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公开(公告)号:CN117003273A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311157030.9
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿 , 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种氧化铝的提纯方法,该提纯方法包括步骤S1,将活性氧化铝与第一溶液混合,进行水热溶出处理,溢流得到第一沉淀物;步骤S2,将第一沉淀物与第二溶液混合,进行第一级强化溶出处理,溢流得到第二沉淀物;步骤S3,将第二沉淀物与第三溶液混合,进行第二级强化溶出处理,溢流得到第三沉淀物;步骤S4,将第三沉淀物与水混合,进行第三级强化溶出处理,溢流得到第四沉淀物;步骤S5,将第四沉淀物进行焙烧处理,得到氧化铝,采用水热溶出处理,三级强化溶出处理与溢流相结合的方式,避免了大量的氢氧化铝胶体的形成,提高了锂的溶出率,降低氧化铝中锂的含量,制备工艺简单,满足工业连续生产的需求。
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公开(公告)号:CN108609661B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810597363.6
申请日:2018-06-11
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种利用除铁树脂洗脱液制备氧化铁红、氧化铝、镓的方法,包括:1)将除铁树脂洗脱液进行干燥、煅烧,得到煅烧产物;2)用碱液将得到的煅烧产物进行碱溶,将料浆进行固液分离,用水洗涤固液分离出的滤渣,并进行干燥、煅烧处理后得到氧化铁;3)向步骤2)中固液分离后的滤液中加入氢氧化铝晶种,搅拌下得到氢氧化铝沉淀,并对氢氧化铝沉淀进行煅烧,得到氧化铝;将搅拌过滤后的滤液进行蒸发浓缩,得到蒸发母液和蒸发冷凝水;4)将蒸发母液进行富集,对富集后的树脂进行洗脱得到提镓树脂的洗脱液,并洗脱液进行电解析出镓。本发明提供了一种适合除铁树脂洗脱液制备氧化铝、氧化铁红、金属镓的方法。
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公开(公告)号:CN105444910B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201511021094.1
申请日:2015-12-30
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种反应热效应的测量装置,包括反应釜、水平转轴、电机、支架和限位开关;其中,所述反应釜固定于所述水平转轴上并通过所述水平转轴可转动的设置于所述支架上,所述水平转轴的一端连接至所述电机,用于驱动所述反应釜转动;所述限位开关与所述电机关联设置,以使所述反应釜能够在一定幅度内往复转动;本发明还提供了反应热的测量方法。本发明可以在反应前将要反应的溶剂和浸出物质分别加热和/或加压,到达指定温度和/或压力后再实现混合、反应,从而可以近似模拟工业化反应条件测定反应热,解决复杂体系浸出反应热效应的测量,并且结构简单,适应性广泛。
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公开(公告)号:CN115536047A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211415618.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 神华准能资源综合开发有限公司
IPC: C01D15/08
Abstract: 本发明公开了利用含锂废水制备碳酸锂的方法。该方法包括以下步骤:S1步骤:喷雾焙烧步骤,对含锂废水进行喷雾焙烧,得到含锂沉淀物,焙烧温度为450~900℃;S2步骤:水浸取步骤,将水与含锂沉淀物混合,过滤得到第一锂富集液;S3步骤:深度除杂步骤,向第一锂富集液中加入磷酸盐进行反应,过滤得到第二锂富集液;S4步骤:向第二锂富集液中加入碳酸盐进行反应,过滤得到碳酸锂。采用本申请提出的方法从含锂废水中提取碳酸锂,可以获得较高的提取率和纯度。另外,本发明将工业废水的有价元素锂进行提取,起到了废物资源利用的效果,对粉煤灰大宗固体废物的价值提升和资源利用起到很好示范作用。
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公开(公告)号:CN113088258A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110401159.4
申请日:2021-04-14
Applicant: 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明提供一种利用除钙解析液制备融雪剂的方法,基于本发明的方法,能够对除钙解析液中的铝、钙进一步分离,并获得氯化钙型融雪剂。所述方法,包括如下步骤:1)将pH为1.5‑2.5的除钙解析液预热至40‑50℃,将除钙解析液进样至除铝树脂中进行吸附,待所述除铝树脂吸附饱和后,停止进样;在所述除铝树脂吸附过程中收集流出液;2)按照如下步骤2a)或2b处理所述流出液以得到融雪剂:2a)将流出液进行蒸发结晶,收集析出的固体进行烘干,获得融雪剂;2b)向步骤1)所得流出液中加入石灰乳至料液pH为5.3‑6.2,过滤获得氢氧化铝滤饼和滤液,将滤液蒸发结晶,收集析出的固体进行烘干,获得融雪剂。
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公开(公告)号:CN105444910A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201511021094.1
申请日:2015-12-30
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种反应热效应的测量装置,包括反应釜、水平转轴、电机、支架和限位开关;其中,所述反应釜固定于所述水平转轴上并通过所述水平转轴可转动的设置于所述支架上,所述水平转轴的一端连接至所述电机,用于驱动所述反应釜转动;所述限位开关与所述电机关联设置,以使所述反应釜能够在一定幅度内往复转动;本发明还提供了反应热的测量方法。本发明可以在反应前将要反应的溶剂和浸出物质分别加热和/或加压,到达指定温度和/或压力后再实现混合、反应,从而可以近似模拟工业化反应条件测定反应热,解决复杂体系浸出反应热效应的测量,并且结构简单,适应性广泛。
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公开(公告)号:CN119335010A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411462535.0
申请日:2024-10-18
Applicant: 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿 , 神华准能资源综合开发有限公司
Inventor: 杜善周 , 黄涌波 , 马小波 , 赵光 , 韩硕 , 吴永峰 , 李文清 , 刘清亮 , 范培育 , 高进 , 毛泽旭 , 王育伟 , 樊敏 , 安龙 , 刘慧茹 , 冷秋实 , 原铎 , 白晓伟 , 于佳馨
Abstract: 本发明提供了一种测量水煤浆热值的方法,其包括以下步骤:S1,对水煤浆进行取样,获得大于等于0.5L的样品;S2,将助燃剂加入到样品中以形成混合物;S3,使用量热计测量混合物的发热量Q1;S4,基于发热量Q1计算水煤浆中煤的实际发热量。应用本发明的技术方案本发明的方法对超细水煤浆进行直接量热,提高了流体样品采样的可靠性;避免了采用GB/T213‑2008方法对水煤浆尤其是超细水煤浆进行直接量热时容易发生点火失败或燃烧不完全的困境;简化了量热操作流程,具有显著的技术优势,对于推动中低阶煤水煤浆和超细水煤浆清洁利用技术的工程应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119101545A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411425258.6
申请日:2024-10-12
Applicant: 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿 , 神华准能资源综合开发有限公司
Inventor: 杜善周 , 黄涌波 , 郭玉龙 , 乔磊 , 韩硕 , 吴永峰 , 李文清 , 范培育 , 高进 , 毛泽旭 , 王育伟 , 樊敏 , 安龙 , 刘慧茹 , 冷秋实 , 原铎 , 白晓伟 , 于佳馨
IPC: C10L1/32
Abstract: 本发明提供了一种高活性气化水煤浆的制备方法,该方法包括如下步骤:将原煤粉碎、研磨、筛分得到煤粉;将煤粉输入粗研磨机中,加入含有添加剂A的水溶液,该水溶液中煤粉的浓度为50wt%~70wt%;研磨水溶液制备粒径d(0.5)小于150μm的高浓度粗制浆;将高浓度粗制浆分为第一部分和第二部分,且将第二部分高浓度粗制浆保留在粗研磨机中;将第一部分高浓度粗制浆配制成含煤浓度为35wt%~45wt%的浆料,然后加入添加剂B,并输入到粉碎机中粉碎成粒径d(0.5)小于15μm的高活性超细水煤浆;将高活性超细水煤浆返回到粗研磨机中,与第二部分高浓度粗制浆混合并继续研磨,以制备成无游离水析出的水煤浆,即得到高活性气化水煤浆。
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公开(公告)号:CN112030222A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010896680.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本本发明提供了一种利用除钙树脂洗脱液制备硫酸钙晶须的方法,包括以下步骤:(1)将除钙树脂洗脱液进行蒸发浓缩得到浓缩液,向所述浓缩液中加入硫酸溶液进行沉淀反应,并将反应液静置,冷却至20-25℃;其中,所述浓缩液中钙离子与所述硫酸溶液中硫酸的摩尔比为1:(1.1-1.8);(2)将所述反应液进行固液分离并洗涤,得到硫酸钙滤饼;(3)用所述滤饼配制成硫酸钙浓度为1-2mol/L的悬浮液,将所述悬浮液进行晶化、陈化处理;(4)将所述陈化后的料液进行固液分离,用水洗涤固液分离出的滤饼,得到二水硫酸钙晶须。本发明提供了一种适合除钙树脂洗脱液制备硫酸钙晶须的方法。
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公开(公告)号:CN109576738B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811607068.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽换极控制方法、存储介质及电子设备,铝电解槽换极控制方法包括:根据铝电解槽的阳极位置、预设的第一槽电压和预设的第一时长对所述铝电解槽进行增压;根据预设的第二槽电压和预设的第二时长对所述铝电解槽进行降压;根据预设的第三槽电压和所述第二时长对所述铝电解槽进行降压;根据预设的初始槽电压控制所述铝电解槽的电压。实施本发明,通过先对铝电解槽进行增压,实现能量补偿,然后对铝电解槽进行分阶降压,降低能耗,降低换极对槽况的干扰,提高铝电解槽的稳定性和电流效率。
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