一种煤泥物料协同脱水提质工艺及方法

    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

    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。

    一种物料转运系统及其煤炭干燥脱水系统

    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

    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。

    一种基于等离子技术的煤质灰分快速高精度检测方法

    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

    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。

    一种煤基高性能CO2吸附用活性炭材料的制备方法

    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

    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。

    一种粉煤灰基超疏水涂层及其制备方法

    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

    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。

    一种微波驱动原油催化裂解制轻质烯烃的方法

    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

    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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