一种β-甲基萘的熔融结晶提纯方法

    公开(公告)号:CN119859089A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510068582.5

    申请日:2025-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种β‑甲基萘的熔融结晶提纯方法,涉及β‑甲基萘提纯领域,所述熔融结晶提纯方法包括:对熔融β‑甲基萘依次进行第一冷却结晶、第二冷却结晶、第三冷却结晶、发汗作业、熔融、再结晶和析晶,得到纯度≥99.8%的β‑甲基萘;其中,所述第二冷却结晶中辅以第一微气泡处理。本发明提供的方法,通过借助特定的冷却结晶过程,确保了晶体生长的均匀性,避免了现有技术中晶层过薄或过厚的风险,提高了晶体的分离效率,实现了高纯度β‑甲基萘的高效分离提取,所得β‑甲基萘的纯度≥99.8%。

    一种制备水煤浆的智能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116747761A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310716611.5

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本发明提供了一种制备水煤浆的智能系统及其控制方法,所述智能系统包括进料单元、制浆单元、图像识别装置、在线浓度测量装置、在线黏度测量装置和控制单元,所述进料单元与制浆单元相连,所述图像识别装置、在线浓度测量装置和在线黏度测量装置并列设置,所述图像识别装置、在线浓度和黏度测量装置均与控制单元电连接,控制单元与进料单元电连接。本发明所述智能系统在水煤浆制备装置的基础上,增加图像识别装置及在线浓度、黏度测量装置,对水煤浆制备过程中的流动性、浓度及黏度进行实时检测,并通过控制单元实现实时反馈调节,以制得流动性、浓度、黏度和产量合格的水煤浆产品,确保生产的稳定性,实现水煤浆的智能化生产。

    一种水煤浆分散剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112980525B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110411886.9

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明提供了一种水煤浆分散剂及其制备方法和应用,所述水煤浆分散剂的制备方法包括:将腐植酸与卤代磺酸盐混合,进行磺化反应,得到所述水煤浆分散剂。本发明还提供了一种如所述制备方法制备得到的水煤浆分散剂。本发明所述水煤浆分散剂的制备方法简单高效,节能环保,避免了甲醛、浓硫酸等污染较大的原料的使用,对于生态环境的保护具有极其重要的意义;制备得到的水煤浆分散剂可以在增加水煤浆浓度的同时,保持较低的表观粘度和较好的流变特性,提高产能且方便运输,具有极为广阔的应用前景。

    一种利用污泥与气化细灰制备水煤浆的方法

    公开(公告)号:CN114381308A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210012841.9

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明提供了一种利用污泥与气化细灰制备水煤浆的方法,所述方法包括:将污泥经束缚水解聚得到改性污泥,将气化细灰经高碳富集得到高碳细灰,再将两者进行细磨得到细浆;将原煤超细破碎后得到的煤粉与水、分散剂、细浆依次进行捏混、整形研磨、第一筛分得到水煤浆,或者,将原煤、水、分散剂与所述细浆依次进行研磨、第二筛分得到水煤浆。本发明所述方法将气化细灰和污泥掺混煤协同制浆气化,主要解决污泥和气化细灰中含水率高难处理、污泥和气化细灰掺混制浆浓度低、处理量小的问题,实现气化细灰和污泥减量化、无害化、资源化分质高值利用,具有明显的实用性和先进性,适合大规模推广使用。

    一种破碎机防尘转子结构及破碎机

    公开(公告)号:CN111068848A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN202010015487.6

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 本发明涉及破碎机领域,公开一种破碎机防尘转子结构及破碎机。本发明在转子的轴向两端均设置阻挡装置,阻挡装置套设于转子上且相对于转子固定,阻挡装置的外径大于等于转子带动锤头转动时锤头运动轨迹形成的圆柱形空间的最大外径。阻挡装置将锤头围绕转子中心轴线转动的运动轨迹形成的圆柱形空间与该圆柱形空间轴向两端的外部空间隔离开来。转子转动的过程中,阻挡装置会阻挡圆柱形空间两端的外部空间的空气进入圆柱形空间内,避免因转子转动引起的圆柱形空间两端的空气持续地进入圆柱形空间内,显著降低破碎机内部风速,减少了因空气流动而产生的颗粒粉尘,有效缓解因空气流动形成的风带动物料粉尘向壳体外部扩散而造成环境污染。

    一种水煤浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN107164005B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710481199.8

    申请日:2017-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种水煤浆的制备方法,包括如下步骤:(1)将原料煤破碎,得到煤粉;将部分煤粉与添加剂和水混合,得到第一浆料,将剩余的煤粉与添加剂和水混合,得到第二浆料;(2)将第二浆料整形细磨,得到第三浆料,将第一浆料与部分第三浆料混合进行整形粗磨得到第四浆料;(3)将第四浆料与剩余的第三浆料混合进行高剪切,得到第五浆料;(4)第五浆料输出得到水煤浆。此连续式生产工艺所得水煤浆平均粒径为30~80μm且粒度级配合理,能够有效地填充空隙,提高堆积效率,成浆浓度可达62.2wt%以上,并有效地降低了制浆的能耗和生产成本。

    一种提高管道运输水煤浆终端产品浓度的方法

    公开(公告)号:CN106987290A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710407184.7

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种提高管道运输水煤浆终端产品浓度的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将部分管道运输煤浆与水和添加剂混合进行细磨,得到第一浆料;(2)将部分管道运输煤浆、部分第一浆料、水和添加剂混合后进行超细磨,得到第二浆料;(3)将剩余第一浆料与第二浆料混合得到第三浆料;(4)将原煤与剩余管道运输煤浆、部分第三浆料、水和添加剂混合,进行湿法磨矿后得到第四浆料;(5)将第四浆料与剩余第三浆料混合,筛分除杂后得到成品煤浆。本发明所述方法可以优化煤浆粒度级配,与管道输送终端产品相比使浓度至少提升8~20个百分点,且煤浆流动性、稳定性和雾化性能均有大幅改善。

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