-
公开(公告)号:CN113042360A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110366358.6
申请日:2021-04-06
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种飞灰中重金属去除装置,包括依次连接的振动分选装置、流式分选装置和静电分选装置,流式分选装置包括:流化室,其底部设有用以筛分流体层和未经流化的一级细灰的第一筛分件,第一筛分件的上方铺设有用以对震动筛分装置筛分后的一级细灰流化的流体层,以得到二级细灰;设于流体层的下方、用以向流化室内吹入气体的气体输送组件。应用该装置,通过振动筛分、流式筛分和静电筛分的多级分选方式对粉煤灰进行粒径筛分,提高精密度和准确度,能够筛分至10微米以下;通过物理方式对重金属进行去除,无需化学试剂,故不产生废水等二次污染,其工艺简单,且成本低廉;对于各级筛分后得到的粗灰和细灰能够直接利用,实现粉煤灰的梯级利用。
-
公开(公告)号:CN111574170A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010581534.3
申请日:2020-06-23
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种地下采空区填充材料及其制备方法。本发明将粉煤灰、水泥、脱硫石膏及外加剂以一定比例制备成粉煤灰母球,其内部具有丰富的孔隙结构,与上述其它材料结合形成的填充材料在地下环境中能够透水、透气,大大降低填充体对地下生态圈的影响,具有生态友好性;同时,本发明采用超细粉煤灰作为承载流体,与上述骨料配合,提高浆体的流动性,而且,以粉煤灰母球的形式与其它骨料配合,能够提高填充体的强度,在增大粉煤灰产量的基础上仍能保证材料的流动性及强度性能、降低干燥收缩;另外,本发明加大了粉煤灰填量,达到总体材料的75%以上,促进了工业固废资源化利用,并降低了原料成本。
-
公开(公告)号:CN114456004A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210156888.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种矿物缓释肥及其制备方法。本发明提供的制备方法包括:a)混料:将物料混合,得到混合料;所述物料包括以下质量份的组分:85~90份预处理粉煤灰,3~5份膨润土,3~5份普通硅酸盐水泥,0.2~3.5份尿素,0.2~4份磷酸氢二铵,1~3份脱硫石膏,8~15份水;其中,所述预处理粉煤灰为等离子体预处理粉煤灰,通过以下方式获得:将粉煤灰放于等离子体反应釜中预处理10~40min,得到预处理粉煤灰;所述等离子体处理的功率为40~90W,处理气体为氧气,处理气体的流量为20~60L/min;b)成球造粒:c)蒸汽养护。本发明制备的矿物缓释肥能够降低成本,安全环保,而且稳定性强,肥效期长。
-
公开(公告)号:CN113526935A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010580388.2
申请日:2020-06-23
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: C04B28/10 , C04B28/14 , C04B33/13 , C04B33/135 , C04B38/06 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及环境修复技术领域,尤其涉及一种深井填充方法。本发明提供了一种深井填充方法,包括:A)将粉煤灰研磨、粉碎后,得到粒径小于20μm的粉煤灰超细粉和粒径为20~50μm的粉煤灰细粉,粉煤灰细粉制成膨胀型粉煤灰母球;B)将膨胀型粉煤灰母球、中砂、硅藻土和碎石混合,得到集料;将所述集料、粉煤灰超细粉和水搅拌制浆,得到充填浆体;C)将所述充填浆体与含有化学助剂的浆液在70~85℃下搅拌混合,注入工作面进行填充。所述深井填充方法中,集料、承载流体和化学助剂互相作用,在加热的条件下搅拌混合,形成类似土壤结构,保障保水性和透水系数均较优,最终得到的填充体抗压强度较高,接顶效果较优。
-
公开(公告)号:CN112457609B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202011430296.2
申请日:2020-12-07
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种聚氯乙烯复合材料及其制备方法和制备系统。本发明提供的聚氯乙烯复合材料包括:PVC改性粉煤灰、PVC和辅料;所述PVC改性粉煤灰由亲油改性粉煤灰、引发剂、氯乙烯和PVC改性用分散剂在水中混合反应制成;所述亲油改性粉煤灰由粉煤灰原料、偶联剂、乳化剂和亲油改性用分散剂在水中混合反应制成。本发明采用粉煤灰替代石粉作为PVC复合材料的填料,实现了工业固废的资源化利用;同时,通过采用诱导聚合的方式在粉煤灰表面预先聚合一层PVC,使得后续加入的PVC主料能够在粉煤灰颗粒表面均匀附着,并形成较强的亲和力,从而使材料表现出极为优异的热稳定性和力学性能。
-
-
公开(公告)号:CN114182575B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111500631.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: D21H27/28 , D21H21/18 , D21H17/68 , D21H17/51 , D21H19/40 , D21H19/62 , D21H19/82 , E04F15/10 , B32B29/00 , B32B27/04 , B32B27/42 , B32B7/12 , B32B37/00 , B32B37/12 , B32B38/08 , B32B38/16
Abstract: 本发明提供了一种耐磨纸及其制备方法,以及地板。本发明提供的耐磨纸的制备方法包括:a)利用MF树脂液对纸浸渍后,干燥,得到初步浸渍纸;b)利用MF树脂浆料对所述初步浸渍纸进行涂布后,干燥,得到耐磨纸;所述MF树脂液由包括以下组分的原料制得:MF树脂,缓冲剂,固化剂,增塑剂,脱模剂,渗透剂,光稳定剂;所述MF树脂浆料包括以下组分:MF树脂液,填料,纤维;其中,所述填料为改性粉煤灰和改性水晶渣的混合物。本发明上述制备方法制得的耐磨纸能够提高地板的耐磨性,而且,能够保证外观质量和降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN111793431B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010817657.2
申请日:2020-08-14
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: C09D183/04 , C09D5/16 , C09D5/14 , C09D7/62
Abstract: 本发明提供了一种无毒海洋船舶防污涂料,由包括以下质量份的原料制备而成:有机硅树脂100份;壳聚糖季铵盐1~3份;粉煤灰纳米颗粒5~10份;偶联剂0.5~1份;固化剂3~5份;催化剂0.01~0.1份;消泡剂0.2~0.5份;流平剂0.2~0.5份。本发明以有机硅树脂作为基体,纳米粉煤灰作为载体,表面负载壳聚糖季铵盐为主要防污剂。壳聚糖季铵盐具有更好的溶解性、抗菌性,具有生物兼容性且安全无毒。而粉煤灰纳米粒子本身具有强碱性,有机硅本身也是一种低表面能材料。本发明采用了亲水性壳聚糖季铵盐作为主要抗菌材料,避免了使用大量有机溶剂,成本低产生废液少。还通过活化了粉煤灰纳米粒子促进有机硅树脂分子自聚合,形成具有一定取向的层状结构,增强了涂料本身的强度和弹性模量。
-
公开(公告)号:CN111793431A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010817657.2
申请日:2020-08-14
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: C09D183/04 , C09D5/16 , C09D5/14 , C09D7/62
Abstract: 本发明提供了一种无毒海洋船舶防污涂料,由包括以下质量份的原料制备而成:有机硅树脂100份;壳聚糖季铵盐1~3份;粉煤灰纳米颗粒5~10份;偶联剂0.5~1份;固化剂3~5份;催化剂0.01~0.1份;消泡剂0.2~0.5份;流平剂0.2~0.5份。本发明以有机硅树脂作为基体,纳米粉煤灰作为载体,表面负载壳聚糖季铵盐为主要防污剂。壳聚糖季铵盐具有更好的溶解性、抗菌性,具有生物兼容性且安全无毒。而粉煤灰纳米粒子本身具有强碱性,有机硅本身也是一种低表面能材料。本发明采用了亲水性壳聚糖季铵盐作为主要抗菌材料,避免了使用大量有机溶剂,成本低产生废液少。还通过活化了粉煤灰纳米粒子促进有机硅树脂分子自聚合,形成具有一定取向的层状结构,增强了涂料本身的强度和弹性模量。
-
公开(公告)号:CN113526935B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010580388.2
申请日:2020-06-23
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: C04B28/10 , C04B28/14 , C04B33/13 , C04B33/135 , C04B38/06 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及环境修复技术领域,尤其涉及一种深井填充方法。本发明提供了一种深井填充方法,包括:A)将粉煤灰研磨、粉碎后,得到粒径小于20μm的粉煤灰超细粉和粒径为20~50μm的粉煤灰细粉,粉煤灰细粉制成膨胀型粉煤灰母球;B)将膨胀型粉煤灰母球、中砂、硅藻土和碎石混合,得到集料;将所述集料、粉煤灰超细粉和水搅拌制浆,得到充填浆体;C)将所述充填浆体与含有化学助剂的浆液在70~85℃下搅拌混合,注入工作面进行填充。所述深井填充方法中,集料、承载流体和化学助剂互相作用,在加热的条件下搅拌混合,形成类似土壤结构,保障保水性和透水系数均较优,最终得到的填充体抗压强度较高,接顶效果较优。
-
-
-
-
-
-
-
-
-