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公开(公告)号:CN118529803A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410395900.4
申请日:2024-04-02
申请人: 国家能源集团宁夏电力有限公司 , 国能宁东第一发电有限公司 , 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 北京低碳清洁能源研究院
发明人: 季明彬 , 丁涛 , 廖海燕 , 于洪泽 , 李井峰 , 陈忠 , 姜汉国 , 李飞 , 黄漪帅 , 王逢柱 , 吴建国 , 杨振森 , 刘兴华 , 薛晓文 , 李莎莎 , 吴众 , 贾兰 , 王晓雷 , 杨庆卫 , 张忠梅 , 韩雨诺 , 赵源源 , 宿立波 , 万雪松
IPC分类号: C02F1/04 , C02F5/00 , C02F103/10
摘要: 本公开涉及一种矿井水淡化系统及矿井水淡化的方法,矿井水淡化系统包括软化处理单元、多效蒸发单元和冷凝器;多效蒸发单元包括串联设置的多个蒸发模块,蒸发模块中具有沿轴向设置的水平管;软化处理单元包括矿井水入口和软化水出口;多效蒸发单元包括管程入口、管程出口、壳程入口和壳程出口;冷凝器包括冷却介质入口、冷却介质出口、气体入口和液体出口;软化处理单元的软化水出口与多效蒸发单元的壳程入口流体连通;多效蒸发单元的壳程出口与冷凝器的气体入口流体连通。本公开的系统用于处理矿井水脱盐过程中能够在避免结垢的同时提高浓缩倍率,处理量大且能耗低。
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公开(公告)号:CN117929660A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211308902.2
申请日:2022-10-25
申请人: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
摘要: 本公开的实施例提供了一种煤矿地下水库水力停留时间的测试方法、装置及设备。方法包括:获取煤矿地下水库的水环境特征和岩石理化性质;根据水环境特征和岩石理化性质,选择示踪剂以及确定示踪剂的初始浓度;在按照初始浓度向煤矿地下水库的进水管投放示踪剂之后,获取煤矿地下水库的出水管处示踪剂的测量浓度;根据示踪剂的测量浓度,预测水力停留时间。以此方式,在按照初始浓度向煤矿地下水库的进水管投放示踪剂之后,可间断采集煤矿地下水库的出水管处示踪剂的测量浓度,进而根据示踪剂的测量浓度,自动而准确地预测煤矿地下水库的水力停留时间,以便于为煤矿地下水库的科学研究提供科学性和可靠性的数据。
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公开(公告)号:CN117262780A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311204080.8
申请日:2023-09-18
申请人: 山东大学 , 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明公开了一种三级智能精准配料输料系统及优化流程控制方法,其包括多个仓储机构并排设置,用于存储不同材料;多个称量机构与多个仓储机构对应设置,称量机构的输入端与仓储机构的输出端连接,用于感测所需材料的重量;多个称量机构的输出端均汇入输料机构内进行材料混合配置,并输送至3D打印机进行模型铺料。本发明操作简单安全,节省人力,输料配料过程全部通过电脑控制,基本实现自动化。
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公开(公告)号:CN114167774B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111445479.6
申请日:2021-11-30
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明公开一种煤矿地下水库淤积监控系统,属于地下水库淤积监控领域。包括:至少一组注水管,其第一端位于综采工作面侧,第二端位于地下水库的矿井水流方向的上游侧,所述注水管用于将工作面收集的高悬浮物矿井水注入至所述地下水库内;至少一组清淤监测管,其第一端位于综采工作面侧,第二端位于所述地下水库内并位于所述注水管的下游侧,所述清淤监测管位于所述地下水库内的管壁上设置若干通孔,地下水库内的悬浮物沉降沿所述通孔进入所述清淤监测管内,所述清淤监测管内设置若干组监测装置,若干组所述监测装置通过支撑组件按设定间距布置于所述清淤监测管内。本发明基于煤矿地下水库的特点合理布置监测装置,特别适用于煤矿地下水库。
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公开(公告)号:CN116754735A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310730011.4
申请日:2023-06-20
申请人: 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明公开了一种煤矿矿井水的水质成分及浓度含量预测方法,其方法包括:S1、确定矿区预测区域,在矿区预测区域内钻孔,获取孔Ai导通的含水层数量及各含水层中间位置距地面的距离为haj;S2、对孔Ai中的含水层进行抽水试验确定单位涌水量,所有含水层aj分别取水样进行成分分析,测定水样包含的离子及离子含量;S3、计算得到孔Ai导通裂隙汇合后矿井水中离子m的浓度含量,矿区预测区域内所有孔中离子m的平均浓度含量;S4、计算得到矿区预测区域内离子m的浓度范围。本发明进行抽水试验确定单位涌水量,进而计算得到裂隙汇合后某个孔矿井水各个离子的浓度含量,然后得到预测区域内矿井水的水质成分及浓度范围,便于进行环境影响评测。
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公开(公告)号:CN114324797A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111626257.4
申请日:2021-12-28
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: G01N33/18
摘要: 本发明公开一种煤矿地下水库矿井水的水质安全评价方法,包括如下步骤:确定煤矿地下水库周边设定区域内的污染源,所述污染源包括井上井下所有可能对煤矿地下水库水质产生影响的自然源和人为源;根据所述污染源确定各污染源中所包含的污染因子;采集待评价地下水库的矿井水样本,根据待评价地下水库的矿井水用途选择不同的污染因子作为特征污染因子对所述矿井水样本进行水质安全评价。本发明的上述方案,针对待评价地下水库的矿井水实际用途,分别选择不同的污染因子作为特征污染因子对水质安全进行评价,从而实现不同用途的地下矿井水的评价因素不同,针对性强,可靠性高,能够得到煤矿地下水库的水质安全性真实、准确的评价结果。
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公开(公告)号:CN114252579A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011004833.7
申请日:2020-09-22
申请人: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种地下水库岩体净化矿井水的模拟装置和方法,模拟装置包括:净化模块组,其包括串联连通并相互平行的多个净化单元,净化单元包括模块化组装和连通的多个净化模块,每个净化模块内部填充有具有预设粒度级配的地下水库岩体;储水组件,其与净化模块组的入口连通以供给待净化的矿井水;以及至少一个柔性连接件,柔性连接件设置于相邻净化单元之间,以使得相邻净化单元能够相对于彼此转动。利用本方面的模拟装置,能够有效增加试验净化路径,缩短试验周期,且采用模块化组装,安装简便,易操作,有效节约安装时间,并且能够实现针对某一净化单元进行角度调节,来模拟倾斜煤层地下水库岩体对矿井水的净化作用。
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公开(公告)号:CN114212859A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111509801.7
申请日:2021-12-10
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: C02F1/46 , C02F1/463 , C02F1/469 , C02F103/10
摘要: 本发明提供一种两段电化学交联电渗析脱盐处理系统及其应用,基于本发明的处理系统来处理高盐废水,能有效改善现有技术中废水中有机物污染容易造成膜污染的问题,同时,实现酸碱的同步分离,利于提高出水水质,减少水处理工艺步骤。所述系统包括至少一个两段电化学交联电渗析脱盐处理单元,所述两段电化学交联电渗析脱盐处理单元包括相对设置的外侧阳极和外侧阴极,在所述外侧阳极和所述外侧阴极之间的区域,由所述外侧阳极至所述外侧阴极的方向依次设有第一双极膜、阳离子交换膜、内侧阴极、内侧阳极、阴离子交换膜、第二双极膜;所述内侧阴极和所述内侧阳极分别为网孔状阴极和网孔状阳极。
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公开(公告)号:CN114159947A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111433176.2
申请日:2021-11-29
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明提供一种疏通地下水库进水口采空区淤堵并降低出水盐度的系统,通过采用二氧化碳废气以脉冲方式和连续方式输入地下水库中,不仅实现进水口淤堵区域的疏通,还利于改善地下水库对矿井水的净化能力,降低水库出水盐度。所述系统包括:二氧化碳废气储存单元,所述二氧化碳废气储存单元用于提供二氧化碳废气;废气脉冲输送管道,所述废气脉冲输送管道连接于所述二氧化碳废气储存单元和所述地下水库之间,用于将二氧化碳废气输送至地下水库,所述废气脉冲输送管道的出气端延伸至所述地下水库内且位于所述进水口下方;气动增压泵,所述气动增压泵与所述废气脉冲输送管道连接并能使所述废气脉冲输送管道内的二氧化碳废气以脉冲方式输出。
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公开(公告)号:CN114152566A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111439946.4
申请日:2021-11-30
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明公开一种基于地下水库的浅层煤炭开采上覆岩层损伤程度确定方法,包括:确定浅层煤炭开采区域中的沉陷区域及沉陷区域内的地下水库分布信息,获取沉陷区域的地表渗水量,对沉陷区域内的地下水库水量变化信息进行监测,根据地表渗水量和地下水库水量变化信息确定沉陷区域中上覆岩层渗水强度,根据上覆岩层渗水强度确定上覆岩层损伤程度。以上方案中,基于煤矿井下地下水库系统,利用地下水库储水量的变化反应地下水库上方的上覆岩层的渗水能力的变化,将上覆岩层的渗水能力作为上覆岩层损伤程度的影响因素,给出了具体的判断方法。本发明的上述方案具有方法简单,结果可靠,实现了煤矿开采上覆岩层生态损伤的快速简单判断的效果。
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