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公开(公告)号:CN109894125A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910212531.X
申请日:2019-03-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J27/051 , B01J37/02 , B01J37/20 , B01J8/00
Abstract: 本发明公开了一种负载型硫化态Co-Mo/γ-Al2O3双金属催化剂的制备方法和应用,该催化剂通过以下步骤制备:使用移液枪吸取适量的去离子水,滴加到单位质量的γ-Al2O3上,测得载体γ-Al2O3的吸水量;随后,量取单位载体吸水量的体积,加入一定量的(NH4)6Mo7O24·4H2O和Co(NO3)2·6H2O,溶解完全;将溶解好的溶液缓慢加入单位质量的载体γ-Al2O3中,静置12h;然后,经过干燥和焙烧,得到氧化态Co-Mo/γ-Al2O3双金属催化剂;最后,将氧化态催化剂进行硫化,得到一种易制备、利用性能良好以及催化活性高的硫化态催化剂,并用于煤相关模型化合物二苄醚、呋喃、噻吩和喹啉中杂原子的催化脱除。本发明方法得到的催化剂用于煤相关模型化合物的催化转化中,催化活性高、利用性好且生产周期短。
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公开(公告)号:CN108266220B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201810129063.5
申请日:2018-02-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F5/04
Abstract: 一种用于煤矿井下综采工作面喷雾联动一体化降尘系统,打开电源启动阀使采煤机开启割煤工作,信号集成器Ⅰ控制电磁阀Ⅰ、变频电源开关、水压传感器、流量传感器开启,信号集成器Ⅰ通过调节变频电源开关来调节采煤机内外喷雾装置所需要的水量及压力,使采煤机内外喷雾装置形成较好的水雾来高效降尘。采煤机割煤信号传至信号集成器Ⅱ,在采煤机割煤信号与液压传感器信号同时具备的条件下,电磁阀Ⅱ控制的五架喷雾同时开启,电磁阀Ⅰ打开2min后自动关闭,同时上风侧紧邻的电磁阀Ⅱ开启,对所产粉尘进行全方位的水雾覆盖。该系统能有效对产尘源进行实时水雾覆盖,避免因喷雾不及时造成的粉尘飘散,同时提高水雾利用率。
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公开(公告)号:CN109578052A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811300978.4
申请日:2018-11-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种降尘用活性磁化水添加剂一体化供给系统,该系统包括供水管、添加剂纯溶液箱、防爆添加泵、开关阀、添加剂混合溶液箱、玻璃转子流量计、定量添加泵、静态混合器、液压传感器、电磁阀和控制集成器等元部件,其流程为:添加剂纯溶液由防爆添加泵定量添加到混合溶液箱,并利用液位感应器控制向混合溶液箱的供水量,精确制备浓度为5%的活性磁化水添加剂溶液;配置好的活性磁化水添加剂溶液在玻璃转子流量计和定量添加泵双重调节作用下,通过静态混合器与高压防尘用水二次混合,稀释得到浓度为0.03%活性磁化水添加剂溶液。本发明易于控制,能自动化、连续稳定地精确添加矿井降尘所需浓度的活性磁化水添加剂。
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公开(公告)号:CN106703870B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201710021042.7
申请日:2017-01-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种具有随动风筒支架的掘进面干式除尘系统,包括掘进机(1)、转载机(2)、移动架(3)、皮带输送机(4)、干式过滤除尘器(5)、抽出式风机(6)、吸尘罩(7)、负压风筒(8)、支撑支架(9)、悬吊滑道(10)和悬吊支架(12),悬吊支架固定于皮带输送机的机尾上,悬吊滑道悬挂于悬吊支架上,悬吊滑道内安装有与其匹配的滑轮(11);负压风筒分为与吸尘罩相连的固定段和与干式过滤除尘器相连的伸缩段,固定段通过支撑支架固定于转载机上,伸缩段通过滑轮悬挂在悬吊滑道上。该系统在保证除尘的高效性和与掘进工序相协调的基础上,其负压风筒可以随掘进机的移动而移动,从而降低矿工的工作强度,提高矿工工作效率,省时省力。
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公开(公告)号:CN108266220A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810129063.5
申请日:2018-02-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F5/04
CPC classification number: E21F5/04
Abstract: 一种用于煤矿井下综采工作面喷雾联动一体化降尘系统,打开电源启动阀使采煤机开启割煤工作,信号集成器Ⅰ控制电磁阀Ⅰ、变频电源开关、水压传感器、流量传感器开启,信号集成器Ⅰ通过调节变频电源开关来调节采煤机内外喷雾装置所需要的水量及压力,使采煤机内外喷雾装置形成较好的水雾来高效降尘。采煤机割煤信号传至信号集成器Ⅱ,在采煤机割煤信号与液压传感器信号同时具备的条件下,电磁阀Ⅱ控制的五架喷雾同时开启,电磁阀Ⅰ打开2min后自动关闭,同时上风侧紧邻的电磁阀Ⅱ开启,对所产粉尘进行全方位的水雾覆盖。该系统能有效对产尘源进行实时水雾覆盖,避免因喷雾不及时造成的粉尘飘散,同时提高水雾利用率。
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公开(公告)号:CN104808114B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510220605.6
申请日:2015-05-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种广域零序分布电压特征的小电流接地故障选线方法,属于小电流接地故障选线方法。该方法基于分布参数模型,在不同的接地方式、故障距离、过渡电阻和较小的脱谐度情况下,均能只在获得零序电压数据的情形下正确选出故障线路;利用故障发生后的健全线路与故障线路在零序电压沿线分布上的差异作为选线判据;首先,利用线路长度和在母线、各支路末端处测得的故障后零序电压为每条馈线构造故障测度因子;然后,建立相对故障测度矩阵,用以表征故障线路与健全线路在零序电压沿线分布上的差异性、健全与健全线路在零序电压沿线分布上的相似性;根据最大票数原则选出故障线路。该方法选线准确率高,不受故障距离、过渡电阻、中性点接地方式的影响。
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公开(公告)号:CN105525939B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201610038719.3
申请日:2016-01-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种巷道掘进工作面干式过滤除尘系统,抽出式风机(5)、干式过滤除尘器(4)均固定安装在支架(7)上,支架(7)嵌套在皮带输送机(10)上方并安装在移动架(8)上面;抽出式风机(5)依次连接干式过滤除尘器(4)、负压风筒(3)、吸尘罩(2);负压风筒(3)通过单轨吊(9)悬挂于巷道(1)的顶部;吸尘罩(2)环绕式支撑在切割头(14)后端的摇臂(13)上。该除尘系统除尘效率高,不占用单独移动动力,可与掘进工序相协调运行。
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公开(公告)号:CN105536418B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610107241.5
申请日:2016-02-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤层气集输管道粉尘净化装置,包括滤筒(1)、旋风筒(2)、气包(5)、喷吹管(6)、脉冲阀(7)、气泵(8)和隔离筒(10);旋风筒的顶部为圆筒形,中上部为圆台形,中下部为漏斗形,底部连通灰斗(13);旋风筒的顶部侧壁上设置有出气口(4),中上部侧壁上设置进气口(3);滤筒固定在旋风筒中上部的顶端,滤筒内径与旋风筒的顶端口直径一致;滤筒外套有隔离筒,隔离筒的侧壁上设置有螺旋状导流板(11);喷吹管的一端设置有气包,中端设置有脉冲阀和与脉冲阀相并联的气泵,喷吹管的管口端穿过旋风筒的顶部侧壁,喷吹管的管口端设有喷嘴(9)。本发明的运行阻力低,除尘效率高,清灰周期长,在脉冲清灰过程中不引入外界气体。
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公开(公告)号:CN106761890A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710018400.9
申请日:2017-01-11
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: E21F5/00 , B01D53/78 , B01D2251/304 , B01D2251/604
Abstract: 一种隧道施工除尘除烟辅助通风装置,除尘箱体(7)的入口一侧连接有吸尘罩(1),除尘箱体的另一侧与抽出式通风机(14)入口相连接,除烟箱体(16)设置在该装置的尾部,与抽出式通风机出口相连接;将隧道掘进中产生的污浊空气由吸尘罩进入到除尘箱体内进行粉尘过滤,之后再进入除烟箱体中进行烟气处理,最终净化后的空气经抽出式通风机出口排出;除烟箱体是通过水泵(20)将进液箱内的氢氧化钠溶液输送到喷水管路(9)中经雾化喷头(12)喷出,使喷出后的碱性溶液喷雾与烟气中酸性气体进行中和反应,以实现对烟气的净化处理;本发明集粉尘过滤、烟气处理与辅助通风于一体,实现对污浊气流的高效净化,改善隧道内通风状况。
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公开(公告)号:CN105719345A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610036816.9
申请日:2016-01-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06T17/05
CPC classification number: G06T17/05
Abstract: 一种煤岩体的几何参数测量及三维重建方法,实现了煤岩体“体”结构面几何参数的测量及三维重建,突破现有仅能测量“面”状结构面几何参数的技术局限。本发明适用于呈“体”节理面特征的岩体,特别适用于受到层理和割理切割煤体的几何参数测量及三维重建。本发明首先选定在三维方向上均有露头煤体的测量地点;其次测量各基质块截面几何参数,如基质块形状、基质块截面面积、基质块边长;再次测量各基质块轴向方向的几何参数,如基质块侧边倾角、基质块内夹角、基质块间夹角;最后将测量数据导入Matlab进行煤岩体三维重建。最终达到再现煤岩体层理和割理“体”状特征,反映出煤体的“基质块特征”,真实再现煤岩体三维特征的目的。
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