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公开(公告)号:CN110835572A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911148841.6
申请日:2019-11-21
申请人: 山西焦煤集团有限责任公司 , 中国矿业大学 , 江苏碳氢元清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于原煤的燃前脱除技术领域,具体为一种极性超临界流体对煤中有机硫的脱除方法,本发明的目的在于解决原煤燃前脱硫的问题,该方法的步骤为:煤样破碎至合适粒度;测定煤样全硫含量和有机硫,确定有机硫中-C-S-键的化学键种类与极性,确定极性超临界流体与反应条件;反应前对反应器进行抽真空处理;极性超临界流体配合形成一个极性强、反应活性好、选择性高的体系对煤中有机硫进行脱除;收集反应之后的样品进行分析和检测。本方法根据煤样中有机硫结构不同选定合适的极性超临界流体,将制备好的煤样在极性超临界流体中进行脱硫反应,极性强、针对性好、选择性强、反应活性高且脱硫效果好,对于原煤燃前脱硫具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113234513A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110595655.8
申请日:2021-05-29
申请人: 中国矿业大学 , 江苏碳氢元清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C10L9/08
摘要: 本发明提供一种基于蒸汽能量释放的煤泥连续环保型干燥提质工艺方法,将湿物料送至给料平台,当给料平台满载后,连接蒸汽脱水平台与给料平台间的密封阀开启,给料平台前进,转为蒸汽脱水平台;由蒸汽发生装置向反应釜内加入饱和蒸汽,再由加热装置调至高温高压状态,系统保持高温高压状态;反应釜内泄压阀门打开,反应釜内压力瞬时降至大气压内部蒸汽经由泄压口导入至蒸汽回收装置;脱水平台与卸料平台间的密封阀开启,蒸汽脱水平台前进成为卸料平台,而给料平台前进成为新的脱水平台;卸料平台在高压风的帮助下将干物料卸下至传送皮带运出;蒸汽回收装置内蒸汽在通过蒸汽净化装置之后,返回蒸汽生成装置再利用,完成整个干燥提质工艺。
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公开(公告)号:CN113091443A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110459250.1
申请日:2021-04-27
申请人: 中国矿业大学 , 江苏碳氢元清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于矿物加工技术领域,具体是一种褐煤瞬态脱水提质及温压瞬发装置系统。该装置由蒸汽发生系统、电控系统、蒸汽脱水系统、蒸汽回收系统和尾气净化装置组成。物料经由蒸汽脱水系统上方给料装置加入,物料进入给料区,此时密封阀开启,内部物料平台旋转式向前推进,湿物料进入脱水区,干物料进入而后密封阀关闭。由蒸汽发生系统向内加入饱和蒸汽,再由电控系统调至高温高压状态,并持续稳压一定时间。而后密封阀开启,干物料进入则卸料区再由传送皮带排出,而新的湿物料随之进入脱水区开始下一轮脱水。该装置解决了传统褐煤及高含水低品质煤脱水装置效果差、易自燃、易复吸的难题,可连续性作业,处理量大,流程简单,可适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN113091443B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110459250.1
申请日:2021-04-27
申请人: 中国矿业大学 , 江苏碳氢元清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于矿物加工技术领域,具体是一种褐煤瞬态脱水提质及温压瞬发装置系统。该装置由蒸汽发生系统、电控系统、蒸汽脱水系统、蒸汽回收系统和尾气净化装置组成。物料经由蒸汽脱水系统上方给料装置加入,物料进入给料区,此时密封阀开启,内部物料平台旋转式向前推进,湿物料进入脱水区,干物料进入而后密封阀关闭。由蒸汽发生系统向内加入饱和蒸汽,再由电控系统调至高温高压状态,并持续稳压一定时间。而后密封阀开启,干物料进入则卸料区再由传送皮带排出,而新的湿物料随之进入脱水区开始下一轮脱水。该装置解决了传统褐煤及高含水低品质煤脱水装置效果差、易自燃、易复吸的难题,可连续性作业,处理量大,流程简单,可适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN110551552B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910979144.9
申请日:2019-10-15
申请人: 山西焦煤集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种消除电煤G值的工艺方法,涉及煤炭消除G值领域。本发明利用利用电解装置对NaCl溶液进行电解,得到次氯酸溶液和氢氧化钠溶液,利用次氯酸(HClO)的氧化性,与煤中决定煤炭G值的脂肪族烃类物质进行作用,对煤中的短链脂肪族烃类或支链进行氧化,破坏煤中影响煤炭G值的决定性组分的分子结构,从而降低煤炭的G值。在整个反应过程中,次氯酸(HClO)及反应后生成的盐酸(HCl)不仅对煤的灰分还用一定的脱除作用,而且对煤炭的其他燃烧特性和指标没用影响。本发明所提供的方法简单快捷、低成本、适用范围广,次氯酸本身还存在着、价格便宜、环境友好,通过工业化手段进行处理,可以循环利用等众多的优点。
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公开(公告)号:CN110551552A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910979144.9
申请日:2019-10-15
申请人: 山西焦煤集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种消除电煤G值的工艺方法,涉及煤炭消除G值领域。本发明利用利用电解装置对NaCl溶液进行电解,得到次氯酸溶液和氢氧化钠溶液,利用次氯酸(HClO)的氧化性,与煤中决定煤炭G值的脂肪族烃类物质进行作用,对煤中的短链脂肪族烃类或支链进行氧化,破坏煤中影响煤炭G值的决定性组分的分子结构,从而降低煤炭的G值。在整个反应过程中,次氯酸(HClO)及反应后生成的盐酸(HCl)不仅对煤的灰分还用一定的脱除作用,而且对煤炭的其他燃烧特性和指标没用影响。本发明所提供的方法简单快捷、低成本、适用范围广,次氯酸本身还存在着、价格便宜、环境友好,通过工业化手段进行处理,可以循环利用等众多的优点。
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公开(公告)号:CN110527577A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910945200.7
申请日:2019-09-30
申请人: 山西焦煤集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及煤炭脱硫技术领域,具体是一种微波辅助卤素单质进行大粒径煤炭脱硫的工艺,旨在解决现有大粒径煤炭脱硫方法脱硫率低的技术问题。依次包括以下步骤:S1、将原煤通过破碎、筛分处理;S2、将卤素单质溶解于水中,得到脱硫反应药剂;S3、将煤样与反应药剂混合,反应药剂与煤样的质量比为2:1~20:1,得到混合反应物;S4、将混合反应物放在微波下进行辐射,微波频率为300~2500MHz,微波辐射功率为300~1000W,微波处理时间为0.5~10min,压力为常压;S5、将煤样过滤、洗涤、化验,重复脱硫直至合格,得到低硫煤样;S6、通入氧化剂将卤素离子氧化成单质;S7、将卤素单质萃取到有机溶剂中;S8、精馏,提取卤素单质;S9、添加新鲜卤素单质,配置新的反应药剂,进行下一次脱硫。
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公开(公告)号:CN110527578A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910945201.1
申请日:2019-09-30
申请人: 山西焦煤集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及煤炭脱硫技术领域,具体是一种微波辅助卤素单质进行大粒径煤炭脱硫的方法,旨在解决现有大粒径煤炭脱硫方法脱硫率低的技术问题。依次包括以下步骤:S1、将原煤通过破碎、筛分处理,得到粒径≥1mm的煤样;S2、配置反应药剂:将卤素单质溶解于水中,形成稳定溶液,得到脱硫反应药剂;S3、将步骤S1得到的煤样与步骤S2得到的反应药剂混合,反应药剂与煤样的质量比为2:1~20:1,得到混合反应物;S4、将步骤S3得到的混合反应物放在微波下进行辐射,微波频率为300~2500MHz,微波辐射功率为300~1000W,微波处理时间为0.5~10min,压力为常压;S5、将步骤S4得到的煤样进行过滤、洗涤,得到低硫煤样。
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公开(公告)号:CN208554138U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201820970106.8
申请日:2018-06-22
申请人: 山西焦煤集团有限责任公司
IPC分类号: B01J19/10
摘要: 本实用新型涉及脱硫技术领域,具体涉及一种微纳米气泡臭氧氧化脱硫超声反应器;包括主反应器,主反应器的顶部连接有超声波发生器,超声波发生器连接有顶部伸入至主反应器内部的超声聚能棒,主反应器的底部还连接有搅拌器;主反应器上部的侧壁上开有反应溶剂出口,下部侧壁上开有臭氧入口;所述反应溶剂出口通过管路连接有过滤器,过滤器的出液端分别通过管路连接有过滤反吹系统和微纳米气泡发生器,所述微纳米气泡发生器与过滤器之间设置抽液泵和阀门,所述微纳米气泡发生器的底部出泡口通过管路与臭氧入口连通,所述微纳米气泡发生器还通过管路连接有臭氧发生器;本实用新型反应器可加速脱硫反应,大大缩短原来工艺时间;降低能耗;节约催化剂。
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公开(公告)号:CN117169050A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311128912.2
申请日:2023-09-04
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种用于分选流化床的局部光纤信号处理及密度精准预测方法,包括:光纤信号的标定;微细加重质流化床局部信号特征测试;推导得到微细加重质流化床密度时空预测模型。本发明通过光纤传感器更为直观地得到流化床内部的颗粒固含率变化,进而对流化床内部的两相分布特征和气泡运动行为进行进一步的分析;并通过建立流化床时空预测模型,实现对流化床空间位置上的床层密度的精准调控,解决传统测试手段难以观测床层密度分布不均致使分选精度降低的问题,该方法逻辑严密,稳定可靠,解决了传统分选流化床中局部信号的处理问题及床层密度的精准预测难题,具有极高的应用价值。
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