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公开(公告)号:CN114755266B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210303239.0
申请日:2022-03-24
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟煤矿井下巷道内瓦斯‑煤尘爆炸的实验装置,包括气体粉尘发生系统、点火系统、通风系统、管道系统、喷射抑爆系统和爆炸监控系统,所述管道系统包括爆炸管道和位于爆炸管道右侧并通过连接件串联设置的若干个扩散管道,气体粉尘发生系统设置在爆炸管道的后侧且通过注气管相连,通风系统设置在爆炸管道的左侧,点火系统的点火段直接伸入到爆炸管道内,所述扩散管道后侧设置有喷射抑爆系统,喷射抑爆系统与每个扩散管道之间均通过实现抑爆管连接,管道系统上布置有爆炸监控系统。能从多种情况下观察气体粉尘爆炸产生的一系列体征参数的变化,客观认识气体粉尘爆炸的焰面传播规律,同时还能实现煤矿井下瓦斯‑煤尘的有效抑制。
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公开(公告)号:CN108708722B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810255607.2
申请日:2018-03-27
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提出一种用于低透气性煤层的高效防治冲击地压的方法,包括以下步骤:步骤一、煤体力学性质测定;步骤二、确定高压气体注气的最高注气压力;步骤三、煤体钻孔;步骤四、不耦合装药;步骤五、钻孔内预留高压管路;步骤六、钻孔封孔;步骤七、高压气体注气;步骤八、引爆炸药预裂增透卸压。本发明的有益效果:施工安全、可靠,在待开采煤层中合理布置钻孔,注入高压气体(氢气和空气的混合气体),实现氢气和炸药爆轰协同,极大增加待开采煤层的孔隙率,预裂增透半径大、效果好,冲击地压防治效果明显。
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公开(公告)号:CN110095495A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910286885.9
申请日:2019-04-11
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N25/12
Abstract: 本发明公开了一种测量铝粉尘云最低着火温度的装置及测量方法,属于铝粉尘云最低着火温度的测试技术领域。其包括温度控制单元、反应单元及原料供应单元,原料供应单元包括装样室、氮气瓶及储气室,储气室的底端连接有第一管路,第一管路上连接有阀门,氮气瓶位于储气室的顶端,当打开阀门时,氮气瓶内的氮气进入储气室;反应单元包括加热炉,加热炉内壁采用不锈钢材质;装样室的一端通过第二管路与储气室连接,另一端通过第三管路与加热炉的顶部连接;温度控制单元用于对加热炉内的温度进行控制,并且,加热炉与温度控制单元之间连接有热电偶。本发明装置使用不锈钢内壁,避免了铝粉与石英反应,使测量铝粉最低着火温度成为可能。
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公开(公告)号:CN109536199A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811337337.6
申请日:2018-11-12
Applicant: 山东科技大学
CPC classification number: C10G31/00 , B01J29/7007
Abstract: 本发明提供了一种负载硼化钴的轻质烷烃异构化催化剂及其制备和应用,该负载硼化钴的轻质烷烃异构化催化剂由载体和硼化钴制备而成,所述载体由Hβ分子筛组成,所述硼化钴占所述载体重量的1-30wt%。催化剂的粒径为0.1mm-1.0mm,其能够用于轻质烷烃为含有5~6个碳原子的正构烷烃,其轻质烷烃异构化的工艺条件为:反应温度为230-350℃;反应压力为1.0-4.0MPa;氢油摩尔比为1.0-6.0,质量空速为0.5-3.0h-1。该催化剂无需添加卤素组分,避免了污染环境、设备腐蚀;也不需要使用贵金属,降低了催化剂成本;且在用于异构化工艺时可直接使用,无需进行预加氢还原。
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公开(公告)号:CN109529925A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811339238.1
申请日:2018-11-12
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提出一种负载硼化钼的轻质烷烃异构化催化剂、其制备方法及其使用方法,属于轻质烷烃异构化领域,该催化剂不含卤素和贵金属,使用温度低且使用前无需氢气预还原,既降低了催化剂的成本,又避免了对环境的污染。同时,该催化剂具有活性高、稳定性好的优点,同时对异构烷烃的选择性也较好。该技术方案包括载体,所述载体由氧化铝和Hβ分子筛组成,所述氧化铝和Hβ分子筛的重量比为1:10-10:1;和硼化钼,占所述载体重量的1-30wt%。本发明能够应用于C5-C12的轻质烷烃异构化过程中。
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公开(公告)号:CN114755266A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210303239.0
申请日:2022-03-24
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟煤矿井下巷道内瓦斯‑煤尘爆炸的实验装置,包括气体粉尘发生系统、点火系统、通风系统、管道系统、喷射抑爆系统和爆炸监控系统,所述管道系统包括爆炸管道和位于爆炸管道右侧并通过连接件串联设置的若干个扩散管道,气体粉尘发生系统设置在爆炸管道的后侧且通过注气管相连,通风系统设置在爆炸管道的左侧,点火系统的点火段直接伸入到爆炸管道内,所述扩散管道后侧设置有喷射抑爆系统,喷射抑爆系统与每个扩散管道之间均通过实现抑爆管连接,管道系统上布置有爆炸监控系统。能从多种情况下观察气体粉尘爆炸产生的一系列体征参数的变化,客观认识气体粉尘爆炸的焰面传播规律,同时还能实现煤矿井下瓦斯‑煤尘的有效抑制。
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公开(公告)号:CN109569711B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201811339869.3
申请日:2018-11-12
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提出一种负载碳化镍的轻质烷烃异构化催化剂、其制备方法及其使用方法,属于轻质烷烃异构化领域,该催化剂不含卤素和贵金属,使用温度低且使用前无需氢气预还原,既降低了催化剂的成本,又避免了对环境的污染。同时,该催化剂活性高、稳定性好,对异构烷烃的选择性也较高。该技术方案包括载体,所述载体由Hβ分子筛和氧化铝组成,所述Hβ分子筛和氧化铝的重量比为1:10‑10:1;和碳化镍,占所述载体重量的1‑30wt%。本发明能够应用于C4‑C12的轻质烷烃异构化过程中。
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公开(公告)号:CN109569710A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811337336.1
申请日:2018-11-12
Applicant: 山东科技大学
CPC classification number: B01J29/7615 , B01J2229/20 , C07C5/2775 , C07C2529/76 , C07C9/16 , C07C9/18
Abstract: 本发明提供了一种负载氮化镍的轻质烷烃异构化催化剂及其制备和应用,该负载氮化镍的轻质烷烃异构化催化剂由载体和氮化镍制备而成,所述载体由氧化铝和Hβ分子筛组成,其中所述氧化铝和Hβ分子筛的重量比为1:10-10:1,所述氮化镍占载体重量的1-30wt%。催化剂的粒径为0.1mm-1.0mm,其能够应用于轻质烷烃为含有5~12个碳原子的正构烷烃,其轻质烷烃异构化的工艺条件为反应温度220-350℃;反应压力1.0-5.0MPa;氢油摩尔比1.0-6.0,质量空速0.5-3.0h-1。该催化剂无需添加卤素组分,避免了污染环境,设备腐蚀,也不需要使用贵金属,降低了催化剂成本,在用于异构化工艺时可直接使用,无需进行预加氢还原,在用于催化轻质烷烃异构化反应时催化活性较高,异构烷烃选择性和催化剂的稳定性也较好。
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公开(公告)号:CN109569709A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811337318.3
申请日:2018-11-12
Applicant: 山东科技大学
CPC classification number: B01J29/7615 , B01J2229/20 , C07C5/2775 , C07C2529/76 , C07C9/16 , C07C9/18
Abstract: 本发明提供了一种负载硫化镍的轻质烷烃异构化催化剂及其制备方法,该轻质烷烃异构化催化剂由载体和硫化镍制备而成,所述载体由氧化铝和Hβ分子筛组成,其中所述氧化铝和Hβ分子筛的重量比为1:10-10:1;所述硫化镍占所述载体重量的1-30wt%。催化剂的粒径为0.1mm-1.0mm,其能够用于轻质烷烃为含有5~12个碳原子的正构烷烃,其轻质烷烃异构化的工艺条件为:反应温度为220-350℃;反应压力为1.0-5.0MPa;氢油摩尔比为1.0-6.0,质量空速为0.5-3.0h-1。该催化剂无需添加卤素组分,避免了污染环境,设备腐蚀,也不需要使用贵金属,降低了催化剂成本;同时在用于异构化工艺时可直接使用,无需进行预加氢还原,在用于催化轻质烷烃异构化反应时催化活性较高,表现出优异的异构烷烃选择性。
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公开(公告)号:CN108506001A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810255579.4
申请日:2018-03-27
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 山东科技大学 , 兖州煤业股份有限公司
Abstract: 本发明提出一种高效提高低渗透性煤层块煤率的方法,包括以下步骤:步骤一、煤体力学性质测定;步骤二、确定高压气体注气的最高注气压力;步骤三、煤体钻孔;步骤四、不耦合装药;步骤五、钻孔内预留高压管路;步骤六、钻孔封孔;步骤七、高压气体注气;步骤八、引爆炸药预裂增透;步骤九、产大块煤。本发明的有益效果:施工安全、可靠,在待开采煤层中合理布置钻孔,注入高压气体(氢气和空气的混合气体),实现氢气和炸药爆轰协同,极大增加待开采煤层的孔隙率,预裂增透半径大、效果好,极大提高大块煤的产出率。
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