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公开(公告)号:CN116675467A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310631257.6
申请日:2023-05-31
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: C04B26/00 , C04B38/08 , C04B14/06 , C01B33/158 , C01B33/157 , C01B33/152
Abstract: 本发明涉及资源化回收技术领域,具体公开了一种粉煤灰提取SiO2气溶胶复合纤维制备保温材料的方法,该方法包括将粉煤灰加热干燥、粉煤灰与碳酸钠的研磨煅烧、煅烧粉料酸浸富集硅渣、硅渣的碱浸提取硅酸钠、硅酸钠上清液离子交换和凝胶制备SiO2气溶胶的制备过程,还包括对纤维预处理以及纤维与SiO2气凝胶混匀固化过程。本发明采用溶胶‑凝胶法制得SiO2气凝胶,采用一步法完成溶剂交换和表面改性,降低了SiO2气凝胶的生产成本;采用常压干燥法将玻璃纤维与SiO2气凝胶混合固化制得复合保温材料,以耐高温材料玻璃纤维为增强相,提升复合保温材料的骨架强度,进而使得复合保温材料的力学性能显著提高。
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公开(公告)号:CN114702991A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210410603.3
申请日:2022-04-19
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: C10L1/32
Abstract: 本申请公开了一种低阶煤低温热解半焦配合不粘煤制备水煤浆的方法,使用热解炉将低阶煤在550℃下进行热解处理,将得到的半焦使用快速压紧式磨煤制样机处理720 s,得到粒度合适的半焦粉末;将不粘煤在空气中自然风干得到空气干燥煤样,使用快速压紧式磨煤制样机处理1080 s,得到粒度适合制浆的不粘煤粉末;按照一定的半焦和不粘煤配合比例,加入0.1%‑1.0wt.%的阴离子型分散剂以及30‑40wt.%的水,使用机械搅拌桨在转速为500 r/min的转速下搅拌5 min制备半焦‑不粘煤水煤浆;在低阶煤热解产生热解气的同时,将半焦与不粘煤配合制备水煤浆,增加了热解副产品的附加值,实现资源的再利用,方法简单,具有环保和经济等多重效益。
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公开(公告)号:CN113800996A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111044764.7
申请日:2021-09-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种微波驱动原油催化裂解制轻质烯烃的方法,原油原料首先进入脱水及金属离子单元,经脱水和脱金属离子后,预热进入到原油闪蒸单元,原油被切割为重馏分和轻馏分,轻馏分从闪蒸单元的顶部采出后进入微波催化裂化反应单元,轻馏分蒸气与催化剂接触并在微波辐照下被加热至100~350℃,进行催化裂化反应,含有C2‑C4轻质烯烃和副产的H2、C1‑C4烷烃的混合气流进入产品粗分离及未反应馏分循环单元,混合气流被降温并实现初步分离,未反应的组分进入微波催化裂化单元进行循环,产物进行精制。本发明利用微波和催化剂的协同作用,以较低的反应温度、高选择性裂解生成轻质烯烃,可实现C2‑C4轻质烯烃总选择性不低于71%且轻质烯烃单程收率不低于31%的优良结果。
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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:CN110194823B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910438416.4
申请日:2019-05-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种接枝共聚物水煤浆分散剂及其制备方法,具体包括:1)将熔化的苯酚与浓硫酸溶液混合,在90℃~110℃的条件下进行磺化反应,得到溶液B;2)向溶液B中加入甲醛溶液,在80℃~120℃的条件下进行聚合反应,反应结束后加入蒸馏水溶解,混合均匀得到溶液C;3)调节溶液C的pH至10~12,然后加入苯甲酰氯溶液,在80℃~100℃的条件下进行酰化反应,得到粗产物;4)对粗产物进行多次静置沉淀,将沉淀物减压蒸馏后得到粘稠液体,即制得水煤浆分散剂。本发明的接枝共聚物水煤浆分散剂,是梳形两亲性分子,具有高磺化度、高亲水性,其主体结构单元为苯环疏水基团、磺酸基亲水基团,针对低阶煤种制浆效果显著,降黏效果和分散效果好。
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公开(公告)号:CN106769378B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201611097712.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种精确测定高钠煤中有机钠含量的溶液萃取法,其步骤是:首先将原煤破碎并进行干燥处理。取两份质量相同的干燥碎煤,一份与去离子水混合,另一份与卤化铵、醋酸铵的二元复合液混合,分别对两组混合物进行超声震荡处理后,离心分离混合物为萃取液和萃余煤。分离后的两组萃余煤再次分别与去离子水或二元复合液混合,并重复上述过程2–3次。最后,通过测定两组萃取液中钠离子的含量来确定煤中有机钠的含量。本发明根据煤中不同形态钠离子结构特性的差异,利用溶液萃取法将钠离子萃取出,使用差减法得到煤中有机钠的精确含量,能够为高钠煤在煤的气化、热解和燃烧等实际应用中提供有效指导。
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公开(公告)号:CN109957434A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910237641.1
申请日:2019-03-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C10L9/10
Abstract: 本发明公开了一种抑制提质褐煤堆储过程中自燃的新型抑制剂的配制和使用方法,抑制剂包括组分A和组分B。组分A包括水及粘合剂、复配抑制组分、抗氧化剂和分散剂,且各组分质量百分比浓度为:粘合剂45%~65%、复配抑制组分7%~11%、抗氧化剂2%~4%、分散剂1%~2%。组分B包括水及促凝剂和发泡剂,且促凝剂和发泡剂的质量百分比浓度分别为3%~5%和3%~8%。使用过程中,组分A和组分B分别用水稀释20~25倍,得到稀释液A和稀释液B。将部分稀释液A均匀喷洒在煤堆的上1/3外表面。将稀释液A和稀释液B按(1~1.8):1体积比快速混合均匀,并打成泡沫均匀涂抹在提质褐煤的下2/3外表面,形成致密的隔氧层。本发明具有配置简单、操作方便、阻隔效果好等优点。
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公开(公告)号:CN105255450B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510724839.4
申请日:2015-10-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K3/22
CPC classification number: C09K3/22
Abstract: 一种降低煤炭粉尘的润湿型除尘剂的制备方法,除尘剂以组分A所含溶剂的量为100wt%计0.02‑0.20wt%的阴离子表面活性剂快渗T,0.01‑0.20wt%的非离子表面活性剂,组分B包含溶剂和以组分B中所含溶剂的总量为100 wt%计0.2‑2.0wt%的保水剂,组分A和B所含溶液的质量比为1‑3∶1;除尘剂制备:将非离子表面活性剂加入阴离子表面活性剂溶液,回流搅拌,冷却至室温得组分A;将保水剂放入溶剂中得组分B;所含溶剂的质量比为1‑3∶1的组分A和组分B直接室温混合搅拌均匀;在煤炭开采现场喷洒,可以有效的降低大量粉尘。具有低成本、无毒、高效的特点。
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公开(公告)号:CN106701137A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611055596.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C10G1/00
CPC classification number: C10G1/00 , C10G2300/70 , C10G2300/80
Abstract: 本发明公开了一种提高富钠煤直接液化油收率的高温溶剂预处理方法,在该处理方法中,首先对原煤进行破碎处理,破碎后的碎煤与复合溶剂在反应器内共混后使用超声震荡处理,碎煤与复合溶剂质量的投入比为2:1–1:1。超声处理后所得的混合浆体再在200–250℃条件下进行热处理,反应器采用流动沙浴快速加热,热处理时间为20–40min,热处理后的混合浆体通过离心沉淀的方法进行分离,且溶剂可回收并用于后续的液化实验。本发明的预处理方法操作简单,溶剂可循环利用,对直接液化油收率的促进效果明显。通过本发明的高温溶剂预处理后,高钠煤直接液化的油收率可提高10%–13%(干燥无灰基),总体转化率可提高15%–18%(干燥无灰基),具有良好的工业价值和应用前景。
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