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公开(公告)号:CN119898901A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510399294.8
申请日:2025-04-01
Applicant: 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: C02F5/02 , C02F5/06 , C02F103/10
Abstract: 本公开涉及一种矿井水井下协同除硬处理系统和方法,该系统包括地下水库和加药单元,可利用井下空间实现矿井水中悬浮物与硬度离子的协同去除,有效提升了矿井水处理的整体效率和净化效果,有利于减少化学药剂的使用量、降低处理成本,避免因药剂残留、水质过硬造成的设备堵塞与结垢风险,延长了系统的使用寿命,还有利于降低污泥处理需求,减少了环境负担,处理后所得净化水可满足生产、降尘和消防用水等需求,显著提高了水资源回用率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114814161B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202110129004.X
申请日:2021-01-29
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种顶板突水相似模拟试验装置及方法,该试验装置包括:试验箱,其用于容纳试验模型,所述试验箱的顶部敞开;应力加载装置,其设置于所述试验箱的上方,所述应力加载装置用于向所述试验模型施加压力以模拟覆岩应力;注水装置,其设置于所述应力加载装置上,所述注水装置用于向所述试验模型注水,所述注水装置上设置有用于监测水量与水压的第一传感器组;试验模型监测系统,其包括多个设置于所述试验模型内部的第二传感器组。基于本发明的技术方案,可以计算出试验过程中的顶部突水的涌水量,根据涌水量变化情况将试验阶段化,与试验模型内部监测数据变化相结合,从而对试验过程中顶板围岩裂隙扩展规律进行定性分析。
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公开(公告)号:CN118056788A
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202211456879.1
申请日:2022-11-21
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: C02F1/04 , C02F1/06 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种利用低品位热源的矿井水浓缩淡化产盐的系统及方法,系统包括:热源单元,用于接收低品位热源并将其转换成一次蒸汽;蒸发结晶器单元,用于接收矿井水及一次蒸汽将两者换热并在外加晶种的存在下实现矿井水的蒸发、结晶以及结晶盐浓水浓缩,得到二次蒸汽和浓缩后的结晶盐浓水;真空单元,与所述蒸发结晶器单元连通保持其内部呈负压真空状态;冷凝单元,用于冷凝蒸发结晶器单元得到的二次蒸汽将其转化为淡水。本发明有效利用了低品位热源使其作为浓缩淡化的驱动力,且能将浓缩倍数提高到15倍以上,同时实现了高矿化度矿井水浓缩段的高倍率及低成本。
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公开(公告)号:CN117427609A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210866559.7
申请日:2022-07-22
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F101/36
Abstract: 活性炭基除氟吸附剂,其表面原子中除氟活性成分原子所占的摩尔百分比为0.2‑30%;除氟活性成分包括铁、铝、镁和钙中任一项或多项的组合。活性炭基除氟吸附剂的制备方法,将活性炭和除氟活性物质分别依次加入球磨装置中进行球磨处理,得到活性炭基除氟吸附剂;活性炭和除氟活性物质的重量比为1:(0.1‑0.8);除氟活性物质包括除氟活性物质A和/或除氟活性物质B;除氟活性物质A包括除氟活性成分的可溶性盐;除氟活性物质B包括除氟活性成分的氧化物。还提供所制得活性炭基除氟吸附剂及其用途。该制备方法采用机械化学法,以固相反应替代传统水相反应,将原料100%转化为改性除氟吸附剂。
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公开(公告)号:CN112560226B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202011334574.4
申请日:2020-11-25
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种煤矿地下水库环境风险评估方法,包括如下步骤:分析地下水库的煤岩物理力学性质参数和地下水库内废水组分;获取采空区围岩破断形态数据及裂隙发育特征数据;根据所述围岩破断形态数据及裂隙发育特征数据得到围岩应力位移和破坏演化规律;根据所述煤岩物理力学性质参数和所述围岩应力位移和破坏演化规律确定废水渗流范围和渗流路径;根据所述废水渗流范围和渗流路径以及所述废水组分确定所述地下水库中的废水对周围地下水区域造成环境污染的风险指数。以上方案,通过相似模拟、数值模拟与现场实测相结合的方法,评判煤矿地下水库废水封存技术的环境风险。
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公开(公告)号:CN114159947B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111433176.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: B01D53/62 , B01D53/78 , B01D53/86 , B01D53/72 , C02F9/00 , C02F1/66 , E21F7/00 , C02F103/06 , C02F1/52 , C02F1/28
Abstract: 本发明提供一种疏通地下水库进水口采空区淤堵并降低出水盐度的系统,通过采用二氧化碳废气以脉冲方式和连续方式输入地下水库中,不仅实现进水口淤堵区域的疏通,还利于改善地下水库对矿井水的净化能力,降低水库出水盐度。所述系统包括:二氧化碳废气储存单元,所述二氧化碳废气储存单元用于提供二氧化碳废气;废气脉冲输送管道,所述废气脉冲输送管道连接于所述二氧化碳废气储存单元和所述地下水库之间,用于将二氧化碳废气输送至地下水库,所述废气脉冲输送管道的出气端延伸至所述地下水库内且位于所述进水口下方;气动增压泵,所述气动增压泵与所述废气脉冲输送管道连接并能使所述废气脉冲输送管道内的二氧化碳废气以脉冲方式输出。
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公开(公告)号:CN114108732B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010879965.8
申请日:2020-08-27
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种用于煤矿地下水库的清淤系统及方法,其中该系统包括脉冲气源输出装置、脉冲气流管道、注水管、清淤管和地沟。其中,脉冲气流管道位于清淤管外壁顶部。脉冲气流管道其中一端位于地下水库内且封闭,另一端与脉冲气源输出装置连接。清淤管的其中一端伸入地下水库,另一端伸入地沟,并且清淤管上正对地下水库内矿井水流向的外侧面设有第一开孔。脉冲气流管道上设置有第二开孔且与第二开孔对应的位置设置有单向阀。注水管设置在矿井水流向的上游位置并伸入地下水库。本发明涉及的用于煤矿地下水库的清淤系统及方法,能够根据煤矿地下水库的自身特点和悬浮物的沉降特征快速清理淤积悬浮物,确保地下水库净化效果及水资源储存调配。
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公开(公告)号:CN114814161A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110129004.X
申请日:2021-01-29
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种顶板突水相似模拟试验装置及方法,该试验装置包括:试验箱,其用于容纳试验模型,所述试验箱的顶部敞开;应力加载装置,其设置于所述试验箱的上方,所述应力加载装置用于向所述试验模型施加压力以模拟覆岩应力;注水装置,其设置于所述应力加载装置上,所述注水装置用于向所述试验模型注水,所述注水装置上设置有用于监测水量与水压的第一传感器组;试验模型监测系统,其包括多个设置于所述试验模型内部的第二传感器组。基于本发明的技术方案,可以计算出试验过程中的顶部突水的涌水量,根据涌水量变化情况将试验阶段化,与试验模型内部监测数据变化相结合,从而对试验过程中顶板围岩裂隙扩展规律进行定性分析。
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公开(公告)号:CN114763283A
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110050183.8
申请日:2021-01-14
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供一种矿井水井下处理系统,包括振动筛、水力旋流分离装置、陶瓷膜过滤装置和旋流微砂澄清器。本发明通过振动筛、水力旋流分离装置、陶瓷膜过滤装置和旋流微砂澄清器的耦合使用,分步分级对矿井水进行处理,避免了传统的混凝沉淀需要井下大面积基建的缺陷。
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公开(公告)号:CN114113513A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010888227.X
申请日:2020-08-28
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种模拟煤矿地下水库水岩作用的试验装置及试验方法,试验装置包括:密闭试验箱,其一侧由上向下设置有多个通道,每个通道内分别设置有水质传感器,各个水质传感器所监测的指标不同;所述密闭试验箱的另一侧由上向下设置有多个水样采集管道;试样放置盒,其内部放置破碎岩块,所述试样放置盒浸没于所述密闭试验箱内的矿井水中;以及自动取样装置,其具有多个采样瓶,所述多个采样瓶与所述多个水样采集管道一一对应并用于收集从水样采集管道中流出的待测液体。本发明可准确模拟煤矿地下水库长期储存矿井水过程中矿井水的水化学成分和水质变化等特征;同时,可实现对矿井水水质的长期稳定监测,并实现无人值守。便于组装,造价低廉。
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