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公开(公告)号:CN115959763B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202211296224.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳气泡强化好氧菌处理焦化废水的方法,属于工业有机废水处理技术领域,解决了现有技术中传统好氧菌培养过程中供氧量不足、传质效率低的问题。该方法包括:从活性污泥中富集出混合菌群,对混合菌群进行驯化;在反应器中填充挂膜载体,将待处理焦化废水分为多份,将其中至少一份焦化废水加入营养物质后注入反应器中,并将驯化后的种子液接种至反应器,在挂膜载体上进行混合菌群挂膜;向反应器内通入微纳气泡;将剩余的焦化废水加入营养物质后注入反应器中降解。该方法可用于焦化废水的处理。
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公开(公告)号:CN118892717B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411375574.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种湿式往复式滤网除尘装置,属于治理金属矿山粉尘技术领域,用以解决现有除尘技术中对煤矿粉尘难以深度去除、设备体积大、耗水量高、维修成本高中的至少一个问题。该装置中前置雾化喷头的喷雾方向垂直于粉尘气流方向,中间雾化喷头的喷雾方向沿粉尘气流方向;往复式滤网上设有连接轴,连接轴沿轴向开设通孔,连接轴的一端插入通孔中且连接轴和通孔的孔壁在竖直方向上具有空隙,滑轨平行于往复式滤网运动方向的截面形状为三角形,往复式滤网运动从滑轨的最低点运动至滑轨的最高点并继续向前运动后沿竖直方向下落并产生振动,同时滑轨旋转180°。本发明可用于治理煤矿粉尘。
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公开(公告)号:CN114950710B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210509469.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B7/00 , B03B9/00 , B03D1/02 , B03D1/14 , B07C5/34 , B07C5/36 , B04C9/00 , B02C21/00 , B03D103/08
Abstract: 本发明涉及一种煤系共伴生矿产镓锂的全粒级分选预富集系统及工艺,属于矿物分选技术领域,解决了现有技术中煤系共伴生矿产镓锂分选效率低的问题。本发明包括入料分级准备单元、X射线高效分选单元和微气泡浮选单元,所述X射线高效分选单元和所述微气泡浮选单元均设于所述入料分级准备单元的下游,所述入料分级单元对富战略性金属镓锂煤系物进行分级,筛上物给入所述X射线高效分选单元进行分选,筛下物给入所述微气泡浮选单元进行分选。本发明能够高效对煤系共伴生矿产镓锂进行分选。
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公开(公告)号:CN116332296A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310474270.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本申请涉及一种煤基固废微电解球及制备方法、染料废水处理方法,其中,煤基固废微电解球由固体混合物与硅铝酸钠水溶液混匀后经高温焙烧制成;所述固体混合物包括煤基固废、钢渣和高岭土,煤基固废和钢渣的质量比为0.5‑2,高岭土的含量为固体混合物质量的20%;硅铝酸钠水溶液的质量分数为2‑5%,硅铝酸钠水溶液与固体混合物的固液比为1‑5g/ml。染料废水处理方法采用三级微电解槽,通过改变微电解环境强化微电解球的吸附‑电化学‑絮凝机制对高盐强酸染料废水进行高效预处理,实现了多种机制的耦合作用,提高微电解球的利用率。本申请实现了煤基固废和钢渣的综合利用,以废治废,且通过三级废水处理工艺,提升了污水处理效果。
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公开(公告)号:CN114887755B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210510452.9
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B7/00 , B03B9/00 , B03D1/02 , B03D1/14 , B07C5/34 , B07C5/36 , B04C9/00 , B02C21/00 , B03D103/08
Abstract: 本发明涉及一种煤系共伴生矿产锗的全粒级分选预富集工艺,属于矿物分选技术领域,解决了现有技术中煤系共伴生矿产锗分选效率低的问题。本发明的步骤包括:S1:入料分级准备;S2:X射线拣选,筛上物给入X射线高效分选单元进行分选;S3:微气泡浮选,筛下物给入微气泡浮选单元进行分选;S3.1:筛下物依次经破碎机、磨矿机以实现充分解离;S3.2:水力分级旋流器对磨矿产品进行分级,溢流产品给入到微气泡浮选分离单元进行分选,底流产品返回磨矿机再磨;S3.3:水力分级旋流器的溢流产品及药剂给入强制搅拌矿化装置进行搅拌矿化;S3.4:浮选机对搅拌矿化后的混合物进行粗选;S3.5:浮选柱对浮选机的溢流产品进行精选。本发明能够高效分选煤系共伴生矿产锗。
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公开(公告)号:CN116024429A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310064565.5
申请日:2023-01-13
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于煤矸石处理及利用技术领域,具体涉及一种富含层状铝硅酸盐的煤矸石中金属提取及残渣处理的方法。对富含层状铝硅酸盐的煤矸石进行碎矿磨矿;将煤矸石细粉与助熔剂、复配剂混合均匀后焙烧,得到焙烧产物;采用纯水加热浸出焙烧产物,混合物经过离心过滤得到浸出溶液和浸出渣;对浸出溶液进行氨沉淀处理,得到氨沉淀产物和循环母液;将循环母液晶化重复利用;将浸出渣进行超声清洗后,浸渍硅烷偶联剂,得到改性残渣;将氨沉淀产物进行碱浸、分离、干燥,得到富铝产品和多金属产品。上述方法避免了强酸强碱和高温活化等步骤,具有经济绿色环保的优点;针对浸出渣的矿物特性,通过硅烷偶联剂改性的方法,实现了浸出渣的改性和高值化利用。
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公开(公告)号:CN115435579A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211127545.X
申请日:2022-09-16
Applicant: 鄂尔多斯市中钰泰德煤炭有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于煤料干燥的联合干燥工艺,属于低阶煤干燥领域,解决了现有技术中低阶煤干燥过程中工艺流程复杂、热效率低的问题。该工艺包括开启热源、密封振动干燥机、加热单元、立式离心干燥筒和换热器,热载气依次经过密封振动干燥机和加热单元后供入立式离心干燥筒;煤料进入立式离心干燥筒,立式离心干燥筒中的热载气对煤料进行预热和一次干燥;预热和一次干燥后的煤料进入密封振动干燥机,密封振动干燥机中的热载气对煤料进行二次干燥,从而完成对煤料的联合干燥。该工艺可用于煤料的干燥。
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公开(公告)号:CN114950710A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210509469.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B7/00 , B03B9/00 , B03D1/02 , B03D1/14 , B07C5/34 , B07C5/36 , B04C9/00 , B02C21/00 , B03D103/08
Abstract: 本发明涉及一种煤系共伴生矿产镓锂的全粒级分选预富集系统及工艺,属于矿物分选技术领域,解决了现有技术中煤系共伴生矿产镓锂分选效率低的问题。本发明包括入料分级准备单元、X射线高效分选单元和微气泡浮选单元,所述X射线高效分选单元和所述微气泡浮选单元均设于所述入料分级准备单元的下游,所述入料分级单元对富战略性金属镓锂煤系物进行分级,筛上物给入所述X射线高效分选单元进行分选,筛下物给入所述微气泡浮选单元进行分选。本发明能够高效对煤系共伴生矿产镓锂进行分选。
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公开(公告)号:CN114887755A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210510452.9
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B7/00 , B03B9/00 , B03D1/02 , B03D1/14 , B07C5/34 , B07C5/36 , B04C9/00 , B02C21/00 , B03D103/08
Abstract: 本发明涉及一种煤系共伴生矿产锗的全粒级分选预富集工艺,属于矿物分选技术领域,解决了现有技术中煤系共伴生矿产锗分选效率低的问题。本发明的步骤包括:S1:入料分级准备;S2:X射线拣选,筛上物给入X射线高效分选单元进行分选;S3:微气泡浮选,筛下物给入微气泡浮选单元进行分选;S3.1:筛下物依次经破碎机、磨矿机以实现充分解离;S3.2:水力分级旋流器对磨矿产品进行分级,溢流产品给入到微气泡浮选分离单元进行分选,底流产品返回磨矿机再磨;S3.3:水力分级旋流器的溢流产品及药剂给入强制搅拌矿化装置进行搅拌矿化;S3.4:浮选机对搅拌矿化后的混合物进行粗选;S3.5:浮选柱对浮选机的溢流产品进行精选。本发明能够高效分选煤系共伴生矿产锗。
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公开(公告)号:CN114835211A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210522757.1
申请日:2022-05-13
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种印迹型电容去离子电极压片及其制备方法和应用。该印迹型电容去离子电极压片以二苯并‑14‑冠‑4为捕获剂,吡咯为导电剂,通过交联法合成。该电极压片先利用二苯并‑14‑冠‑4和多壁碳纳米管制备离子印迹聚合物,再利用吡咯、离子印迹聚合物和导电剂制备电极压片。本发明通过离子印迹与电容去离子技术的结合,合成了一种新型印迹电容去离子化电极,通过电场驱动和冠醚选择性识别的协同作用,在酸性溶液中实现了对Li+离子的良好分离。本发明有潜力发展成为酸性环境中Li+离子回收的优良材料和方法。
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