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公开(公告)号:CN117466512A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311622121.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F11/122 , C02F11/13
Abstract: 本发明涉及煤泥脱水技术领域,提供了一种煤泥物料协同脱水提质工艺及方法。本发明先将待处理煤泥水进行压滤脱水,将所得滤饼破碎后进行筛分分级,将所得筛上物进行蒸汽瞬态脱水,得到脱水煤泥。本发明将压滤脱水和蒸汽瞬态脱水联合使用,能够突破脱水下限,同时有利于提高蒸汽瞬态脱水的干燥效率。本发明提供的方法脱水率高,能够有效降低煤泥的水分,提高发热量,从而提高煤泥产品的利用价值,克服煤泥在储存、运输、销售中遇到的难题。
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公开(公告)号:CN117387351A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311608692.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种物料转运系统及其煤炭干燥脱水系统,属于煤炭干燥技术领域,物料转运系统包括定量给料单元、物料运输单元以及成品卸料单元;物料运输单元包括周转轨道组和物料运输车,物料处理装置和成品卸料单元依次设置在周转轨道组中的物料进程轨道上,空车返程轨道至少对应两条轮次使用的物料进程轨道,接驳进程轨道上设有进程移动平台,接驳返程轨道上设有返程移动平台。煤炭干燥脱水系统包括物料转运系统,物料处理装置为干燥反应舱。通过运送时差,形成处理时差,使物料处理装置轮次处理物料,形成了连续性的处理效果,提高了工作效率,精准定量输送放料,保证了物料处理效果,可广泛应用于各种物料处理系统中,尤其是煤料干燥系统中。
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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:CN114778375A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210492011.0
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国矿业大学 , 燔石高端装备制造江苏有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子技术的煤质灰分快速高精度检测方法,包括以下步骤:原矿进入采样系统中,由采样系统对原矿进行编号及采样,随后采样系统将所采样品及对应编号传递至制样系统,并开始下一轮采样;随后制样系统对样品进行研磨制样,储存所得样品,并取部分样品进行称重,记录其编号及重量后传递至快速灰化设备,并开始下一轮制样;由微波等离子体快速灰化装置对样品进行快速灰化,并对剩余样品进行称重,同时开始下一轮灰化;结合样品初始重量及剩余样品重量计算灰分,并转化为对应的国家标准;对所得灰分进行误差分析。本发明克服了测灰过程容易受到人为因素影响的问题,灰化过程速度快,可靠性高,流水线作业单位时间内处理量大。
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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:CN114671432A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210403056.6
申请日:2022-04-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B32/33 , C01B32/348 , B01J20/20
Abstract: 本发明公开了一种煤基高性能CO2吸附用活性炭材料的制备方法,通过在活性炭制备过程的炭化阶段掺杂二元复合催化剂,实现活性炭CO2吸附性能和气体吸附选择性的高效强化,所述二元复合催化剂为钠、铁双金属复合催化剂,钠、铁摩尔质量投入比为1:0.5–1:2,活性炭制备过程炭化温度为600℃–700℃,活化温度为600℃–950℃。该制备方法炭化过程中催化剂拓展了活性炭孔隙结构,降低了炭化反应所需活化能,总体得炭率可提高5%–10%,经催化炭化、活化后的活性炭产品具有高的比表面积和发达的孔隙结构,CO2饱和吸附量≥5.0mmol/g、再生循环3次及以上CO2饱和吸附量≥4.5mmol/g;本发明涉及的活性炭制备方法整体工艺流程简单,复合催化剂分散性与催化活性优异,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113999553A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111331596.X
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种粉煤灰基超疏水涂层及其制备方法,属于自清洁、防水涂层技术领域。包括以下步骤:首先对粉煤灰进行表面粗糙化改性处理,然后将改性粉煤灰加入到挥发性有机试剂和热固性胶黏剂的混合液中分散均匀制得涂膜液,最后将涂膜液涂覆于固体基材表面,经烘箱干燥制得超疏水涂层。本发明以粉煤灰为主要原料,通过改性粗糙化处理及粘结成膜技术,高效可控地制备超疏水涂层,不仅实现对固体废弃物粉煤灰的高附加值利用,提供一种粉煤灰综合利用途径,同时所制备超疏水涂层具有强斥水性、自清洁、耐磨和减阻等特点,适用于装配式建筑、墙体、不锈钢板、泡沫、纸板、玻璃等各种场所的疏水改性。
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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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