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公开(公告)号:CN118028401A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410124060.8
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C12P19/12 , C09K3/22 , C12P7/6436 , E21F5/06
Abstract: 本发明属于抑尘剂技术领域,公开了酶催化法高效合成生物抑尘剂的方法。包括如下步骤:a.将海藻糖加入到有机溶液中,在40~60℃水浴恒温摇床中预热1~2h,取出冷却至室温;b.加入一定量的脂肪酸、脂肪酶、干燥剂,在50~65℃水浴恒温摇床中反应24~48h,得到反应液;c.将步骤b制得的反应液进行固液分离、提纯、旋蒸冷凝、干燥;d.将步骤c制得的海藻糖脂肪酸与水按0.01%~0.05%按质量百分比配制,即得。与传统抑尘剂相比,本发明的生物抑尘剂的渗透性、抗风蚀性均比较好,具有更优的润湿性和渗透性。同时,本发明依据酶催化法进行合成,与传统化学抑尘剂的制备相比有效避免了中间产物的产生,最大限度提高了产物转化率,且原料是环保型材料可生物降解,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN118027899A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410124088.1
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K3/22
Abstract: 本发明公开了微藻油提取合成生物抑尘剂的方法。主要步骤包括:(1)藻油提取:混合藻粉与水,超声波震荡,加催化剂与表面活性剂,微波辅助提取,萃取,干燥得藻油油脂;(2)酯交换反应:藻油油脂、乙醇和催化剂加热回流,搅拌至油滴消失,萃取,干燥得脂肪酸乙酯;(3)还原反应:混合乙醇、硼氢化钠和乙酯,搅拌,离心得上层溶液,即得抑尘剂。本发明成本低廉,具备环境友好性和生物可降解性,在吸收废气中二氧化碳的同时能快速积累油脂,且油脂含量最高可达细胞干重的80%,能在自然环境中迅速分解。具备原材料易获取、安全、绿色环保的新型抑尘剂的合成要求,可广泛应用于建筑、道路、矿山等粉尘污染严重的领域,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN115738138A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211389078.8
申请日:2022-11-08
Applicant: 应急管理部四川消防研究所 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种消烟泡沫发生与喷射一体化装置,包括消烟剂溶液供给管、切向引入式旋流喷嘴、气液混合管、产泡管和泡沫射流管,其中,气液混合管内依次设有吸气腔、气液混合腔和喉管,产泡管内依次设有增压产泡腔和螺旋产泡腔。该装置使用含有表面活性剂分子的消烟剂溶液,利用切向引入式旋流喷嘴产生旋转射流的强卷吸和强负压作用,通过吸气腔处的空气供给孔自动吸入空气,经过气液混合腔和喉管作用,气液两相充分混合后,通过两级增压产泡腔和螺旋产泡腔实现较高倍数消烟剂泡沫的制备,最终通过泡沫射流管的特殊四平扇形泡沫喷嘴结构射流而出,形成一个较大的方形射流区域,从而以较高的效率阻隔射流范围内烟气,提高消防应急救援能力和效率。
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公开(公告)号:CN115382323A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211054251.9
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种智能化感应式静电喷雾降尘系统,包括供水管路、供气管路、感应式静电双流体喷嘴、粉尘浓度传感器、PLC控制器以及高压静电发生器;供水管路与供气管路上依次安装电磁阀与水压、气压传感器,与感应式静电双流体喷嘴中进水口、进气口相连;感应式静电双流体喷嘴由感应式充电装置、安装底座及双流体喷嘴组成,通过电线与高压静电发生器相连;PLC控制器的信号输入端与粉尘浓度传感器、水压传感器、气压传感器、高压静电发生器连接,PLC控制器的信号输出端与电磁阀及高压静电发生器连接;本发明可实现智能运行和人工操作两种工作方式。本发明为产尘场所提供了一种高效率、低能耗、智能化的静电喷雾降尘系统,本质安全,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN113577946B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110865733.1
申请日:2021-07-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D47/04 , B01J23/888 , B01D53/78 , B01D53/86 , B01D53/62
Abstract: 本发明公开一种微泡型消烟剂及其制备方法,该消烟剂是向消烟溶液中通入压缩空气并搅拌至微泡状态形成的,所述消烟溶液包括5‑50份表面活性剂、3‑10份高分子聚合物、25‑75份碱性盐和5‑10份CO催化氧化剂,余量用水补充。该消烟剂利用泡沫的覆盖性、粘附性直接有效的清除烟气中的固体颗粒物,增强环境可视度;CO催化剂和碱性物质以泡沫作为载体充分实现与毒害气体的催化氧化和中和作用,达到烟气绿色高效净化的目的;微泡型消烟剂有机成分易于降解,无机成分含量低,符合绿色环保要求,且成本较低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112169496B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010868492.1
申请日:2020-08-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种受限空间智能精准喷雾降尘系统,包括喷雾降尘模块、粉尘参数监测模块、数据传输模块和智能控制模块;喷雾降尘模块中包括与蓄水池相连的主供水管,主供水管上依次安装表面活性剂自动添加装置、磁化装置、柱塞泵、电磁阀Ⅰ、压力传感器Ⅰ和流量传感器Ⅰ,粉尘参数监测模块包括粉尘浓度传感器,在线粒度分析仪和风速传感器;数据传输模块包括数据处理器和通信电缆,智能控制模块包括智能可编程控制器。本发明运行时,实际的供水供气参数通过数据传输模块实时反馈给智能控制模块,从而避免了实际的喷雾参数与最佳喷雾参数发生偏离,保证系统的降尘效率;运行过程中无需人工干预,避免了人为操作的失误,可靠性高。
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公开(公告)号:CN112761706A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110040464.5
申请日:2021-01-13
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种智能化自吸气喷雾降尘系统,包括供水管路、自吸气雾化装置、粉尘浓度传感器和PLC控制器,供水管路包括供水主管与供水支管,供水主管上依次设有增压泵、电磁阀I和压力传感器I,供水主管出水端与若干供水支管相连,供水支管上依次设有电磁阀II、压力传感器II和柔性支架,供水支管出水端与自吸气雾化装置通过柔性支架连接;PLC控制器的信号输入端与粉尘浓度传感器、压力传感器I、压力传感器II连接,PLC控制器的信号输出端与增压泵、电磁阀I、电磁阀II连接;其降尘方法包括智能运行和遥控运行两种方式。本发明可实现作业场所智能化喷雾降尘,雾化效果好,耗水少,适应性强,在矿井和地面工业粉尘治理中具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN111808574A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010770642.5
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K3/22
Abstract: 本发明公开了一种抑制土质路面扬尘的泡沫胶体及其制备与使用方法,该泡沫胶体由0.05%-0.6%的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、0.1%-0.2%的羧甲基纤维素、0.01%-0.15%的硫酸铝/硫酸锌和水按重量份配制而成,向配制好的溶液通入压缩空气并搅拌得到泡沫胶体,而后根据路面扬尘特征参数以及场地条件确定泡沫胶体的用量,以一定的喷射流量、喷射角度,将其喷涂在路面上固化后铺洒防滑剂石英砂。本发明的泡沫胶体采用硫酸铝或硫酸锌作为无机金属离子交联剂,增大了胶凝剂的线性分子链之间形成氢键的概率,促进了胶凝剂分子极性基团的氢链交联,形成具有一定弹性的三维网状结构,使其兼具了优异的发泡性、较低的排水速率和稳定的扩张弹性,在土质路面抑尘领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108084967B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201711220680.8
申请日:2017-11-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高煤层注水减尘效果的磁化基增渗润湿剂,其特征在于,包括以下重量份组分:无机电解质(氯化钠)30‑50份;磁化基渗透剂脂肪醇聚氧乙烯醚(碳链长7‑9)9‑14份;磁化基渗透剂顺丁烯二酸二仲辛酯磺酸钠7‑12份;磁化基润湿剂烷基酚醚磺基琥珀酸酯钠盐10‑15份;磁化基润湿剂磺基琥珀酸二异辛脂钠盐7‑12份;聚乙二醇10‑20份;余量为水;该种增渗润湿剂注入煤层后,可增强水的渗透能力,使水在煤层中的铺展范围扩大,极大的提高注水效果;且制作方法简单易行,兼具减尘效果好、操作方便、成本低廉等特点,适用于井下煤层注水工作的大范围应用。
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公开(公告)号:CN110411915A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910699254.X
申请日:2019-07-31
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤岩截割产尘实验系统,包括截割部分、实验条件调控部分、粉尘收集部分、破碎形态记录部分和控制与信号处理部分;所述截割部分包括竖直向下运动的加载装置、截齿和固定架,所述实验条件调控部分包括围压加载装置和正压变频风机,所述粉尘收集部分包括负压变频风机和粉尘收集滤膜,所述破碎形态记录部分包括高速动态分析仪和红外热成像仪,所述控制与信号处理部分包括信号收集装置、PLC模块和上位机;本发明可以开展不同煤岩样品、不同截齿类型、不同截割参数(侵入角、截深、截割速度)和不同风速等条件下的煤岩截割破碎产尘模拟实验,为物理模拟截齿破碎煤岩过程、进而研究煤岩截割产尘机理提供了创新手段。
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