一种用于煤矿井下的抽采瓦斯变压吸附提浓增产系统及方法

    公开(公告)号:CN112943186B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110179566.5

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤矿井下的抽采瓦斯变压吸附提浓增产系统及方法,将预先抽真空的装填吸附剂的甲烷吸附罐和脱水装置与煤矿井下瓦斯抽采支管连通,压差作用下低浓度瓦斯经除尘装置、气水分离器后进入负压状态的脱水装置和甲烷吸附罐中,甲烷被吸附剂优先吸附,之后利用煤矿井下低负压抽采系统将甲烷吸附罐中自由空间游离的氮气和氧气抽离,然后利用煤矿井下高负压抽采系统对甲烷吸附罐和脱水装置抽真空,使吸附剂上吸附的甲烷脱附以获取高浓度瓦斯,同时吸水剂和甲烷吸附剂再生。本发明利用煤矿已有的高负压和低负压抽采系统,不需额外增加动力设备,即可大幅增加高负压抽采系统的瓦斯浓度,安装灵活,适用广泛。

    一种过滤纳米金属氧化物粉尘颗粒复合滤料的制备方法

    公开(公告)号:CN110876871B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201911165410.0

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 一种过滤纳米金属氧化物粉尘颗粒复合滤料的制备方法,包括以下步骤:制备永磁体基底:准备具有交叉网孔的金属网,除杂干燥后,在金属网下表面粘结永磁体颗粒;制备中间隔层:在金属网上表面依次铺设一层热塑性聚氨酯橡胶膜和聚丙烯丝网,热压粘合;调制纺丝液:将聚乙烯吡咯烷酮粉末溶解在无水乙醇中配置成聚乙烯吡咯烷酮溶液,再加入磁性纳米颗粒,搅拌后转移至密封罐中,将密封罐放置于温水中超声波震荡;制备纳米纤维层:将纺丝液装入自动注射器内,开启自动注射器,使其向聚丙烯丝网喷出纺丝液,纺丝液最终固化形成纳米纤维层;清洗及干燥。通过本发明制备得到的复合滤料在保持较低阻力的同时能够高效的除去空气中的纳米金属氧化物颗粒。

    一种用于煤矿井下的抽采瓦斯变压吸附提浓增产系统及方法

    公开(公告)号:CN112943186A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110179566.5

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤矿井下的抽采瓦斯变压吸附提浓增产系统及方法,将预先抽真空的装填吸附剂的甲烷吸附罐和脱水装置与煤矿井下瓦斯抽采支管连通,压差作用下低浓度瓦斯经除尘装置、气水分离器后进入负压状态的脱水装置和甲烷吸附罐中,甲烷被吸附剂优先吸附,之后利用煤矿井下低负压抽采系统将甲烷吸附罐中自由空间游离的氮气和氧气抽离,然后利用煤矿井下高负压抽采系统对甲烷吸附罐和脱水装置抽真空,使吸附剂上吸附的甲烷脱附以获取高浓度瓦斯,同时吸水剂和甲烷吸附剂再生。本发明利用煤矿已有的高负压和低负压抽采系统,不需额外增加动力设备,即可大幅增加高负压抽采系统的瓦斯浓度,安装灵活,适用广泛。

    一种过滤纳米金属氧化物粉尘颗粒复合滤料的制备方法

    公开(公告)号:CN110876871A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911165410.0

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 一种过滤纳米金属氧化物粉尘颗粒复合滤料的制备方法,包括以下步骤:制备永磁体基底:准备具有交叉网孔的金属网,除杂干燥后,在金属网下表面粘结永磁体颗粒;制备中间隔层:在金属网上表面依次铺设一层热塑性聚氨酯橡胶膜和聚丙烯丝网,热压粘合;调制纺丝液:将聚乙烯吡咯烷酮粉末溶解在无水乙醇中配置成聚乙烯吡咯烷酮溶液,再加入磁性纳米颗粒,搅拌后转移至密封罐中,将密封罐放置于温水中超声波震荡;制备纳米纤维层:将纺丝液装入自动注射器内,开启自动注射器,使其向聚丙烯丝网喷出纺丝液,纺丝液最终固化形成纳米纤维层;清洗及干燥。通过本发明制备得到的复合滤料在保持较低阻力的同时能够高效的除去空气中的纳米金属氧化物颗粒。

    一种低浓度瓦斯安全高效梯级提纯制天然气方法及系统

    公开(公告)号:CN113797704A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111220537.5

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种低浓度瓦斯安全高效梯级提纯制天然气方法及系统,该方法可经两级提浓工艺将低浓度瓦斯气的甲烷浓度提高到92%以上,用于生产天然气。在第一级低压下基于吸附动力学选择性的甲烷富集阶段,氧气和部分氮气被吸附剂吸附,从塔顶游离气中得到超低含氧量和较高甲烷浓度的甲烷中间产品气,为后续加压提浓提供了安全保障和良好的初始甲烷浓度条件;在二级提浓工艺中,甲烷中间产品气加压后进入基于吸附平衡选择性吸附甲烷的吸附塔内,通过抽真空步骤从塔底获得高浓度甲烷产品气,未被吸附的氮气从塔顶流出,收集后可用作煤矿防灭火。本方法安全性好,分离成本低,且能使低浓度瓦斯利用率达到100%。

    一种低浓度瓦斯安全高效梯级提纯制天然气方法及系统

    公开(公告)号:CN113797704B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111220537.5

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种低浓度瓦斯安全高效梯级提纯制天然气方法及系统,该方法可经两级提浓工艺将低浓度瓦斯气的甲烷浓度提高到92%以上,用于生产天然气。在第一级低压下基于吸附动力学选择性的甲烷富集阶段,氧气和部分氮气被吸附剂吸附,从塔顶游离气中得到超低含氧量和较高甲烷浓度的甲烷中间产品气,为后续加压提浓提供了安全保障和良好的初始甲烷浓度条件;在二级提浓工艺中,甲烷中间产品气加压后进入基于吸附平衡选择性吸附甲烷的吸附塔内,通过抽真空步骤从塔底获得高浓度甲烷产品气,未被吸附的氮气从塔顶流出,收集后可用作煤矿防灭火。本方法安全性好,分离成本低,且能使低浓度瓦斯利用率达到100%。

Patent Agency Ranking