一种液态CO2冷浸致裂煤体模拟试验系统及方法

    公开(公告)号:CN115452596B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211218604.4

    申请日:2022-10-06

    IPC分类号: G01N3/12 G01N13/04 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种液态CO2冷浸致裂煤体模拟试验系统及方法。该试验系统通过气态CO2增压和液态CO2加注对煤体持续进行冷浸作用,模拟煤矿现场注入煤层的低温液态CO2包裹煤体单元产生的致裂情况;控制方法由PLC控制器内置程序智能控制,可接受各传感器反馈的模拟量信号,将之转换为数字量信号,根据数字量信号的变化实时监测并调控液碳冷浸容器内部的液位高度、温度和压力等状态量。该试验系统及方法可用于开展低温液态CO2低温冲击、相变膨胀致裂和酸化溶解等作用对煤体孔隙结构、力学特性、渗透率与孔隙率以及润湿性的影响和作用规律的研究,为多相态CO2介质应用于煤层致裂减尘提供理论依据。

    一种多驱动分组控制混合动力单轨吊

    公开(公告)号:CN114852852A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210572580.6

    申请日:2022-05-25

    摘要: 本发明公开一种多驱动分组控制混合动力单轨吊,包括动力单元,所述动力单元包括柴油发动机、发电机和蓄电池,所述发电机与柴油发动机连接,发电机将柴油发动机输出的动力转为电能,所述蓄电池与发电机串联或并联;还包括液压泵站,所述液压泵站包括液压泵站I和液压泵站II;所述液压泵站I包括电动机I和液压泵I,液压泵站II包括电动机II和液压泵II,所述液压泵I和液压泵II分别与驱动部组连接;当蓄电池与发电机串联时,电动机I和电动机II分别与蓄电池连接,当蓄电池与发电机并联时,电动机I和电动机II均同时与发电机、蓄电池连接。本发明可有效提升单轨吊运输的效率与安全性,并有利于提升整车的自动化与智能化水平。

    一种干旱半干旱铅、锌矿区修复植物的筛选方法

    公开(公告)号:CN105880267A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610304746.0

    申请日:2016-05-10

    IPC分类号: B09C1/00

    CPC分类号: B09C1/105

    摘要: 一种干旱半干旱铅、锌矿区修复植物的筛选方法包括:修复植物初步筛选与确定,修复植物野外种植和野外盆栽,便携式仪器快速检测土壤重金属含量,样品采集、制备与实验室传统化学方法检测,修复植物筛选确定。本发明结合野外盆栽实验和野外对照实验,保证实验组和对照组植物的生长环境相近;选择抗旱性强、生命力旺盛、生长周期短、已有修复植物同科属的本地适种植物,并利用便携式重金属含量测定仪器快速检测表层土壤重金属含量,大大缩短了修复植物的筛选周期;该方法具有可控性和对比性强、筛选周期短、实际应用价值高的优势,可高效地筛选出干旱半干旱铅、锌矿区重金属修复植物,从而有效治理该地区及相似地区的土壤重金属污染,实现土壤净化。

    一种处理固定床气化高浓度含酚有机废水的方法

    公开(公告)号:CN104944504A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510298720.5

    申请日:2015-06-03

    IPC分类号: C02F1/28

    摘要: 一种处理固定床气化高浓度含酚有机废水的方法,适用于煤化工过程中高浓度含酚有机废水以及其他高浓度有机废水的无害化治理。将固定床气化原料用煤破碎、研磨,制得-200目含量占80%的吸附剂煤粉;采用酸溶液将废水pH值调至2-4;将酸性废水与煤粉混合搅拌得到煤水混合液;将上述煤水混合液输入至压滤机,得到滤液和脱水煤饼;将脱水煤饼输送到固定床锅炉,使高浓度含酚有机废水在锅炉内进行裂解、燃烧;压滤后滤液进入后续生化系统。经上述方法处理后,酚类有机物去除率达60-70%,B/C值(可生化性)提高至0.3-0.4。通过将固定床气化原料用煤破碎、磨矿,将高浓度含酚有机废水与煤粉混合燃烧,从而达到绿色、无害化治理。

    一种深度处理煤气化废水的方法

    公开(公告)号:CN104876366A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510284386.8

    申请日:2015-05-28

    IPC分类号: C02F9/04

    摘要: 本发明公开了一种吸附法深度处理煤气化废水的方法。针对气化废水经生化处理后“污染物浓度高,常规处理易产生二次污染”的问题,开发出利用气化原料用煤吸附处理煤气化废水的新方法。该方法包括:1)将气化原料用煤破碎、磨矿制得吸附剂;2)向生化处理后的废水中加入酸溶液;3)利用螺旋给料机将吸附剂添加到酸性水体系进行搅拌混合;4)向混合产物中添加Na2CO3溶液,调节混合液pH值为6-9;5)将煤水混合液引入浓缩机,并加入凝聚剂、絮凝剂,浓缩底流进行压滤,得到净化出水;6)将压滤煤饼输送至制热或发电系统,实现有机物的彻底降解。本发明具有流程简单、处理时间短、运行稳定,同时可实现吸附剂的零排放和污染物的无害化处置等优点。

    煤矿井下CO2综合利用一体化防灾方法与系统

    公开(公告)号:CN118223940A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410536062.8

    申请日:2024-04-29

    摘要: 本发明公开了一种煤矿井下CO2综合利用一体化防灾方法与系统,包括CO2矿化封存防灭火:向采空区冒落矸石堆内部注入CO2降低煤氧复合速度,同时利用采掘伴生的煤基固废与CO2反应制备碳酸盐浆液充填封闭采空区,既防治了采空区的遗煤自燃,又实现了CO2的矿化封存;CO2预先弱化煤岩卸压防冲:利用CO2对煤岩的孔裂隙结构改造和力学性能弱化作用,结合地压监测系统实时监测微震、地音反馈信息,确定冲击地压灾害潜伏区域,实现预先注入弱化煤岩卸压防冲;液态CO2矿井地热增采降温:液态CO2作为传热工质,和围岩的显著温差促使其与围岩发生大量热交换,进而相变为气体储存富余的热能,这不仅降低了矿井环境温度,还促进了地热能开采利用;液态CO2致裂增透‑相变驱替瓦斯/注水增润减尘:液态CO2作为压裂液,其高渗透和低粘性使其轻易渗入煤体原生孔隙,同时其低温冻胀特性导致煤基质收缩和孔隙扩张,显著提高煤层渗透性进而增加后续注水降尘煤体润湿面积。此外,液态CO2增压相变膨胀可置换驱替瓦斯,从而提高瓦斯的解吸速率和加快其释放速度,有效促进瓦斯的抽采。