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公开(公告)号:CN104556119A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510041439.3
申请日:2015-01-28
Applicant: 西安科技大学
IPC: C01B39/22
Abstract: 本发明公开了一种采用煤泥制备13X型分子筛的方法,包括:一、将煤泥研磨过筛后煅烧筛下物,得到煤泥灰;二、将盐酸溶液和煤泥灰混合,搅拌反应后过滤,得到滤渣,将滤渣烘干后备用;三、将NaOH与烘干后的滤渣混合后碱熔,得到熔渣;四、向熔渣中加入偏铝酸钠和水,搅拌均匀得到混合物;五、将所述混合物老化后晶化,得到固液混合物;六、对固液混合物进行抽滤,得到滤饼,将所述滤饼用去离子水洗涤后干燥,得到13X型分子筛。采用本发明的方法可使煤泥得到充分利用,大大提高了煤泥的利用率和附加值,降低了13X型分子筛的制备成本,避免了煤泥大量堆积造成的土地占有和环境污染,制备的13X型分子筛产品粒度分布均匀,质量稳定。
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公开(公告)号:CN107401420B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710744517.5
申请日:2017-08-25
Applicant: 西安科技大学
IPC: E21F1/00
Abstract: 本发明公开了一种综合考虑煤矿综掘工作面的风流场、瓦斯场及粉尘场运移分布规律,对风筒出风口参数进行综合优化调节方法,当风筒出风口距端头距离分别为5m、6m、7m、8m、9m、10m时,调节机构将风筒出风口直径分别调节为1.1m~1.2m、0.9m~1m、0.9m~1m、0.9m~1m、0.7m~0.8m、0.7m~0.8m,将右偏转角度分别调节为14°~15°、14°~15°、13°~15°、11°~13°、10°~12°、10°~11°,将上偏转角度分别调节为2°~4°、2°~4°、2°~4°、2°~3°、2°~3°、2°~3°。本发明通过对风筒出风口参数综合优化调节,实现了风场精细化管理。
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公开(公告)号:CN107401420A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710744517.5
申请日:2017-08-25
Applicant: 西安科技大学
IPC: E21F1/00
CPC classification number: E21F1/006
Abstract: 本发明公开了一种综合考虑煤矿综掘工作面的风流场、瓦斯场及粉尘场运移分布规律,对风筒出风口参数进行综合优化调节方法,当风筒出风口距端头距离分别为5m、6m、7m、8m、9m、10m时,调节机构将风筒出风口直径分别调节为1.1m~1.2m、0.9m~1m、0.9m~1m、0.9m~1m、0.7m~0.8m、0.7m~0.8m,将右偏转角度分别调节为14°~15°、14°~15°、13°~15°、11°~13°、10°~12°、10°~11°,将上偏转角度分别调节为2°~4°、2°~4°、2°~4°、2°~3°、2°~3°、2°~3°。本发明通过对风筒出风口参数综合优化调节,实现了风场精细化管理。
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公开(公告)号:CN105771560A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610272476.X
申请日:2016-04-27
Applicant: 西安科技大学
CPC classification number: B01D53/18 , B01D53/1406 , B01D53/1425 , B01D53/1475 , B01D53/1493 , B01D2252/20 , B01D2257/504 , C10L3/101 , C10L3/104 , C10L3/105 , C10L2290/541
Abstract: 本发明公开了一种低浓度甲烷的煤层气精过滤系统,与现有技术相比,本发明将进料的低浓度煤层气(甲烷进料体积分数为5%)浓缩到34%,回收率73.4%;达到国家三级煤层气使用指标,可考虑用于工业及民用燃料,发电。最后提出了低成本,低能耗,工艺简单,容易操作的煤层气分离浓缩的方法。
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公开(公告)号:CN109063284B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201810784478.6
申请日:2018-07-17
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿综掘面风筒出风口参数变化下的粉尘浓度预测方法,包括步骤一、建立综掘面粉尘场有限元模型;步骤二、采用Fluent软件对步骤一中建立的模型进行数值模拟分析;步骤三、获取粉尘浓度实测值;步骤四、验证建立的模型方案可行;步骤五、绘制巷道粉尘浓度表;步骤六、获取粉尘浓度值;步骤七、获得预测方程式(1);步骤八、获得预测方程式(2);步骤九、获得预测方程式(3);步骤十、获得预测方程式(4)。本发明利用FLUENT软件获取关联数据;利用多元线性回归分析方法建立预测模型。利用该方法能够对煤矿综掘面的粉尘浓度进行定量化预测,为综掘面实现综掘面安全、高效、绿色通风提供可靠准确的依据。
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公开(公告)号:CN110297220A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910653004.2
申请日:2019-07-19
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双天线InSAR系统基线矢量的测量方法,解决了现有技术中高基线矢量测量的精度低,成本高的问题。方法包括:装载双天线InSAR系统的飞行器;周围飞行器设立若干个测站点,飞行器上设定若干个待测点;在每个测站点利用全站仪对全站仪视场内能观测到的待测点的三维位置进行测量,得到若干个三维坐标;将若干个三维坐标按照边角网原理统一至全站仪坐标系下,得到各个待测点在全站仪坐标系下的三维位置;由三维位置拟合IMU坐标系的坐标系原点和三个坐标轴方向,进而获取全站仪坐标系到IMU坐标系的转换关系;由待测点在IMU坐标系下的坐标,拟合出两个InSAR天线的相位中心,由该天线的相位中心计算出双天线InSAR系统的基线矢量。
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公开(公告)号:CN107590566A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710836088.4
申请日:2017-09-16
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种综掘工作面最佳粉尘场的风筒出风口调节规则获取方法,包括以下步骤:获取数据;建立煤矿综掘工作面风筒风场的初始化调控决策信息系统;建立离散化调控决策信息系统;对煤矿风筒出风口风场离散化调控决策信息表进行约简;规则表达时的获取及分析。本发明通过对具体煤矿掘进工作面的不同掘进阶段,从风筒延伸距离、直径、方向角度的改变以及巷道高度与宽度对粉尘浓度的影响,为其研发风流适应性调控规则获取算法,对煤矿综掘工作面决策信息系统,通过对煤矿综掘工作面风筒延伸距离、直径、方向角度变化巷道宽度与高度对粉尘场的各类数据进行计算分析,利用调控规则的获取算法提取出最佳调控规则,实现综掘工作面的安全绿色通风。
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公开(公告)号:CN110297220B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910653004.2
申请日:2019-07-19
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双天线InSAR系统基线矢量的测量方法,解决了现有技术中高基线矢量测量的精度低,成本高的问题。方法包括:装载双天线InSAR系统的飞行器;周围飞行器设立若干个测站点,飞行器上设定若干个待测点;在每个测站点利用全站仪对全站仪视场内能观测到的待测点的三维位置进行测量,得到若干个三维坐标;将若干个三维坐标按照边角网原理统一至全站仪坐标系下,得到各个待测点在全站仪坐标系下的三维位置;由三维位置拟合IMU坐标系的坐标系原点和三个坐标轴方向,进而获取全站仪坐标系到IMU坐标系的转换关系;由待测点在IMU坐标系下的坐标,拟合出两个InSAR天线的相位中心,由该天线的相位中心计算出双天线InSAR系统的基线矢量。
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公开(公告)号:CN109063284A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810784478.6
申请日:2018-07-17
Applicant: 西安科技大学
CPC classification number: G06F17/5018 , G01N15/06
Abstract: 本发明公开了一种煤矿综掘面风筒出风口参数变化下的粉尘浓度预测方法,包括步骤一、建立综掘面粉尘场有限元模型;步骤二、采用Fluent软件对步骤一中建立的模型进行数值模拟分析;步骤三、获取粉尘浓度实测值;步骤四、验证建立的模型方案可行;步骤五、绘制巷道粉尘浓度表;步骤六、获取粉尘浓度值;步骤七、获得预测方程式(1);步骤八、获得预测方程式(2);步骤九、获得预测方程式(3);步骤十、获得预测方程式(4)。本发明利用FLUENT软件获取关联数据;利用多元线性回归分析方法建立预测模型。利用该方法能够对煤矿综掘面的粉尘浓度进行定量化预测,为综掘面实现综掘面安全、高效、绿色通风提供可靠准确的依据。
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公开(公告)号:CN106396729A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610820573.8
申请日:2016-09-13
Applicant: 西安科技大学
IPC: C04B38/06 , C04B33/132
CPC classification number: Y02P40/69 , C04B33/132 , C04B33/1328 , C04B38/009 , C04B2235/74 , C04B2235/94 , C04B2235/96 , C04B38/068
Abstract: 本发明提供了一种采用煤泥制备轻质陶粒滤料的方法,该方法为:一、对煤泥的灰分含量进行检测,选择灰分含量为55%~65%的煤泥,进入下一步;二、破碎、粉磨和过筛,得到煤泥原料;步骤三、对煤泥原料的灰成分进行分析,判断是否需要向煤泥原料中添加SiO2、Fe2O3、Al2O3、K2O和Na2O;四、煤泥原料加入圆盘成球机中制备陶粒生料球;五、在空气中风干24h;六、置于烘箱中烘干;七、置于马弗炉中预热和烧结处理,自然冷却得到轻质陶粒滤料。本发明工艺简单,反应条件可控,制备过程环保无毒,对制备设备要求不高,易于实现规模化工业生产,且制备的陶粒滤料性能好,质量稳定。
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