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公开(公告)号:CN115814808A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111256100.7
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J23/881 , B01J35/04 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种铁钼掺杂水热碳复合材料及其制备方法、废水降解方法,属于水处理技术领域,解决了现有的高级氧化技术降解废水中的有机物所用活化剂适用的pH范围窄、过硫酸盐消耗量大的问题。制备方法包括:步骤1、将碳源、铁盐、钼酸盐溶解于超纯水中,搅拌均匀,形成混合溶液;步骤2、将步骤1得到的混合溶液的pH调节至7~8,搅拌均匀;步骤3、将混合溶液进行水热反应,反应结束后,离心、洗涤、烘干、研磨,得到铁钼掺杂水热碳复合材料。本发明的铁钼掺杂水热碳复合材料可用于废水中有机污染物深度处理。
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公开(公告)号:CN115716055A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211554914.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于煤矸石分选加工技术领域,尤其适用于含镓煤矸石抛尾预富集分选回收工艺。具体为:将含镓煤矸石通过筛分破碎闭路作业,使其粒度破碎到后续作业所需要的‑d1粒度级,成为入选原矿;然后通过分级筛对入选原矿进行分级,得到‑d1+d2粒度级块状煤矸石产品;再对‑d1+d2粒度级的块状煤矸石进行X射线透射拣选,得到高灰煤矸石;最后对高灰煤矸石进行X射线荧光拣选,得到精矿和尾矿产品;本发明通过联合X射线透射技术处理能力大的特点和X射线荧光技术对元素含量精确分析的特点,提高了系统的处理能力以及分离的精确性。
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公开(公告)号:CN112916582B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110100569.5
申请日:2021-01-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B09B3/00 , B09B3/30 , B09B3/70 , B03B9/00 , B03D1/016 , B03D1/018 , B03D101/02 , B03D101/04 , B09B101/30
Abstract: 本发明公开了一种机械活化与复配药剂联合浮选的气化飞灰脱炭方法,该方法的步骤为:将气化飞灰先进行机械活化后再给入矿浆预处理器,向矿浆预处理器中加入复配药剂和水,混合形成的矿浆再给入浮选设备进行浮选,最终得到精矿和尾矿两种产品。本发明中将机械活化与复配药剂结合,从降低药剂消耗与提升药剂的浮选性能两个方面考虑,“双管齐下”实现了对气化飞灰中炭灰的高效分离,解决了气化飞灰资源利用率低下的问题。本发明采用的机械活化与复配药剂联合浮选工艺,可以节约50%以上的浮选药剂消耗,同时浮选尾矿产品灰分大于95%,能满足国家一级建材的使用标准,实现了气化飞灰固废资源的二次利用。
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公开(公告)号:CN113697980A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111030216.9
申请日:2021-09-03
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F9/02
Abstract: 本发明公开了一种污染水环境下炭基吸附剂的浮选分离回收系统及方法,适用于污染水治理回收领域使用。将炭基吸附剂给入装有污染水的静态吸附装置中进行吸附处理,吸附完毕后通过浓缩脱水装置将处理过的污水和使用过的炭基吸附剂浆液分离,将分离出的炭基吸附剂浆液进行泡沫浮选分离。浮选分离装置的精矿出口中排出物直接进行压滤脱水回收炭基吸附剂,而浮选分离装置的尾矿出口排出物先进行浓缩脱水之后再进行压滤脱水回收,将回收的炭基吸附剂进行破碎氧化再生处理即可实现复用。本发明其极大程度上降低了浓缩机、压滤机等设备的工作负担,提高炭基吸附剂回收复用效率,降低能耗,具有良好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113426583A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110742067.2
申请日:2021-07-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03D1/018 , B09B3/00 , B09B5/00 , B03D101/02 , B03D103/08
Abstract: 一种低品质煤浮选捕收剂定向开发方法,适用于捕收剂研究。以废塑料为原料,经过预处理后在热解装置中定向热解,提纯并收集热解产生的轻组分中的焦油并分析组分构成,初步选定需要继续复配的药剂种类。对原煤经过表面结构及官能团分布特性分析后,将热解焦油与需要复配的所有药剂进行定向筛选,通过单分子力谱测试技术测试每种药剂分子在煤表面的吸附特性,根据吸附特性效果的优选药剂复配方案,再通过浮选比较从而确定最佳的低阶煤捕收剂制备方案。其步骤简单,实现捕收剂分子的定向筛选与设计,有助于科学地制备针对不同低阶煤分子的高效捕收剂,在低品质煤浮选药剂开发领域实现了微观与介观尺度下捕收剂分子定向筛选与设计。
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公开(公告)号:CN111389597A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010075656.5
申请日:2020-01-22
Applicant: 中国矿业大学 , 开滦(集团)有限责任公司 , 兖州煤业股份有限公司
IPC: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D103/08
Abstract: 一种低阶煤浮选用极性混合药剂及浮选工艺,适用于低阶煤开采技术领域。原料组成以质量份计为:短链酯:30~44份,正辛酸:30~44份,仲辛醇:3份,脂肪酸聚氧乙烯醚:7份,吐温40:5份,司班80:4份,CuSO4:7份。使用时利用搅拌桶和超声板发出的超声波预先在水溶液中充分混匀。其药耗小,提高了浮选回收率使不同类的药剂分子充分分散到矿浆溶液中,降低捕收剂油滴尺寸,使其更加高效的在煤颗粒表面进行有效铺展,极大地提高了药剂的作用效率,提高洁净煤炭的回收率,降低煤系环境的污。
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公开(公告)号:CN110201790A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910542636.1
申请日:2019-06-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种宽粒级煤泥的分选回收系统及分选回收工艺,属于煤炭分选加工技术领域,解决了现有技术中宽粒级煤泥分选工艺流程复杂、高成本、高能耗、对环境造成危害的问题。分选回收系统沿分选管路上设有搅拌桶、水力浮选机、三产品旋流分级筛、矿浆预处理器和浮选柱;水力浮选机与三产品旋流分级筛之间设有第一缓冲桶,三产品旋流分级筛与矿浆预处理器之间设有第二缓冲桶,矿浆预处理器与浮选柱连接。该分选回收工艺包括如下步骤:将入浮煤泥供入搅拌桶内,搅拌调成矿浆,供入水力浮选机;进行初次分级;粗粒精矿、微细粒煤泥和细颗粒煤泥分级;细颗粒煤泥的精确分选。本发明实现了宽粒级、短流程的连续性煤泥分选。
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公开(公告)号:CN109865599A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910243254.9
申请日:2019-03-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03D1/001 , B09B3/00 , B03D103/08
Abstract: 一种化工杂盐的资源化利用方法,适用于煤化工危废杂盐的处理及煤系资源利用领域使用。将含盐废水输浓缩形成杂盐,将杂盐、捕收剂与起泡剂给入搅拌桶,在搅拌桶中充分混合均匀后输入矿浆预处理器,将粉煤给入矿浆预处理器,添加水混合形成矿浆;矿化完全的矿浆给入粗选浮选机:当泡沫层稳定后,开启粗选浮选机的刮板阀门进行分选作业,分选的粗选精矿和粗选尾矿排出;排出的粗选精矿和粗选尾矿分别给入沉降过滤离心脱水机进行脱水,脱水后产生的离心液重复使用,浮选后进入压滤机,压滤机的滤渣将作为最终的精选精矿产品排出;压滤机的滤渣将作为最终的扫选精矿排出。其步骤简单,使用效果好,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN109746124A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910195203.3
申请日:2019-03-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03D1/02 , B03D1/14 , B03D103/08
Abstract: 本发明涉及一种适于粗颗粒回收的静态浮选柱,属于矿物浮选技术领域,解决了现有浮选柱运行不稳定、适应力差、处理能力小、分选效果差以及不能满足粗颗粒煤泥回收要求的问题。该静态浮选柱包括第一柱体和第二柱体,第一柱体和第二柱体均为桶状结构,第二柱体的上部经第一柱体的底板穿入并密封嵌套设于第一柱体内;第二柱体顶端开口至第一柱体顶端开口的空间内设有给料分配器,给料分配器与入料管连接;给料分配器的上方设有与冲洗水泵连接的布水管;第一柱体的上部外圆周设有溢流槽;第一柱体的底部与第二柱体的底部通过导流管连接形成流体循环管路。本发明的浮选柱运行稳定,分选效果好,能够广泛应用于粗颗粒煤泥回收。
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公开(公告)号:CN109746114A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910100936.4
申请日:2019-01-31
Applicant: 中国矿业大学 , 开滦(集团)有限责任公司 , 天地(唐山)矿业科技有限公司
IPC: B03B7/00
Abstract: 一种适用于难选动力煤的分选工艺,属于煤炭分选方法。包括A、大于50mm刚发分选,中煤破碎再选作业;B、13-50mm湿法分选,中煤破碎后再选作业;C、3-13mm湿法分选,中煤破碎再选作业;D、1-3mm湿法分选,0-1mm压滤煤泥作业。原煤采用干法分级,分级设备包括博后筛和气流分级机,以保证分选之前煤不遇水,降低泥化程度、减少次生煤泥量的产生,解决了泥化程度对分选过程的影响;回收精煤,提高精煤产品的回收率,从而保证动力煤资源利用最大化;根据煤的粒级不同,采用不同的分选方式,粗颗粒智能干选机分选、中颗粒重介质浅槽分选、细颗粒三产品重介旋流器分选,在保证分选精度最高的同时,兼顾分选成本最低化。
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