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公开(公告)号:CN111690442A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010627078.1
申请日:2020-07-02
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种粉煤流量控制方法,包括:获取气化炉的第二压力和给料罐的第一压力,并计算气化炉和给料罐之间的压差;调节用以向给料罐输送气体的压力调节阀,以控制气化炉和给料罐之间压差位于预设压差范围内,保持气化炉与给料罐压差稳定。调节位于给料罐和气化炉之间的粉煤输送管线上的的粉煤调节阀的开度,以保证粉煤输送量稳定。本申请通过控制气化炉和给料罐之间的压差,使压差保持在预设压差范围内,进而使粉煤流量保持稳定。而粉煤调节阀的开度根据具体的压差进行微量调节,避免粉煤的质量流量波动较大。保证气化炉和给料罐压差的稳定。使气体能够持续稳定地输送粉煤,保证了粉煤质量流量的稳定。
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公开(公告)号:CN109592665B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201910052716.9
申请日:2019-01-21
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
IPC: C01B32/15
Abstract: 本发明提供一种纳米多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:A)将碱性废液与水混合,进行冷冻干燥,得到固体混合物;所述碱性废液为煤炭化学脱灰过程中产生的碱性废液;B)将所述固体混合物进行中温处理,得到预处理产物;C)将所述预处理产物进行高温活化,得到纳米多孔碳材料。发明利用煤炭化学脱灰过程中产生的碱性废液为原料,利用废液中的碱及少量金属离子作为活化过程的活化剂和造孔剂,最终获得的多孔纳米碳材料具有大的比表面积,可作为电极材料应用于超级电容器,表现出高的电化学储能性能。实验结果表明,本发明中的多孔碳材料作为电极材料,在1A/g的电流密度下循环1000次后的容量为221F/g。
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公开(公告)号:CN111269737B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010116404.2
申请日:2020-02-25
Applicant: 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 兖矿集团有限公司
IPC: C10L1/32
Abstract: 本发明公开了一种微粉化超净煤燃液的生产方法,包括:搅拌混匀超净煤和去离子水,并加入氨水溶液调节得到PH值为6‑7的混合浆料;研磨混合浆料至平均粒度为10‑20微米,得到研磨浆料;搅拌混匀研磨浆料,并加入氨水溶液调节得到PH值为6‑7的研磨浆料;压滤研磨浆料,得到浓度为45‑70%的滤饼;在滤饼中加入分散剂、杀菌防腐剂和去离子水,分散剂与滤饼的质量比为0.1‑0.6%,杀菌防腐剂与滤饼的质量比为0.1%‑0.2%,并剪切混匀以得到在剪切速率为0.1/s测试粘度时、粘度大于20000mPa·s的剪切煤液;过滤剪切煤液,得到浓度为46‑48%的微粉化超净化煤燃液。微粉化超净化煤燃液可用于直喷式柴油发动机,以降低燃料成本。
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公开(公告)号:CN109437168B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910004249.2
申请日:2019-01-03
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯水凝胶的制备方法,包括以下步骤:a)将煤的碱浸出液稀释后,进行pH调节,再经超声分散,得到原料混合液;b)将步骤a)得到的原料混合液进行水热反应,再依次经冷却、洗涤、干燥,得到石墨烯水凝胶。与现有技术相比,本发明提供的制备方法以煤的碱浸出液为原料,采用特定工艺步骤及条件,实现了较好的相互作用,制备得到了具有独特三维孔隙宏观体型结构的石墨烯水凝胶,实现了变废为宝;且制备得到的石墨烯水凝胶的三维立体网状结构稳定性好,具有超高的比表面积,可应用于锂离子电池负极材料、吸附材料和催化剂载体等诸多领域。
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公开(公告)号:CN109437168A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201910004249.2
申请日:2019-01-03
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯水凝胶的制备方法,包括以下步骤:a)将煤的碱浸出液稀释后,进行pH调节,再经超声分散,得到原料混合液;b)将步骤a)得到的原料混合液进行水热反应,再依次经冷却、洗涤、干燥,得到石墨烯水凝胶。与现有技术相比,本发明提供的制备方法以煤的碱浸出液为原料,采用特定工艺步骤及条件,实现了较好的相互作用,制备得到了具有独特三维孔隙宏观体型结构的石墨烯水凝胶,实现了变废为宝;且制备得到的石墨烯水凝胶的三维立体网状结构稳定性好,具有超高的比表面积,可应用于锂离子电池负极材料、吸附材料和催化剂载体等诸多领域。
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公开(公告)号:CN108439618A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810208595.8
申请日:2018-03-14
Applicant: 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 兖矿集团有限公司 , 内蒙古荣信化工有限公司
IPC: C02F5/12
Abstract: 本发明提供了一种煤气化灰水阻垢剂的制备方法,包括:天然聚合物经氧化、磺化得到磺化改性产物;将10wt%~20wt%的磺化改性产物胺化得到的胺化改性产物;将40wt%~60wt%的磺化改性产物在引发剂的作用下与丙烯酸和马来酸中的一种或几种共聚反应,得到共聚产物;将20wt%~50wt%的磺化改性产物、胺化改性产物和共聚产物混合,得到煤气化灰水阻垢剂。本发明通过将天然聚合物经氧化、磺化得到磺化改性产物与磺化改性产物胺化得到的胺化改性产物、以及共聚产物混合,协同作用,共同作为煤气化灰水阻垢剂,即通过上述氧化降解、磺化、选择性胺化和接枝共聚等对高分子聚合物修饰,最终得到的煤气化灰水阻垢剂阻垢率高。
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公开(公告)号:CN108314637A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810342110.4
申请日:2018-04-17
Applicant: 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 兖矿集团有限公司
IPC: C07C327/06 , C01B25/30
Abstract: 本发明公开了一种硫代乙酸的制备方法及生产装置,采用醋酸、五硫化二磷在特定的催化剂的作用下低温反应,固液分离,液相经精馏分离后获得硫代乙酸。本发明进一步对第一次固液分离后得到的固相物质进行提取纯化,得到副产物磷酸钾。本发明采用价格低廉易得的原料及催化剂,在较低的温度和压强下,甚至是常温常压下即可反应合成硫代乙酸,再通过固液分离,得到的液相经精馏分离获得高纯度和高收率的硫代乙酸。本发明通过进一步对第一次固液分离后得到的固相物质进行提取纯化,从废液中获得高纯度和高收率的高附加值副产物磷酸钾,对环境友好,具有较高的经济性。
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公开(公告)号:CN108439618B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810208595.8
申请日:2018-03-14
Applicant: 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 兖矿集团有限公司 , 内蒙古荣信化工有限公司
IPC: C02F5/12
Abstract: 本发明提供了一种煤气化灰水阻垢剂的制备方法,包括:天然聚合物经氧化、磺化得到磺化改性产物;将10wt%~20wt%的磺化改性产物胺化得到的胺化改性产物;将40wt%~60wt%的磺化改性产物在引发剂的作用下与丙烯酸和马来酸中的一种或几种共聚反应,得到共聚产物;将20wt%~50wt%的磺化改性产物、胺化改性产物和共聚产物混合,得到煤气化灰水阻垢剂。本发明通过将天然聚合物经氧化、磺化得到磺化改性产物与磺化改性产物胺化得到的胺化改性产物、以及共聚产物混合,协同作用,共同作为煤气化灰水阻垢剂,即通过上述氧化降解、磺化、选择性胺化和接枝共聚等对高分子聚合物修饰,最终得到的煤气化灰水阻垢剂阻垢率高。
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公开(公告)号:CN111266053A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010213867.0
申请日:2020-03-24
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 兖州煤业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用超纯煤制备可燃浆液的系统,包括用以将超纯煤原料湿磨成粒度小于预设粒度的颗粒并与水混合成超纯煤悬浊液的粉化装置;连接于所述粉化装置的出口处、用以挤压以过滤超纯煤悬浊液的挤滤装置以及连接于所述挤滤装置的出口处的调合装置;所述调合装置将超纯煤悬浊液挤压得到的超纯煤滤饼与添加剂、水混合成可燃浆液。上述利用超纯煤制备可燃浆液的系统的粉化装置采用湿法磨制,省去了烘干过程,既避免烘干时酸性物质挥发和干磨时出现粉尘等环境、健康问题,也简化了操作、缩短了工艺流程的长度,实现该系统的连续运行,进而避免间歇操作带来的原料损耗问题,提高产量、节约用水。
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公开(公告)号:CN111170478A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010041348.0
申请日:2020-01-15
Applicant: 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 兖矿集团有限公司
IPC: C02F5/14
Abstract: 本发明提供了一种阻垢分散剂及其制备方法。本发明将特定的2-磷酸丁烷-1,2,4-三羧酸阻垢剂、水解聚马来酸酐、马来酸-丙烯酸共聚物、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、衣康酸改性聚环氧琥珀酸和衣康酸-天冬氨酸-苯乙烯磺酸钠三元共聚物以一定比例搭配,利用阻垢分散剂含有磷酰基、羧基及磺酸基等功能基团,通过晶格畸变、络合增溶、凝聚分散等相互协同作用,达到有效的阻垢分散效果。
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