一种低温煅烧制备常温养护单组份碱激发水泥的方法

    公开(公告)号:CN102875041B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210410858.6

    申请日:2012-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种常温养护单组份碱激发水泥的低温煅烧制备方法。本发明的主要步骤是,首先将含硅铝氧化物的原料与碱性激发剂混合均匀,再将所得混合物在650℃~950℃保温煅烧2~3小时得熟料,将所得熟料与石灰和石膏按比例混合均匀并磨细至粒度为200目筛余物的质量比≦10%,即得水泥粉料;该粉料在加水混合后即可在常温下硬化。本发明利用含硅铝氧化物的原料加碱在远低于硅酸盐水泥熟料的煅烧温度(1450℃)下能制备出有足够强度的单组份碱激发水泥,方法简单,原料易得,且其早强性能好。本发明明显提高了碱激发水泥的使用便利性,且为进一步优化其性能,降低其制备成本提供了发展潜力。

    一种辅助定向长钻孔瓦斯抽采方法及系统

    公开(公告)号:CN115467703B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202211164307.6

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明涉及瓦斯抽采技术领域,尤其是一种辅助定向长钻孔瓦斯抽采方法及系统,包括构建定向长钻孔瓦斯抽采平台,根据传感器回传的异常数据判断异常与开采深度的关系,并根据检测数据进行对长钻孔内增压,并进行经济适用性判断。本申请提供的一种辅助定向长钻孔瓦斯抽采方法及系统,提高了瓦斯抽采负压与长钻孔深度的匹配度,解决了长钻孔中后段的压力损失问题,其经济适用性较高,避免高成本,低回报的不利情况。

    一种煤矿综掘工作面双压入式风筒通风系统及方法

    公开(公告)号:CN116291668A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310372131.1

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明属于矿井通风技术领域,具体涉及一种煤矿综掘工作面双压入式风筒通风系统及方法,包括综掘机,其沿巷道地面设置,用于在综掘面进行掘进工作;两根压入式风管,其分别设于所述巷道两侧内壁旁;导向组件,其设于所述综掘机上并供两根所述压入式风管连接进行转向和/或升降动作,以保持所述压入式风管与所述综掘机运行方向一致。本申请中,通过在综掘机上设置可转向和/或升降的导向组件和与其连接的两根压入式风管,综掘机运行时,压入式风管可随着综掘机移动,无需另外调整压入式风管的位置,有效降低综掘机司机处粉尘浓度,及时排出巷道空气中的瓦斯与粉尘,保障工作人员身体健康,为安全生产奠定基础。

    一种微纳米气泡与表面活性剂协同增效强化喷雾降尘系统及方法

    公开(公告)号:CN115608084A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211228146.2

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本申请提供的一种微纳米气泡与表面活性剂协同增效强化喷雾降尘的方法,采用微纳米气泡和表面活性剂可以实现相互增益的效果,微纳米气泡在表面活性剂溶液中相对在清水中停留时间长、表面积大、与粉尘接触会更加充分,解决了传统喷雾除尘采用水雾吸附粉尘的方法降尘,喷头雾化效果较差,对粒径较小的粉尘吸附能力不强的技术问题,相较于清水对粉尘的润湿性能更强,对于无组织排放的空间内所有粒径的粉尘均有较好的吸附效果,提高了对微细粉尘的降尘效率,不仅可以降低喷雾降尘成本,还能降低对环境的污染,使用较低的表面活性剂浓度经过微纳米气泡增益就可以达到高浓度表面活性剂的效果,有效降低了企业控尘成本。

    一种辅助定向长钻孔瓦斯抽采方法及系统

    公开(公告)号:CN115467703A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211164307.6

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明涉及瓦斯抽采技术领域,尤其是一种辅助定向长钻孔瓦斯抽采方法及系统,包括构建定向长钻孔瓦斯抽采平台,根据传感器回传的异常数据判断异常与开采深度的关系,并根据检测数据进行对长钻孔内增压,并进行经济适用性判断。本申请提供的一种辅助定向长钻孔瓦斯抽采方法及系统,提高了瓦斯抽采负压与长钻孔深度的匹配度,解决了长钻孔中后段的压力损失问题,其经济适用性较高,避免高成本,低回报的不利情况。

    一种单组分碱激发水泥的制备及其使用方法

    公开(公告)号:CN102730996A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210238413.4

    申请日:2012-07-11

    CPC classification number: Y02P40/121

    Abstract: 本发明属于新型水泥材料领域,具体涉及一种单组分碱激发水泥的制备及其使用方法。本发明的技术要点是,由含SiO2、Al2O3及CaO的原料1与含Na2O的原料2按比例混合,该比例应使混合物料在≥1100℃下的煅烧产物的各组分的质量占总质量的百分比分别是:Al2O3为8~25%,SiO2为24~55%,CaO为10~55%,Na2O+0.658K2O为6~25%。混合物在950~1200℃煅烧1.5~3h后磨细即得到水泥粉。水泥粉加水混合成浆后在50~80℃养护2~3天即得强度良好的水泥净浆试块;继续常温养护则强度持续增长。本发明大幅度扩展了碱激发水泥的原料范围,水泥存贮、运输与使用均更方便,并可望提高水泥的胶凝活性及降低成本。

    基于图像处理的粉尘检测方法、及相关设备

    公开(公告)号:CN119738324A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411549926.6

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于图像处理的粉尘检测方法以及装置,包括:获取当前区域内的粉尘数据,所述粉尘数据包括粉尘图像数据以及粉尘浓度数据;通过训练好的粉尘特征分析模型,对所述粉尘图像数据以及粉尘浓度数据进行处理,得到当前区域内的粉尘特征数据;通过可视化模块将所述粉尘特征数据进行整合输出,生成可视化粉尘特征报告。通过上述方法,实现了图像数据与浓度数据结合,得到精确的粉尘特征数据的方案,通过对一定区域内的当前粉尘浓度以及图像进行综合分析,提高了对于区域内粉尘检测的实时性、准确性以及稳定性。

    一种双入口涡流管
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119412822A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411703038.5

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开一种双入口涡流管,包括冷端管和热端管,所述冷端管和热端管的连接处设有用于分离冷热气流的分离孔板,所述热端管连接有用于通入高压气体的高压气体管,所述热端管内设有用于将高压气体分离成热气流和冷气流的涡流室,所述热端管远离冷端管的一侧设有用于推动冷气流向冷端管方向流动且带动热气流流出的连续供气的供气式气压平衡装置。该涡流管通过供气机构可以迅速将涡流室内的冷气流吹向至冷端管排出,减少了逆流过程中与热气流接触导致的冷量损失,提高了制冷效率;同时通过调节高压进气管的进气压力或者调节供气机构通入气流的气流速度、进气压力,实现精确控制冷端气流的温度和流量。

    一种微纳米气泡磁化水降尘系统及方法

    公开(公告)号:CN118640050A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410742532.6

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明属于工业降尘技术领域,具体涉及一种微纳米气泡磁化水降尘系统及方法,包括用于将水发泡磁化形成微纳米气泡磁化水的微纳米气泡磁化水装置、与微纳米气泡磁化水装置进水口通过进水管道连接的供水装置、与微纳米气泡磁化水装置出水口通过出水管道连接的喷雾装置,以及与微纳米气泡磁化水装置电连接的控制面板。本申请利用微纳米气泡磁化水装置将水发泡磁化形成微纳米气泡磁化水,这种水具有更好的润湿和黏附粉尘的能力,从而提高了湿式降尘的效果。同时,由于没有使用化学药剂,避免了增加降尘成本和可能的环境污染问题。此外,通过控制面板可以实现远程控制,使得装置可以广泛应用于矿山井下除尘领域,提高了降尘作业的效率和安全性。

    一种单组分碱激发水泥的制备及其使用方法

    公开(公告)号:CN102730996B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210238413.4

    申请日:2012-07-11

    CPC classification number: Y02P40/121

    Abstract: 本发明属于新型水泥材料领域,具体涉及一种单组分碱激发水泥的制备及其使用方法。本发明的技术要点是,由含SiO2、Al2O3及CaO的原料1与含Na2O的原料2按比例混合,该比例应使混合物料在≥1100℃下的煅烧产物的各组分的质量占总质量的百分比分别是:Al2O3为8~25%,SiO2为24~55%,CaO为10~55%,Na2O+0.658K2O为6~25%。混合物在950~1200℃煅烧1.5~3h后磨细即得到水泥粉。水泥粉加水混合成浆后在50~80℃养护2~3天即得强度良好的水泥净浆试块;继续常温养护则强度持续增长。本发明大幅度扩展了碱激发水泥的原料范围,水泥存贮、运输与使用均更方便,并可望提高水泥的胶凝活性及降低成本。

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