-
公开(公告)号:CN115010485B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210487906.5
申请日:2022-05-06
申请人: 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: C04B35/482 , C04B35/63 , C04B35/634
摘要: 本发明公开了一种熔融炉用耐火材料及其制备方法,由组成包括硅石、氧化铬、电熔镁砂、氧化钇的骨架、氧化锆基质和粘合剂混合制成;各原料的质量百分比为:40‑45%氧化锆,10‑15%硅石,15‑25%氧化铬,5‑10%电熔镁砂,6‑10%氧化铝,1~2%氧化钇,5‑7%粘合剂,各原料质量百分比之和为100%。该制备方法烧结温度低,大大缩短了烧结时间,其制备的耐火材料在高温条件下具有耐熔渣侵蚀、减少耐火砖裂纹作用,符合等离子气化熔融炉的需求。
-
公开(公告)号:CN115010485A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210487906.5
申请日:2022-05-06
申请人: 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: C04B35/482 , C04B35/63 , C04B35/634
摘要: 本发明公开了一种熔融炉用耐火材料及其制备方法,由组成包括硅石、氧化铬、电熔镁砂、氧化钇的骨架、氧化锆基质和粘合剂混合制成;各原料的质量百分比为:40‑45%氧化锆,10‑15%硅石,15‑25%氧化铬,5‑10%电熔镁砂,6‑10%氧化铝,1~2%氧化钇,5‑7%粘合剂,各原料质量百分比之和为100%。该制备方法烧结温度低,大大缩短了烧结时间,其制备的耐火材料在高温条件下具有耐熔渣侵蚀、减少耐火砖裂纹作用,符合等离子气化熔融炉的需求。
-
公开(公告)号:CN113477042B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110727157.4
申请日:2021-06-29
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
IPC分类号: B01D53/32
摘要: 本发明的实施例公开了一种基于等离子体处理气态污染物的方法,属于大气污染控制技术领域。所述基于等离子体处理气态污染物的方法包括:提供高压电源以给位于反应室中的高压电极和接地电极供电,并在高压电极和接地电极之间形成圆柱形的电弧通道;向反应室中提供被压缩的空气,被压缩的空气在电弧通道中产生等离子体,并形成圆柱形的等离子体形成区;将被压缩的气态污染物喷射至等离子体形成区,使得所述等离子体形成区的形状变为椭球形,并且气态污染物与椭球形的所述等离子体形成区中的等离子体在常温下发生反应。本发明的方法能够高效地处理气态污染物,操作简单、能耗低并且无二次污染。
-
公开(公告)号:CN114276088B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210054094.5
申请日:2022-01-18
申请人: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B18/08 , C04B18/04 , C04B24/38 , C04B24/26 , C08F283/06 , C08F220/06 , C04B111/28 , C04B103/30
摘要: 本发明公开一种大掺量粉煤灰高强度砌块材料及其制备方法,是由以下质量份的原料制成:粉煤灰60~70份,水泥30~40份,电石渣10~15份,甲基纤维素0.2~0.4份,复合碱激发剂1.5~2.0份,自制高效减水剂0.3~0.5份,水灰比0.4~0.45。将预处理后的粉煤灰、水泥、电石渣均匀混合,再依次加入复合碱激发剂、自制高效减水剂和甲基纤维素,按照水灰比为0.4,加入自来水,混合搅拌得到砌块浆液。将所得浆液倒入标准模具中,在恒温恒湿箱中养护28天,即得到粉煤灰砌块材料。该方法制备得到的砌块材料粉煤灰掺量大,解决了目前粉煤灰堆积问题,大幅度降低水泥使用量,实现了固体废弃物粉煤灰的高效利用,同时提高材料强度。
-
公开(公告)号:CN113371679A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110585981.0
申请日:2021-05-27
申请人: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
IPC分类号: C01B3/34
摘要: 本发明公开了一种二氧化碳‑甲烷等离子高温重整装置及高温重整方法,该装置包括等离子体射流装置和冷却装置;该方法包括:甲烷和二氧化碳按体积比为1:4的混合气体通入等离子体射流装置内放电,等离子体炬功率为15KW,产生甲烷‑二氧化碳等离子体射流,产生的甲烷‑二氧化碳等离子体射流进入反应器内部,在1200℃高温下实现甲烷‑二氧化碳等离子体的重整,同时等离子体射流装置连接循环冷却水系统用以保护反应器外部的耐材;反应生成的合成气利用压力端口泄压后经过喷嘴迅速进入冷却管,并在冷却管采集合成气进行检测其组分。本发明的重整反应无需催化剂参与,可有效避免催化剂在高温条件下载体、金属发生烧结或发生固相反应等问题。
-
公开(公告)号:CN114702991A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210410603.3
申请日:2022-04-19
申请人: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
IPC分类号: C10L1/32
摘要: 本申请公开了一种低阶煤低温热解半焦配合不粘煤制备水煤浆的方法,使用热解炉将低阶煤在550℃下进行热解处理,将得到的半焦使用快速压紧式磨煤制样机处理720 s,得到粒度合适的半焦粉末;将不粘煤在空气中自然风干得到空气干燥煤样,使用快速压紧式磨煤制样机处理1080 s,得到粒度适合制浆的不粘煤粉末;按照一定的半焦和不粘煤配合比例,加入0.1%‑1.0wt.%的阴离子型分散剂以及30‑40wt.%的水,使用机械搅拌桨在转速为500 r/min的转速下搅拌5 min制备半焦‑不粘煤水煤浆;在低阶煤热解产生热解气的同时,将半焦与不粘煤配合制备水煤浆,增加了热解副产品的附加值,实现资源的再利用,方法简单,具有环保和经济等多重效益。
-
公开(公告)号:CN112881455A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110055150.2
申请日:2021-01-15
申请人: 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种基于矿物相与神经网络复合模型预测煤灰熔融温度的方法,首先建立煤灰矿物相组成子模型,利用高温下化学组分相互反应产生的吉布斯自由能变化,建立线性规划问题,建立求解指定温度下煤灰矿物相组成的预测模型,并对此模型的一致性进行检验;在矿物相组成子模型的基础上,建立灰熔点预测子模型;建立神经网络模型,对神经网络的各项训练参数进行调校,并采用迭代算法进一步加强预测模型的预测精度,同时加入修正值,用以表示煤灰中次要元素对煤灰熔融性的影响,最后对所建立的模型的精确度和可靠性进行分析,确立预测结果精确性指标,并与支持向量机预测方式的预测结果进行比较。本发明建立的模型具有较高的可靠性。
-
公开(公告)号:CN112852512A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110036835.2
申请日:2021-01-12
申请人: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种快速匹配煤种制备高性能水煤浆的方法,先测量不同种类的添加剂在一定浓度下的表面张力,根据与水的表面张力的差值分为ABC三个等级;再测量不同添加剂溶液在煤表面的接触角,根据30秒内溶液在煤表面的接触角减小值大小分为ABC三个等级;取适量震荡后均匀分散煤粒的溶液,测量pH值为7时煤粒表面的Zeta值,根据与原煤表面的电位绝对值的差值分为ABC三个等级,根据前面的等级进行排序,选择选取前三个等级的添加剂进行制浆实验,对浆体进行定粘浓度S和析水率D测量,再次进行等级排序。本发明制定了一系列的参数标准,可判定不同添加剂的等级确定煤与添加剂的适应性,缩减判定实验流程,提高添加剂与煤之间的匹配性和匹配效率。
-
公开(公告)号:CN112940821B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110196773.1
申请日:2021-02-22
申请人: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用煤灰提高在煤热解中固氮效率的方法,包括下列步骤:(1)将水溶性铁盐和/或水溶性锌盐溶于水中制得处理液,将电厂燃烧后的煤灰浸泡在处理液中30~40min,干燥后备用;(2)将一定量的原料煤与处理后的煤灰混合并在隔绝空气的情况下进行热解,抑制煤在热解中含氮化合物气体的析出,得到洁净的热解气;(3)将热解后的半焦或焦炭完全浸泡在酸溶液中1~3h,煤中氮溶出于酸溶液中,浸泡后再洗涤去除掺混在内的煤灰,实现煤中大部分氮的脱除,并得到干净的半焦或焦炭。本发明可以降低煤热解时产生的热解气中的氮氧化物的排放量,方法简单,工艺条件易控,具有环保,经济等多重效益。
-
公开(公告)号:CN112851979B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110036819.3
申请日:2021-01-12
申请人: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种聚乙烯醇凝胶的制备方法及其应用,包括以下步骤:在加热条件下配制浓度为5wt.%‑7wt.%的聚乙烯醇水溶液;将配制好的聚乙烯醇水溶液与羧甲基纤维素加热搅拌混合,然后在聚乙烯醇和羧甲基纤维素混合溶液中加入交联剂二(三乙醇胺)钛酸二异丙酯,室温下搅拌进行交联反应,待溶液失去流动性后形成聚乙烯醇凝胶。本发明制备的聚乙烯醇凝胶稳定性和机械性能比传统用硼砂、硼酸交联剂形成的聚乙烯醇凝胶大幅提高,而且通过调整聚乙烯醇聚合物与钛酸酯交联剂的比例可以准确调控聚乙烯醇凝胶的成胶时间,以制备满足多种凝胶时间需求的聚乙烯醇凝胶。
-
-
-
-
-
-
-
-
-