基于生物模板的二氧化碳MOFs吸附材料制备方法及其应用工艺

    公开(公告)号:CN119899394A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510079877.2

    申请日:2025-01-18

    Abstract: 本发明涉及基于生物模板的二氧化碳MOFs吸附材料制备方法及其应用工艺,涉及气体吸附分离技术领域。该基于生物模板的MOFs材料制备方法主要步骤为:将生物质材料干燥、粉碎并化学预处理,与金属离子溶液反应,再加入有机配体溶液,经两次高压反应釜反应后,过滤、洗涤、干燥和活化处理,最终制得白色MOFs固体材料。本发明中的基于生物模板的MOFs材料具有良好的水稳定性和结构稳定性,在煤矿井下中的CO2气体捕集上表现出了较好的吸附/脱附性能与CO2循环性能;且该基于生物模板的MOFs材料制备方法工艺简单,易操作,对设备要求低,合成过程绿色环保,成本低廉。

    煤层注热-注水协同高效减尘促抽方法与系统

    公开(公告)号:CN119102742A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411494975.4

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明涉及煤层注热‑注液协同高效减尘促抽方法与系统,该系统包括水质调节系统、可控压力注水系统、抽瓦注水系统、瓦斯抽采系统、热管传热系统、热管加热系统和中央控制系统等关键组成部分。通过在钻孔内提前布置热管传热系统和抽采注水管,实现抽采瓦斯、注热注水的循环作用,并且在注热注液阶段保持恒温10分钟,确保注水过程中水能够润湿媒体,同时热量能够充分且均匀地传递到煤层中,提高煤层的润湿性和促进煤层瓦斯释放,从而实现煤层减尘促抽的最佳作用效果。

    一种消烟泡沫发生与喷射一体化装置

    公开(公告)号:CN115738138B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211389078.8

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种消烟泡沫发生与喷射一体化装置,包括消烟剂溶液供给管、切向引入式旋流喷嘴、气液混合管、产泡管和泡沫射流管,其中,气液混合管内依次设有吸气腔、气液混合腔和喉管,产泡管内依次设有增压产泡腔和螺旋产泡腔。该装置使用含有表面活性剂分子的消烟剂溶液,利用切向引入式旋流喷嘴产生旋转射流的强卷吸和强负压作用,通过吸气腔处的空气供给孔自动吸入空气,经过气液混合腔和喉管作用,气液两相充分混合后,通过两级增压产泡腔和螺旋产泡腔实现较高倍数消烟剂泡沫的制备,最终通过泡沫射流管的特殊四平扇形泡沫喷嘴结构射流而出,形成一个较大的方形射流区域,从而以较高的效率阻隔射流范围内烟气,提高消防应急救援能力和效率。

    一种生物抑尘剂的绿色合成方法

    公开(公告)号:CN110331179B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN201910676330.5

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种生物抑尘剂的绿色合成方法,包括菌种活化、菌种扩大培养与菌种发酵培养;其原理在于,菌种活化唤醒休眠状态的工作细菌菌株,菌种扩大培养获得数量绝对占优的工作细菌,菌种发酵培养使工作细菌以发酵Landy培养基为介质,通过次级代谢作用合成具有优异表面活性和润湿性能的表面活性素Surfactin。本发明对合成装置无极端条件耐受要求,合成方法简约,且合成的表面活性素在极低浓度下即可显著减小抑尘剂溶液与粉尘的接触角,充分提高润湿粉尘能力,且兼备绿色环保、环境友好的特点,在生产性粉尘防治领域具有广泛的适用性。

    一种抑制土质路面扬尘的泡沫胶体及其制备与使用方法

    公开(公告)号:CN111808574B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010770642.5

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种抑制土质路面扬尘的泡沫胶体及其制备与使用方法,该泡沫胶体由0.05%‑0.6%的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、0.1%‑0.2%的羧甲基纤维素、0.01%‑0.15%的硫酸铝/硫酸锌和水按重量份配制而成,向配制好的溶液通入压缩空气并搅拌得到泡沫胶体,而后根据路面扬尘特征参数以及场地条件确定泡沫胶体的用量,以一定的喷射流量、喷射角度,将其喷涂在路面上固化后铺洒防滑剂石英砂。本发明的泡沫胶体采用硫酸铝或硫酸锌作为无机金属离子交联剂,增大了胶凝剂的线性分子链之间形成氢键的概率,促进了胶凝剂分子极性基团的氢链交联,形成具有一定弹性的三维网状结构,使其兼具了优异的发泡性、较低的排水速率和稳定的扩张弹性,在土质路面抑尘领域具有广阔的应用前景。

    一种双级超滤提纯生物抑尘剂的方法

    公开(公告)号:CN115475525A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211218600.6

    申请日:2022-10-06

    Abstract: 本发明公开一种双级超滤提纯生物抑尘剂的方法,利用发酵液中各物质溶解性、分子形态等物理特性差异,通过双级超滤将目标产物分离提纯。先对发酵液进行离心预处理,分离微生物细胞等不溶物;将离心后的发酵液通过一级超滤膜,分子量大于20kD的多糖、乳酸和聚集形态的生物抑尘剂分子等则被截留;向滞留液中加入甲醇和乙酸乙酯有机溶剂进行稀释,并通过截留分子量大于10kD的超滤膜进一步过滤即可获取液态产物,最后通过旋转蒸发、恒温干燥制备固态纯化物。本提纯方法充分利用发酵液中各组分物理性质差异,可有效提升产物分离提纯效率和纯度,减少分离提纯过程有毒有害物质产生,降低生产工艺成本,可广泛作为生物抑尘材料生产制备过程提纯工艺。

    一种粉尘特性自适应的干湿协同除尘方法

    公开(公告)号:CN115212681A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202211053792.X

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开一种粉尘特性自适应的干湿协同除尘方法,根据采集的不同粉尘特性数据,通过智能可编程控制器及数据处理器控制除尘器干湿除尘模式的调控。粉尘特性传感器采集含尘风流中粉尘特性参数;将数据通过通信电缆传输至数据处理器,数据处理后传输至智能可编程控制器;智能可编程控制器根据粉尘特性参数选择除尘模式程序,将控制信号传输至电动导流板;电动导流板接收控制信号开始动作,根据除尘模式的选择闭合干式除尘段或湿式除尘段含尘风流入口,将含尘风流导向对应除尘模式;湿式除尘段启用时,智能可编程控制器同时选择水喷雾程序,将控制信号传输至供水管电磁阀门,电磁阀门接收信号自动调控阀门大小,实现降尘用水供给;干式除尘段包含三层全断面过滤材料,实现对粉尘的拦截、沉降;同时,智能可编程控制器选择除尘风机参数程序,自动控制除尘风机参数。本发明为产尘场所粉尘治理提供了一种高效率、智能化方法,并具有广泛适用性。

    液碳-水智能循环加注致裂增润煤层的注水减尘方法

    公开(公告)号:CN114151124A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111471479.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种液态CO2(液碳)‑水智能循环加注致裂增润煤层的注水减尘方法,包括:超前工作面施工注水钻孔后动压加注液碳,在煤层适当位置施工应变‑温度监测钻孔和水分探测钻孔以实时监测液碳致裂范围及压力水有效润湿区域,监测数据回传至智能分析及决策装置进行分析处理并下达控制命令,通过PLC系统调节液碳和水加注阀门开展循环加注作业,多次往复致裂增润煤体进而实现智能化源头减尘的目的。该方法综合运用先进的应变‑温度监测和水分增润探测等技术,结合自动控制原理与人工智能方法,形成了一套完整的感知‑传递‑决策‑控制体系,预期将显著提高注水减尘效率,有望为矿井粉尘防治提供变革性、智能化新方案。

    煤层液态CO2-水智能循环加注致裂增润减尘系统

    公开(公告)号:CN114109382A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111444431.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种煤层液态CO2(液碳)‑水智能循环加注致裂增润减尘系统,包括液碳输送与加注模块、压力水输送与加注模块、煤岩应变‑温度监测模块、煤层润湿范围监测模块、数据分析及智能决策模块和循环加注自动控制模块;低温液碳经输送管路注入煤层,管路上依次设有电磁阀I、压力传感器、流量传感器和安全阀;压力水输送与加注模块经快速接头II接入加注总路;煤岩应变‑温度监测模块通过传感光缆感知煤岩体应力、温度变化,煤层润湿范围监测模块实时探测煤层中水分分布,监测数据上传至数据分析及智能决策模块进行分析处理并通过循环加注自动控制模块对加注程序进行智能调节。本发明运行时,自动化、智能化程度高,将大幅降低人工劳动强度。

    一种基于多孔吸附的智能化微藻净水装置及方法

    公开(公告)号:CN113860511A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111362909.8

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于多孔吸附的智能化微藻净水装置及方法。该装置包括污水池、CO2补偿器、安全阀、LED灯、光反应器、磁力阀、水质在线监测装置;光反应器由透明玻璃制成,侧面内部包裹多孔玻璃且外部贴有平凸透镜;光反应器内部装有搅拌叶和液位传感器;利用该装置处理污水的方法主要包括以下步骤:微藻在光反应器中生长并处理污水,通过水质在线监测装置实时监测污水水质,当指标达标后电磁阀自动打开并排水,通过液位传感器感应水位降到某一高度时,待处理污水自动通入,进行新一轮污水处理。本发明可增加微藻的固化吸附率,提高微藻生长速率以及处理污水的效率,实现微藻处理污水过程的智能化。

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