一种固态钝化剂对重金属异常煤矸石中金属的钝化方法

    公开(公告)号:CN114588579A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210263198.7

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: A62D3/33 A62D101/43

    摘要: 本发明公开了一种固态钝化剂对重金属异常煤矸石中金属的钝化方法,涉及煤矸石钝化技术领域,其技术方案要点包括以下步骤:S1、煤矸石性质分析;S2、煤矸石预处理;S3、用固态钝化剂对预处理后的煤矸石进行钝化得到钝化后的煤矸石;S4、对钝化后的煤矸石进行淋滤实验,并对比煤矸石钝化前后淋滤液的pH值随时间变化情况和淋滤液中重金属的淋出规律;S5、根据步骤S4中煤矸石钝化前后淋滤液的pH值随时间变化情况及淋滤液中重金属的淋出规律,确定固态钝化剂对煤矸石中重金属的钝化效果,实现对重金属异常煤矸石中金属的钝化。本发明能够显著降低煤矸石中重金属的有效态,具有钝化时间短和钝化效果好的整体特点。

    一种高吸附性活性半焦及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106669601A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611071639.4

    申请日:2016-11-29

    摘要: 本发明公开了一种高吸附性活性半焦的制备方法,包括原料半焦粉碎、脱灰处理、KOH活化、得到超纯活性半焦四个步骤;本发明通过对半焦活化前先用浮选法或/和化学法进行脱灰处理,得到超纯半焦,然后再对超纯半焦活化,得到的活性半焦具有更高的比表面积和更好的吸附性能。本发明还公开了该方法制备的高吸附性活性半焦在废水处理中的应用。本发明制备的高吸附性活性半焦可用于废水深度处理,废水的COD及挥发酚去除率高,是一种优质的碳吸附剂,且成本较低,完全能够替代活性碳作为净水吸附剂。

    一种采用煤泥制备4A型分子筛的方法

    公开(公告)号:CN104556117A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510043532.8

    申请日:2015-01-28

    IPC分类号: C01B39/14

    摘要: 本发明公开了一种采用煤泥制备4A型分子筛的方法,包括:一、将煤泥研磨过筛后煅烧筛下物,得到煤泥灰;二、将盐酸溶液和煤泥灰混合,搅拌反应后过滤,得到滤渣,将滤渣烘干后备用;三、将NaOH与烘干后的滤渣混合后碱熔,得到熔渣;四、向熔渣中加入偏铝酸钠和水,搅拌均匀得到混合物;五、将所述混合物老化后晶化,得到固液混合物;六、对固液混合物进行抽滤,得到滤饼,将所述滤饼用去离子水洗涤后干燥,得到4A型分子筛。采用本发明的方法可使煤泥得到充分利用,大大提高了煤泥的利用率和附加值,降低了4A型分子筛的制备成本,避免了煤泥大量堆积造成的土地占有和环境污染,制备得到的4A型分子筛产品粒度分布均匀,质量稳定。

    一种煤矿立井冻结凿井过程模拟计算方法

    公开(公告)号:CN111460703B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202010162598.X

    申请日:2020-03-10

    摘要: 本发明属于煤矿冻结法立井凿井模拟技术领域,具体涉及一种煤矿立井冻结凿井过程模拟计算方法,其包括以下两个步骤:一、岩石蠕变试验,对所要模拟的立井冻结壁取芯,加工成直径50mm高100mm的圆柱型岩样,开展不同温度下岩石单轴蠕变试验,获得不同温度状态下岩样蠕变应变随时间的变化规律,根据变化规律计算出不同温度下岩石蠕变本构方程;二、建立立井井筒凿井模型,将步骤一得到的不同温度状态下蠕变本构方程嵌入有限元模拟软件中,设置温度的变化,控制时间,通过建立的模型模拟立井井筒凿井全过程。本方法根据冻结壁蠕变变形的实际影响,模拟计算冻结法凿井各个施工阶段地层围压的受力变形情况,计算结果可以指导实际指导施工。

    一种煤炭电磁法勘探辅助装置

    公开(公告)号:CN114879265A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210582526.X

    申请日:2022-05-26

    IPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明涉及煤炭勘探技术领域,且公开了一种煤炭电磁法勘探辅助装置,包括勘探钻头,所述勘探钻头依次包括第一勘探仓、第一定位仓、驱动仓、第二定位仓和第二勘探仓;所述第一定位仓和第二定位仓的内部均设置有移动定位组件,移动定位组件包括转动连接在仓体内部的传动齿轮;通过位移驱动电机带动驱动轮转动,从而勘探钻头在检测钻孔内部移动,且因为驱动杆通过螺旋扭矩弹簧和驱动齿轮弹性连接,从而在螺旋扭矩弹簧的作用下,当勘探钻头经过凹凸起伏的孔道时,仍能保持勘探钻头和检测钻孔的稳定接触,保证驱动杆和钻孔内壁接触的精密性,从而有效保证该装置在检测钻孔内部移动的稳定性,提高该装置的使用效果。