CN114276088A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210054094.5
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B18/08 , C04B18/04 , C04B24/38 , C04B24/26 , C08F283/06 , C08F220/06 , C04B111/28 , C04B103/30
Abstract: 本发明公开一种大掺量粉煤灰高强度砌块材料及其制备方法,是由以下质量份的原料制成:粉煤灰60~70份,水泥30~40份,电石渣10~15份,甲基纤维素0.2~0.4份,复合碱激发剂1.5~2.0份,自制高效减水剂0.3~0.5份,水灰比0.4~0.45。将预处理后的粉煤灰、水泥、电石渣均匀混合,再依次加入复合碱激发剂、自制高效减水剂和甲基纤维素,按照水灰比为0.4,加入自来水,混合搅拌得到砌块浆液。将所得浆液倒入标准模具中,在恒温恒湿箱中养护28天,即得到粉煤灰砌块材料。该方法制备得到的砌块材料粉煤灰掺量大,解决了目前粉煤灰堆积问题,大幅度降低水泥使用量,实现了固体废弃物粉煤灰的高效利用,同时提高材料强度。
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公开(公告)号:CN112940821A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110196773.1
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用煤灰提高在煤热解中固氮效率的方法,包括下列步骤:(1)将水溶性铁盐和/或水溶性锌盐溶于水中制得处理液,将电厂燃烧后的煤灰浸泡在处理液中30~40min,干燥后备用;(2)将一定量的原料煤与处理后的煤灰混合并在隔绝空气的情况下进行热解,抑制煤在热解中含氮化合物气体的析出,得到洁净的热解气;(3)将热解后的半焦或焦炭完全浸泡在酸溶液中1~3h,煤中氮溶出于酸溶液中,浸泡后再洗涤去除掺混在内的煤灰,实现煤中大部分氮的脱除,并得到干净的半焦或焦炭。本发明可以降低煤热解时产生的热解气中的氮氧化物的排放量,方法简单,工艺条件易控,具有环保,经济等多重效益。
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