一种褐煤瞬态脱水提质及温压瞬发装置系统

    公开(公告)号:CN113091443A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110459250.1

    申请日:2021-04-27

    摘要: 本发明属于矿物加工技术领域,具体是一种褐煤瞬态脱水提质及温压瞬发装置系统。该装置由蒸汽发生系统、电控系统、蒸汽脱水系统、蒸汽回收系统和尾气净化装置组成。物料经由蒸汽脱水系统上方给料装置加入,物料进入给料区,此时密封阀开启,内部物料平台旋转式向前推进,湿物料进入脱水区,干物料进入而后密封阀关闭。由蒸汽发生系统向内加入饱和蒸汽,再由电控系统调至高温高压状态,并持续稳压一定时间。而后密封阀开启,干物料进入则卸料区再由传送皮带排出,而新的湿物料随之进入脱水区开始下一轮脱水。该装置解决了传统褐煤及高含水低品质煤脱水装置效果差、易自燃、易复吸的难题,可连续性作业,处理量大,流程简单,可适用于大规模工业化生产。

    一种褐煤瞬态脱水提质及温压瞬发装置系统

    公开(公告)号:CN113091443B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110459250.1

    申请日:2021-04-27

    摘要: 本发明属于矿物加工技术领域,具体是一种褐煤瞬态脱水提质及温压瞬发装置系统。该装置由蒸汽发生系统、电控系统、蒸汽脱水系统、蒸汽回收系统和尾气净化装置组成。物料经由蒸汽脱水系统上方给料装置加入,物料进入给料区,此时密封阀开启,内部物料平台旋转式向前推进,湿物料进入脱水区,干物料进入而后密封阀关闭。由蒸汽发生系统向内加入饱和蒸汽,再由电控系统调至高温高压状态,并持续稳压一定时间。而后密封阀开启,干物料进入则卸料区再由传送皮带排出,而新的湿物料随之进入脱水区开始下一轮脱水。该装置解决了传统褐煤及高含水低品质煤脱水装置效果差、易自燃、易复吸的难题,可连续性作业,处理量大,流程简单,可适用于大规模工业化生产。

    一种基于深度学习的煤泥浮选精煤灰分预测方法

    公开(公告)号:CN111753912A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010597978.6

    申请日:2020-06-28

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的煤泥浮选精煤灰分预测方法,步骤是:组装图像采集硬件系统;采集煤泥浮选泡沫图像以及对应的灰分数据;按照灰分个位数的±0.5区间将数据集分成9类并进行数据增强;采用resnet50网络提取泡沫表面的特征,随机梯度下降法更新参数和softmax函数分类,经过多次迭代训练模型得到了较高的准确率,最后根据预测结果对现场工况做出建议。相对于人工主观的观察操作,本发明能够随着模型的不断优化自动提取具有代表性的高阶抽象细节特征;另外相对于传统方法,本发明大大缩短了建模时间,卷积网络提取的高阶抽象特征,使得输入模型的训练样本更加真实,得到的预测结果也更加精确,对浮选的现场生产具有重要的指导作用。

    一种混凝土再生骨料高压电脉冲回收强化工艺方法

    公开(公告)号:CN117658504A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311611372.3

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明公开了一种混凝土再生骨料高压电脉冲回收强化工艺方法,包括高压电脉冲破碎、机械破碎、筛分、高压电脉冲强化几个步骤。本发明采用机械破碎与高压电脉冲相结合的方法回收废旧混凝土再生骨料,首先对废旧混凝土进行高压电脉冲破碎,实现钢筋与混凝土的分离,通过磁选回收钢筋,对去除钢筋的混凝土进行机械破碎,通过筛分获得适宜粒度的再生骨料,对适宜粒度的再生骨料进行高压电脉冲破碎强化处理,去除再生骨料表面砂浆,改善混凝土再生骨料性能。本发明工艺综合利用高压电脉冲选择性破碎优势和液电效应,减少设备磨损,降低破碎能耗,改善强化效率,其运行稳定可靠、破碎效果好、能耗低、工艺简单,具有广泛的实用性。

    一种基于等离子技术的煤质灰分快速高精度检测方法

    公开(公告)号:CN114778375A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210492011.0

    申请日:2022-05-07

    IPC分类号: G01N5/04 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种基于等离子技术的煤质灰分快速高精度检测方法,包括以下步骤:原矿进入采样系统中,由采样系统对原矿进行编号及采样,随后采样系统将所采样品及对应编号传递至制样系统,并开始下一轮采样;随后制样系统对样品进行研磨制样,储存所得样品,并取部分样品进行称重,记录其编号及重量后传递至快速灰化设备,并开始下一轮制样;由微波等离子体快速灰化装置对样品进行快速灰化,并对剩余样品进行称重,同时开始下一轮灰化;结合样品初始重量及剩余样品重量计算灰分,并转化为对应的国家标准;对所得灰分进行误差分析。本发明克服了测灰过程容易受到人为因素影响的问题,灰化过程速度快,可靠性高,流水线作业单位时间内处理量大。