褐煤蜡提取工艺
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112694913B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010191540.8

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: C10G73/00

    摘要: 本发明提出了一种褐煤蜡提取工艺,它包括以下萃取、褐煤脱溶、褐煤冷却、萃取液换热、结晶与精制、褐煤进入萃取器后与萃取剂接触发生萃取等步骤获得褐煤蜡,通过利用脱溶机出口热褐煤加热萃取液,减少热褐煤冷却过程的冷却水耗量,同时也减少了加热萃取液的热能消耗量;并且,利用脱溶机脱除的萃取剂蒸气加热循环萃取剂,减少了加热循环萃取剂所需的蒸汽量和冷却萃取剂蒸气所需的冷却水耗量,从而降低了提取褐煤蜡时所需的能耗,降低了生成成本。并且通过提供一种新型的平转式的萃取器,使萃取时褐煤完全浸渍在萃取剂内,相比喷淋萃的接触方式,接触面积更大,接触更均匀,萃取传质更充分,并且可以有效实现固液分离,降低后续处理的负荷。

    一种袋式固液分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN113018938A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201911348823.2

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: B01D29/27 B01D29/94 B01D29/96

    摘要: 本发明公开了一种袋式固液分离装置,包括:上筒体(1),下筒体(2),位于所述上筒体(1)和下筒体(2)之间的插板阀(3),位于所述上筒体(1)之上的驱动装置(4),以及位于所述上筒体(1)内部的布袋机构(5);所述驱动装置(4)的传动杆(7)穿过所述上筒体(1)与布袋机构(5)相连。另外,本发明还公开了一种采用该装置进行固液分离的方法。本发明公开的装置通过将滤袋反转,将富集在滤袋上的固体物料抖落,避免了使用反冲洗液,使得固体物料的含湿量低,另一方面也没有使用人工拆卸滤袋,提高了操作效率,减少物料对人体造成危害的风险。针对性的解决了现有技术中存在的问题,可应用于相关工业生产中。

    气化水煤浆及其制备方法和应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113403117A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010188004.2

    申请日:2020-03-17

    摘要: 本发明涉及气化水煤浆技术领域。公开了气化水煤浆及其制备方法和应用。方法包括:(1)将褐煤进行干燥,得到干褐煤;(2)将所述干褐煤进行热解,得到改质褐煤;其中,所述热解的条件包括:温度为350‑600℃,时间为2‑15min;(3)将所述改质褐煤、添加剂和水进行混合,得到气化水煤浆。该方法只将褐煤进行短时间的轻度热解改质,就可实现褐煤成浆浓度(指1000mPa·s)从40‑50%提高到60%左右,改质褐煤与改质之前相比,挥发分损失少,灰分也提高不多,大幅度提高了水煤浆的品质。

    一种煤矿乏风气体监测传感器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118483174A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410558204.0

    申请日:2024-05-08

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/39 G01N21/01

    摘要: 本申请提供了一种煤矿乏风气体监测传感器,其中的激光收发端设置于巷道的第一位置,反射板设置于巷道的第二位置,第二位置与第一位置的连接线贯穿巷道的横截面,激光收发端包括壳体以及设置于壳体内的激光器组件,壳体开设有窗口,窗口设置有窗口片。激光器组件经窗口片向壳体外部发射激光束;反射板表面涂覆有全棱镜反射材料,反射板反射激光器组件发出的激光束形成反射波;激光收发端的壳体内设置有探测器组件,探测器组件接收经窗口片输入的反射波并分析反射波中的气体吸收光谱得到气体浓度值;控制电路接收激光收发端发送的气体浓度值,根据气体浓度值和激光收发距离得到气体浓度监测值。通过本申请的方案,提高了监测精度。

    水煤浆分散剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110747021B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201810819107.7

    申请日:2018-07-24

    IPC分类号: C10L1/32 C10L1/24

    摘要: 本发明涉及水煤浆分散剂领域,具体公开了水煤浆分散剂及其制备方法和应用。该方法包括萘磺化反应之后的体系中加入木质素系分散剂,消耗了萘磺化反应剩余的硫酸,通过“一锅反应法”直接生产复合分散剂,工艺简单,不需要额外的处理步骤;同时资源化利用了萘磺化反应剩余的硫酸,减少了酸碱调节剂的使用量。由该方法制备的分散剂的煤种适用范围更广,进一步拓宽产品的利用范围。由该分散剂制得的水煤浆浓度较高,并且具有较好的流动性和稳定性。