基于粒度分布模型制备成浆性好的低阶煤水煤浆的方法

    公开(公告)号:CN114133966B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202111280264.3

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: C10L1/32

    摘要: 本发明公开了基于粒度分布模型制备成浆性好的低阶煤水煤浆的方法,方法步骤如下:S1:对煤原料进行粗磨,得煤粉A;S2:以S1中的煤粉A为原料,进行球磨,得煤粉B;S3:构建水煤浆的粒度分布模型,并根据粒度分布模型确定煤粉A和煤粉B的配比;S4:将S3中确定的配比的煤粉A和煤粉B与添加剂、水混合制浆,得高浓度水煤浆;其中水煤浆包含如下重量份计的原料:复合煤粉60‑80份、水25‑35份、添加剂0.1‑0.2份;复合煤粉由煤粉A和煤粉B按2‑5:1比例组成;所述添加剂为萘系添加剂、木质素系添加剂、分散剂GSH中的一种或几种;所述复合煤粉的D10粒径为3‑5μm、D50的粒径为40‑50μm。本发明制备的水煤浆具有更好的成浆性,且采用的粒度分布模型与实测值的误差更小。

    基于粒度分布模型制备成浆性好的低阶煤水煤浆的方法

    公开(公告)号:CN114133966A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111280264.3

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: C10L1/32

    摘要: 本发明公开了基于粒度分布模型制备成浆性好的低阶煤水煤浆的方法,方法步骤如下:S1:对煤原料进行粗磨,得煤粉A;S2:以S1中的煤粉A为原料,进行球磨,得煤粉B;S3:构建水煤浆的粒度分布模型,并根据粒度分布模型确定煤粉A和煤粉B的配比;S4:将S3中确定的配比的煤粉A和煤粉B与添加剂、水混合制浆,得高浓度水煤浆;其中水煤浆包含如下重量份计的原料:复合煤粉60‑80份、水25‑35份、添加剂0.1‑0.2份;复合煤粉由煤粉A和煤粉B按2‑5:1比例组成;所述添加剂为萘系添加剂、木质素系添加剂、分散剂GSH中的一种或几种;所述复合煤粉的D10粒径为3‑5μm、D50的粒径为40‑50μm。本发明制备的水煤浆具有更好的成浆性,且采用的粒度分布模型与实测值的误差更小。

    一种煤灰复合助熔剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117603746A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311054705.7

    申请日:2023-08-21

    摘要: 本发明公开了一种煤灰复合助熔剂及其制备方法,属于煤灰助熔剂技术领域,采用组分A、方解石、白云石、组分B和组分C中的两种或者三种复合而成;其中:组分A包括以下质量份数的原料:方解石48.4~49.2份,羟钙石51.1~51.6份;组分B包括以下质量份数的原料:石英28.1~29.2份,方解石60.1~61.2份,赤铁矿10.1~10.8份;组分C包括以下质量份数的原料:石英23.3~24份,菱铁矿39.8~41.1份,赤铁矿35.8~36.6份;煤灰复合助熔剂在煤中的添加量≤4%。通过上述方式,本发明的复合助熔剂,原料易得且成本较低,有利于复合助熔剂的工业化生产。

    飞灰粘附力测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN111077070A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911301976.1

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本发明公开了飞灰粘附力测量装置及其测量方法,包括工作台,所述工作台上设有支架,所述支架上端两侧均设有定滑轮,两个所述定滑轮之间滑动设有连接绳,且所述连接绳的一端固定设有盛液筒,盛液筒上端设有进液口且盛液筒下端与工作台上表面存在一定距离,所述连接绳另一端固定设有测量筒,所述测量筒下端还设有固定座,所述固定座与所述工作台固定连接;所述盛液筒包括相互连通的第一筒体和第二筒体,所述第一筒体与所述第二筒体之间通过卡扣连接,所述第一筒体的内径与所述第二筒体的内径相同。本发明具有操作简单、常温下进行、安全可靠、准确度高等优点,可以用于飞灰粘附力的测量,也可用于其他粉尘颗粒的粘附力的测量。

    高石墨化细灰包覆类方块状ZnSnO3复合材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN114375149B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202110635765.2

    申请日:2021-06-08

    IPC分类号: H05K9/00

    摘要: 本发明公开了高石墨化细灰包覆类方块状ZnSnO3复合材料的制备及应用,所述复合材料制备的方法步骤如下:S1:细灰的制备:所述细灰以煤粉的气化细渣为原料采用三步酸化法制备而成;S2:ZnSnO3@细灰复合材料的合成:将S1制备的细灰加入盛有蒸馏水的容器中并超声分散20‑40min,分别加入等摩尔质量的SnCl4·5H2O和(Zn(NO3)2·6H2O,搅拌均匀后,向混合溶液中逐滴加入氨水并磁力搅拌至混合溶液的pH值为12,将混合溶液进行加热反应后用去离子是和乙醇分别洗涤得到的产品2‑4次,最后将洗涤后的产品进行烘干,得ZnSnO3@细灰复合材料。本发明制备的复合材料具有良好的阻抗匹配性能,调整了材料的介电性能和电导率,提高了材料的MA性能。

    干法排渣流化床气化反应装置

    公开(公告)号:CN110564454A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910783821.X

    申请日:2019-08-23

    IPC分类号: C10J3/56 C10J3/72 C10J3/84

    摘要: 本发明公开了干法排渣流化床气化反应装置,包括外壳体,所述外壳体顶壁固定设有向下开口的内筒,所述外壳体顶壁还贯穿设置有向所述内筒内部空间开口的进料口,所述外壳体内腔下端设有分布器和与所述分布器连接的气化剂入口,所述外壳体的底部设有排渣口,所述排渣口连接有排渣系统,所述外壳体的侧壁还设有排气口,所述排气口连接有过滤系统,所述排渣系统包括旋转料斗和冷却室,所述旋转料斗包括位于内腔的转动轴,所述转动轴上设有若干叶轮,且所述转动轴与位于旋转料斗外侧的驱动装置电连接,所述旋转料斗上端设有料斗入口,所述旋转料斗下端设有料斗出口。本发明提高了碳转化率,且提高了操作和运行稳定性。

    一种利用丙烯腈废水制备水煤浆的方法

    公开(公告)号:CN102796576A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210335012.0

    申请日:2012-09-12

    IPC分类号: C10L1/32

    摘要: 本发明涉及利用丙烯腈废水制备的水煤浆,可有效解决丙烯腈废水难以处理,污染环境,同时水煤浆生产需要大量用水的问题,其解决的技术方案是,该水煤浆由以下重量百分比计的:添加剂0.1~5%,丙烯腈废水25%~49.9%,煤粉50-70%制成,其中先将添加剂和丙烯腈废水混合,搅拌均匀成混合液,再将煤粉加入到上述混合液中,搅拌均匀,即可,本发明既解决了丙烯腈废水的环境污染问题,实现了丙烯腈废水的资源化利用,节省能源,保护环境,又能提高水煤浆的稳定性,降低水煤浆生产成本,且操作简单,成本低,易生产,具有显著的经济效益和环境效益。

    气相抽提微生物降解去除半挥发性污染物的原位修复装置

    公开(公告)号:CN117505506A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311518636.0

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: B09C1/00 B01D53/32 B09C1/10

    摘要: 本发明公开了气相抽提微生物降解去除半挥发性污染物的原位修复装置,包括废气处理箱,废气处理箱顶部固定连接有顶罩,废气处理箱内部设置有转盘;第一连接罩内部固定连接有固定架,固定架上固定连接有上电极,安装盒上固定连接有第二输水管,第二输水管上固定连接有喷管,喷管贯穿上电极并与上电极固定连接;通过在反应管的上侧的空气中安装上电极,在反应管的下侧安装下电极、用于在上电极和下电极之间喷洒电解质溶液的喷嘴,通过在上电极和下电极之间喷洒电解质溶液,在电极之间形成电流路径,从而在反应管中产生等离子体,借助等离子体进行中和废气中的有害物质,此外。