一种用于煤泥浮选的表面活性剂及捕收剂制备方法

    公开(公告)号:CN119702252A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510001765.5

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤泥浮选的表面活性剂及捕收剂及其制备方法,属于从流体矿物中分离固体物料的技术领域,包括:将不同碳链长度的脂肪酸和以胺基封端的二元胺溶解于有机溶剂中,混合搅拌,制成的伪双子表面活性剂;以及将该伪双子表面活性剂与非极性烃类捕收剂混合,超声处理,得到的复配捕收剂。本发明制备的伪双子表面活性剂及捕收剂,可以强化药剂在煤表面的吸附、铺展以及在矿浆中的分散性能,在提升低阶煤煤泥的浮选效率上表现出优异的协同效应。本发明的伪双子表面活性剂具有效果好、成本低和污染小的优点,可以促进煤炭资源的清洁高效加工利用。

    浮选流化床床层多参数协同控制的方法、执行方法的系统

    公开(公告)号:CN118519333A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410391838.1

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明属于矿山设备控制系统技术领域,具体涉及一种浮选流化床床层多参数协同控制的方法、执行方法的系统。该方法基于神经网络建立床层稳定性数据驱动模型,将目标浮选流化床的关键参数输入床层稳定性数据驱动模型,获得最佳环境参数R,将最佳环境参数R与目标浮选流化床的实时环境参数做差,计算得到最佳环境参数R的相对误差范围,根据相对误差所属区间所对应的设定值,根据协同控制策略表获得浮选流化床的最佳协同控制策略。本发明考虑到了浮选流化床中各工艺参数之间的耦合效应,通过数据驱动模型和协同控制策略将对床层稳态的直接控制转换为对环境因素的控制,解决了不同因素之间耦合的复杂性,能够实现对床层稳态的快速、精准调控。

    一种浮选流化床床层密度多模态智能控制系统、控制设备

    公开(公告)号:CN118276490A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410391836.2

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明属于矿山设备控制系统技术领域,具体涉及一种浮选流化床床层密度多模态智能控制系统、控制设备。所述系统包括感知层、决策层和执行层,感知层用于收集浮选流化床流化过程中的操作因素和床层特性参数,决策层根据床层密度设定值获取相应的执行策略,并根据所述执行策略计算对应的顶水阀门、气体阀门和排料阀门的开度,执行层根据所述决策层计算的阀门开度调节所述阀门,最终控制所述浮选流化床床层密度。本发明考虑了流化床的操作因素和床层特性参数间的耦合效应,根据计算的密度偏差量选用不同控制策略和控制对象,实现了对流化床床层密度的快速精准调控,解决了现有流化床床层密度调节滞后性大、耦合性强的难点问题。

    超细颗粒作为表面活性剂生成皮克林乳液的矿物分选方法

    公开(公告)号:CN117654783A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311690310.6

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明属于超细粒矿物分选技术领域,具体涉及一种超细颗粒作为表面活性剂生成皮克林乳液的矿物分选方法。首先将超细粒矿物制成悬浮浆料,再加入分散剂和捕收剂搅拌,然后加入油相搅拌调浆得到皮克林乳液;皮克林乳液静置稳定后,收集漂浮在浆料顶部含有超细粒目的矿物的奶油状液滴,与沉积的尾矿实现分离;离心处理所述奶油状液滴,破乳分离得到所需精矿。本发明方法充分利用了超细粒矿物的尺寸效应,突破思维定势,利用超细颗粒的表面活性将其作为表面活性剂制备皮克林乳液,从而把粒度细的劣势转换为优势,通过形成皮克林乳液的方式进行超细粒矿物的分选,具有操作简便、分选效率高、药耗低和绿色环保等优点。

    一种用于微细粒矿物油团聚分选的桥液及其制备方法

    公开(公告)号:CN117654759A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311690306.X

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明属于矿物分选技术领域,具体涉及一种用于微细粒矿物油团聚分选的桥液及其制备方法。制备方法包括两步乳化,两步稀释,先利用油相、亲油性乳化剂和无机盐溶液制备W/O乳液,稀释调整内水相后,利用水、亲水性乳化剂和无机盐溶液制备外部水相,然后混合W/O乳液与外部水相得到W/O/W乳液,最后去离子水稀释W/O/W乳液,得到高内相的W/O/W乳液。本发明制备的乳液中微滴分散性好、内水相比例高,乳液内部结构稳定,粘度较低;作为桥液与微细粒矿物粘附后能在颗粒间原位构筑高含水离散油桥,可以在提高分散性同时强化稳定性调控。

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