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公开(公告)号:CN119913213A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411961334.5
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本申请公开一种利用生物质营养添加剂强化微生物气化煤的方法,将煤样与生物质营养添加剂分别利用粉碎机粉碎,将煤粉和生物质粉末在搅拌机中搅拌混合得到反应底物;取反应底物装入发酵瓶中,取无机盐培养基与菌液装入发酵瓶中,每个发酵瓶再装入维生素溶液和微量金属溶液并调节pH至7.0,密封后在36℃恒温发酵箱中发酵培养,平行试验3组,对照组将反应底物分别改为纯煤粉和纯生物质粉末;根据反应时间在反应开始每隔3天抽取反应产生气体,利用气相色谱仪检测发酵系统中气体的组分,利用气压传感器检测瓶内气压,本申请适用于任何环境,采用工业生产所排除的二氧化碳制造无氧环境,实现对二氧化碳的利用,降低温室效应,生态友好。
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公开(公告)号:CN119825325A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411976060.7
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种营养强化微生物气化原位煤层的方法,包括以下步骤:S1、筛选菌种;S2、驯化菌种;S3、筛选生物质;S4、制备发酵液;S5、压裂煤层;S6、添加发酵液以及生物质;S7、定期监控。本发明提供一种营养强化微生物气化原位煤层的方法,这种方法主要是利用生物质强化微生物对煤层的转化能力,采集采空区中遗留下的煤层,并为微生物提供合适的生存环境,从而经济且高效的制取煤层气;不仅可以有效的提高煤层气的产量,而且还可以对废弃煤层进行回收利用,同时也可以对城市废物以及藻类进行再次利用,从而实现了资源的最大化利用,减少了环境污染,提高了资源的利用效率。
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公开(公告)号:CN119915991A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411965876.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及煤炭流态化开采领域,尤其是一种实验室内模拟原位煤层环境的煤微生物气化方法,依次包括以下步骤:(1)制备煤系岩样;(2)形成注入通道;(3)微生物培养;(4)应力与温度加载;(5)营养液注入;(6)效果检验;本发明提出了一种实验室内模拟原位煤层环境的煤微生物气化方法,通过模拟煤层所处岩层和地应力环境,研究岩层析出矿物质对微生物生长和地应力对气液传输的影响,实验室试验更加接近原位环境,提高实验室数据准确度,推动该项技术向现场转移。
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公开(公告)号:CN119875792A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411967402.9
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及煤层气开采技术领域,尤其是一种模拟原位煤层应力的微生物反应器及实验方法,结构包括耐高温高压不锈钢腔壁,耐高温高压不锈钢腔壁的外表面设置有控温电加热套,耐高温高压不锈钢腔壁的顶底端分别安装上压头和下压头;通过引入耐高温高压不锈钢腔壁以及能控制施加压力的电液伺服万能试验机,从而模拟出真实的原位煤层应力环境。本发明利用微生物转化单元为煤样和微生物提供密闭且稳定的反应环境,确保微生物代谢过程与煤层气生成的高效进行,通过压力控制与监测单元能够精准施加并实时监控轴向应力,模拟真实煤层的受力状态,揭示应力对煤层孔隙结构及微生物活动的影响。
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公开(公告)号:CN114180527A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111579824.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及以氟化氢、氯化氢和氮气为主要成分的尾气分离及回收方法,属于化工分离领域。本发明提供的分离方法,首先将尾气进行压缩,使其压力达到精馏所需的适宜压力,随后进行气液分离,将分离得到的气相与液相分别送入精馏塔,利用精馏塔连续精馏,实现氯化氢、氮气等轻组分与氟化氢的分离。本发明提供的分离方法,可以较完全地将氟化氢与其他组分分离,分离后得到的高纯氟化氢可直接作为副产品使用或销售,而氯化氢/氮气混合物通过后续工段可分离得到高纯度盐酸,同样具有一定价值,避免了废气的排放,在实现资源的有效利用的同时提高了整个工艺经济效益。
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公开(公告)号:CN113651782A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111024203.0
申请日:2021-09-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C07D307/48
Abstract: 本发明提供了一种适用于糠醛精制塔釜液中糠醛的回收方法,属于化工分离领域。本发明提供的糠醛回收方法,首先按一定的比例向塔釜采出液中加入水得到一级物料,将一级物料送入糠醛回收塔进行共沸精馏,塔顶采出糠醛‑水共沸物经冷凝器冷凝后进入分液罐中分液,分液后水相回流至糠醛回收塔,醛相返回糠醛精制工段精制回收。将糠醛精制塔釜液与水混合后进行共沸精馏,在控制釜液黏度的同时充分回收釜液中的糠醛,不仅大大减少了废液的排放,还能有效提高企业的经济效益。
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公开(公告)号:CN119842470A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411961609.5
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C12M1/107 , C12M1/02 , C12M1/04 , C12M1/12 , C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/38 , C12M1/42 , C12M1/26 , C12M1/00 , B01L3/00
Abstract: 本发明涉及煤炭流态化开采技术领域,尤其是一种适用于煤炭微生物气化的微流控芯片,包括原料混合系统、降解反应系统、气、液检测系统、生物分离系统。原料混合系统通过管道与降解反应系统相连接,降解反应系统与气、液检测系统相连接,气体检测系统与生物分离系统相连接。整个装置的操作运行,结果监测,数据调控等均受智能控制系统管控。本发明具有可控性强,便捷性高,操作方便,能够从微观角度出发,对煤炭微生物气化过程进行观测,探究煤炭微生物气化这一反应的本质,具有广阔的应用前景。
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