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公开(公告)号:CN106423532A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610865198.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种从硅晶生产过程废弃的石墨组件中浮选分离、回收石墨和硅的方法,包括调浆、抑制和搅拌、一次粗浮选、二次粗浮选、磨矿、一次精浮选步骤,具体包括将石墨组件破碎过程中产生的颗粒倒入调浆槽中,在常温常压下加水连续搅拌均匀,先后加入抑制剂水玻璃、捕收剂柴油、起泡剂2#油,搅拌均匀后将矿浆放入浮选槽。在自然pH值条件下,将矿浆进行一次粗浮选,保持矿浆自然pH值,一边搅拌一边先后加入水玻璃,柴油,2#油,将一次粗浮选底流进行二次粗浮选,底流即为硅产品;将一次粗浮选和二次粗浮选的泡沫产品合并后磨矿;将磨矿产品加入水玻璃,进行一次精浮选,获得石墨。本发明实现了硅和炭的高效分离和回收。
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公开(公告)号:CN107930839B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201711191861.2
申请日:2017-11-24
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏中能硅业科技发展有限公司
Abstract: 本发明针对硅晶生产过程中废弃的石墨组件,公开了一种从硅晶生产废弃石墨组件中石墨和硅的重选‑浮选联合分离方法,其步骤包括:破碎筛分、重选、磨矿、浮选。本发明回收的石墨碳含量大于97%,回收率大于85%;硅产品硅含量大于98%,回收率大于90%。本发明成本低、产品质量稳定可靠,能连续规模化生产,实现了碳和硅资源的循环利用。
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公开(公告)号:CN103991919B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410212145.8
申请日:2014-05-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤粉作煤液化废水和印染废水吸附剂的使用方法,属于废水处理方法。选用粒度小于0.5mm的煤粉作为吸附剂,以5—8kg/m3的量加入废水中,煤粉在水中充分分散20—30min后,固液分离。该方法利用煤对疏水性有机物、油类物质和显色物质的天然吸附性去除废水中的难降解物质,提高废水的可生化性,同时吸附后煤粉仍可作燃料使用。对于疏水性有机物、油类物质和显色物质等难降解有机物,活性炭、活性焦等作吸附剂存在成本高、需要再生或来源不广泛等问题;高级氧化、微电解等处理技术存在消耗电能、成本高、管理困难等问题。本发明具有原料来源广泛、运行成本低、处理效果稳定和方法简单易行等特点。
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公开(公告)号:CN102887612A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210409595.7
申请日:2012-10-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种与选煤过程结合的煤化工废水处理和利用方法,属于一种废水处理和利用方法。通过预处理、生化处理和混凝处理,最后作选煤用水使用,具体步骤包括:①将废水调节池中的煤化工废水通入预处理单元进行预处理;②将所述预处理后的废水通入生化单元进行生化处理;③将所述生化处理后的废水通入混凝沉淀池进行混凝沉淀处理;④将所述沉淀处理后废水通入选煤厂煤泥水缓冲池,用作选煤用水。在选煤过程中残余的难降解有机物被吸附于煤颗粒表面;水则在选煤厂闭路循环使用。该方法高效、经济的处理和利用煤化工废水,实现了废水及废水中有机污染物的零排放和资源化利用,降低处理成本,保护环境,节约水资源。
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公开(公告)号:CN102228749A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110092888.2
申请日:2011-04-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D21/02
Abstract: 一种煤泥水混凝药剂的定量方法,属于选煤厂循环煤泥水澄清调控方法。根据浓缩设备入料电导率和临界电导率初步确定凝聚剂添加量,以浓缩设备入料流量和煤泥浓度为主要调控指标初步确定絮凝剂添加量,并通过浓缩设备溢流浓度和浓缩设备清水层厚度不断修正凝聚剂和絮凝剂添加量,逐渐逼近最佳药剂用量,尽可能减小系统滞后对加药量的影响,使加药量确定更趋于准确、合理,同时可实现煤泥水稳定高效澄清。其优点是可以较合理、准确的确定凝聚剂和絮凝剂的添加量,在实现煤泥水高效澄清、稳定清水循环的同时降低药剂用量,避免药剂浪费或药剂不足,经济和环境效益显著。
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公开(公告)号:CN105903547A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610324368.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B1/04
CPC classification number: B03B1/04
Abstract: 一种基于溶液化学特征调控的煤泥泥化抑制方法。利用无机盐改变煤炭洗选过程中水体溶液化学特征,使煤中粘土泥化和煤泥泥化得到抑制;该方法:将泥化抑制剂随补加水添加入煤炭洗选系统;泥化抑制剂添加点为选煤厂补加水水池;所述的泥化抑制剂为天然石膏、或镁盐类卤片或卤粉、或工业高含盐废水;泥化抑制剂的添加量:保证煤泥水在整个循环过程中电导率不低于1.5×103μs/cm。在煤炭洗选过程中添加泥化抑制剂,可有效阻止煤中粘土颗粒水化膨胀及分散,效果表现为煤泥泥化过程受阻,煤泥水的沉降性能和煤泥的脱水性能改善。优点:在源头上阻止煤中粘土和煤泥泥化,方法简单易行、效果显著,适用于含膨胀型粘土的煤炭洗选。
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公开(公告)号:CN104588199A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510026421.6
申请日:2015-01-19
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B1/04
Abstract: 一种煤炭洗选过程中泥化抑制方法。该方法具体为:将粘土稳定剂随补加水添加入煤炭洗选系统,添加点可为补加水水池;所述的粘土稳定剂为聚季铵盐类物质、或聚季磷盐类物质、或聚叔硫盐类物质、或阳离子聚丙烯酰胺;粘土稳定剂的添加量:当粘土稳定剂为聚季铵盐类物质、或聚季磷盐类物质、或聚叔硫盐类物质时,补加水中这类物质质量浓度约为0.3%—0.6%;当粘土稳定剂为阳离子聚丙烯酰胺时,补加水中这种物质的质量浓度约为0.03‰—0.05‰。在煤炭洗选过程中添加粘土稳定剂,可阻止粘土矿物的膨胀分散,改善煤泥水的沉降性能和煤泥的可过滤性。优点:在源头上阻止了煤泥泥化,方法简单易行、效果显著,特别适用于粘土含量高的易泥化煤炭洗选。
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公开(公告)号:CN103145301A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310101496.7
申请日:2013-03-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种焦化废水处理工艺,将焦化厂原有破碎好的焦化原料煤分出一小部分用于焦化废水的处理,将其继续粉碎至一定细度后,以一定添加量添加至焦化废水中,充分搅拌后全部过滤,滤饼重新与炼焦主体原料煤掺混进焦炉,滤液继续用传统生化处理程序处理得到水质符合要求的出水。本发明充分利用了焦化厂原料煤的碳质吸附性质,吸附焦化废水中大部分大分子有机物,减轻生化处理压力,提高生化处理效果,提高出水品质,并能大幅降低污水处理流程的投资与运行费用,减小占地面积,降低运行成本。有机大分子污染物被煤粉吸附后,随煤粉进入焦化环节,部分高温焚烧,部分随煤气带出后在焦油回收环节得到回收,少量进入污水,易于实现动态平衡。
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公开(公告)号:CN101078717B
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200710023831.0
申请日:2007-06-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明的一种煤泥水浊度测定方法,最适用于选煤厂循环煤泥水。基于浊度和硬度之间的相关关系,通过测定煤泥水硬度来反映循环煤泥水的真实浊度及其沉降性能。利用硬度计和浊度仪分别测定稳定煤泥水系统浓缩设备入料水质硬度及其对应的溢流浊度范围,绘制水质硬度-浊度关系图;在实际运行中用硬度计在线测定浓缩设备入料水质硬度并比照硬度-浊度关系图,即可获得循环水的真实浊度范围。该方法准确反映了循环水浊度、沉降性能及其变化趋势,克服了以直接测得的浊度指标为加药控制指标所具有的干扰多、波动大、滞后严重等缺点。
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公开(公告)号:CN100429156C
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200610037993.5
申请日:2006-01-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/68 , C02F103/10
CPC classification number: C02F1/5245 , C02F1/5209 , C02F2103/10 , C02F2209/055
Abstract: 本发明一种循环煤泥水的高效澄清方法,最适用于选煤厂循环煤泥水。通过在煤泥水中添加水质调整剂提高水质硬度,实现煤泥水的澄清。利用硬度计检测煤泥水水质硬度,当测试结果低于临界值时,计算确定水质调整剂添加的量,添加水质调整剂。针对难澄清煤泥水特性,使用廉价、无二次污染的水质调整剂,通过水质硬度调控,加速煤泥水中固体颗粒沉降,实现煤泥水澄清和高效循环使用;解决选煤厂煤泥水不易沉降,药剂消耗高,存在二次污染,甚至导致系统无法正常运行等问题,具有广泛的适用性。
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