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公开(公告)号:CN118374064B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410550509.7
申请日:2024-05-06
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双网络强化结构抑尘材料及其制备方法,涉及粉尘治理技术领域,包括如下重量份的原料:田菁胶0.1‑0.5份,聚丙烯酰胺0.1‑0.9份,羧甲基纤维素0.1‑0.5份,交联剂0.06‑0.14份,氧化剂0.11‑0.19份,保水剂0.1‑0.3份,润湿剂0.2‑1份,余量为蒸馏水。本发明制得的双网络强化结构抑尘剂能有效提高粉尘的亲水性和黏结性,能够在粉尘表面形成致密的保护膜。通过测试表明,本发明制得的抑尘剂保水性比水高36.0%,对PM10的抑尘率达98.67%,具有高抑尘效率、高渗透性、高结壳强度,满足井下采煤作业及露天堆煤场所对抑尘剂黏结性和润湿性的要求,同时不会对环境造成二次污染。
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公开(公告)号:CN116223001B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310241641.5
申请日:2023-03-14
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供一种矿用喷雾降尘效率的检测系统及检测方法,包括全封闭实验箱,全封闭实验箱的若干内角处均设置喷尘嘴,若干喷尘嘴通过输尘管连接至少一套动力喷尘设备,全封闭实验箱的内侧顶壁装设至少一个喷雾嘴,喷雾嘴通过输液管连接一套动力喷雾设备,全封闭实验箱的侧壁上通过玻璃管连接环压平衡水箱,全封闭实验箱的侧壁上部连接止逆阀,全封闭实验箱的外侧连接平衡气压表,全封闭实验箱的侧壁上通过排风管连接抽风机,全封闭实验箱的内部底壁上放置透水支架,透水支架的顶面上覆盖雾滴捕集器。本发明针对不同喷嘴类型、不同喷雾压力、不同尘源类型等复杂因素,对喷嘴的降尘效率进行精准测定,提高作业现场的降尘效率。
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公开(公告)号:CN111638076A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010437723.3
申请日:2020-05-21
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明提供了一种综掘面截割粉尘发生器及测试方法,在模拟截割头外表面内布置有套筒,该套筒的一端通过第一轴承布置在封闭式圆柱壳体上,另一端穿过薄圆盘,所述的另一端与薄圆盘通过第二轴承相联接,所述的另一端通过一加固钢架固定在上述模拟摇臂上;该套筒在朝向竖直向下方向的一侧设置有若干个排尘条隙,上述另一端上布置有送尘机构。使落入套筒内的粉尘持续向套筒另一端输送,粉尘在输送过程经过排尘条隙时,粉尘在重力作用下均匀排出,定量落至旋转的筛网内表面,在离心力和内部旋流作用下,粉尘透过筛网扩散到空气中,达到持续、定量的沿截割头外表面均匀发尘目的,以接近作业现场产尘的效果,为综掘面综合除尘技术研发提供基础手段。
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公开(公告)号:CN108531134A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710126837.4
申请日:2017-03-06
Applicant: 山东科技大学
IPC: C09K3/22
Abstract: 本发明公开了一种增强雾滴捕尘能力的矿用降尘剂,其中按照质量百分比包括以下组分:0.05%~0.1%的琥珀酸二辛酯磺酸钠、0.2%~0.4%的烷基醇酰胺、0.02%~0.05%的蔗糖脂肪酸酯、0.1%~0.2%的月桂酰胺丙基二甲胺乙内酯、0.2%~0.3%的烷基糖苷、0.1%~0.2%的十二烷基硫酸钠、0.05%~0.1%的磺基丁二酸钠二辛酯、0.2%~0.3%的顺丁烯二酸二异辛酯磺酸钠,余量为水。其中琥珀酸二辛酯磺酸钠、磺基丁二酸钠二辛酯、十二烷基硫酸钠和蔗糖脂肪酸酯这四种表面活性剂能够降低雾滴的表面张力,促进雾滴与尘粒表面的接触能力,使粉尘得到充分润湿、沉降,提高了雾滴凝结粉尘的效率,快速降低空气中粉尘浓度,保障了作业人员的身心健康。
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公开(公告)号:CN118562448B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202410550507.8
申请日:2024-05-06
Applicant: 山东科技大学
IPC: C09K3/22 , C08F8/28 , C08F8/14 , C08F116/06 , E21F5/06
Abstract: 本发明公开了一种抑制煤堆扬尘的双重强化抑尘材料及其制备方法,涉及煤矿抑尘技术领域,双重强化抑尘材料的制备过程为:三口烧瓶中加入聚乙烯醇和蒸馏水,水浴搅拌溶解;再加入冰乙酸、浓硫酸,磁力搅拌得到混合液Ⅰ;升温,随后添加戊二醛,磁力搅拌,得到混合液Ⅱ;水浴降温至室温,放置在冰水中,再缓慢加入氢氧化钠调节溶液至中性,得到中性混合液Ⅲ;最后加入脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠和甘油,磁力搅拌溶解,得到该双重强化抑尘材料。本发明的有益效果是,所选用的原料易得,制备工艺简单,成本低,更易于工业化生产;采用该方法制得的双重强化抑尘材料,具有抑尘性、成膜性、润湿性、保水性、粘附性、经济性、环保性等多种优异性能。
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公开(公告)号:CN114607436B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210229094.4
申请日:2022-03-10
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供一种采煤截割区全封闭阻控抽尘净化系统及方法,包括顺次串接相连的进风巷道、综采面巷道和回风巷道,综采面巷道包括呈平行设置的采煤道和人行道,采煤道与人行道之间成排设置液压支架,采煤道内放置采煤机,成排的液压支架上设置锁绳组件,锁绳组件上悬挂调风板和多段式组合风筒,调风板和多段式组合风筒均设置于采煤道内,调风板竖立于采煤机后方的进风侧,锁绳组件的两端对应连接锁绳驱动设备,多段式组合风筒顺次由前段风筒、中段风筒和后段风筒相通衔接组成,前段风筒的两端均设置抽尘风筒,抽尘风筒具有正对采煤机滚筒的抽风口,中段风筒包括若干节柔性风筒形成可伸缩风筒,后段风筒的末端连接风机。本发明显著降低粉尘浓度。
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公开(公告)号:CN118374064A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410550509.7
申请日:2024-05-06
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双网络强化结构抑尘材料及其制备方法,涉及粉尘治理技术领域,包括如下重量份的原料:田菁胶0.1‑0.5份,聚丙烯酰胺0.1‑0.9份,羧甲基纤维素0.1‑0.5份,交联剂0.06‑0.14份,氧化剂0.11‑0.19份,保水剂0.1‑0.3份,润湿剂0.2‑1份,余量为蒸馏水。本发明制得的双网络强化结构抑尘剂能有效提高粉尘的亲水性和黏结性,能够在粉尘表面形成致密的保护膜。通过测试表明,本发明制得的抑尘剂保水性比水高36.0%,对PM10的抑尘率达98.67%,具有高抑尘效率、高渗透性、高结壳强度,满足井下采煤作业及露天堆煤场所对抑尘剂黏结性和润湿性的要求,同时不会对环境造成二次污染。
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公开(公告)号:CN117599977A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311392574.3
申请日:2023-10-25
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种孔径可调式混流喷嘴及雾化方法,包括上下分隔有气流腔室、混流腔室的筒壳,气流腔室连接进气口,混流腔室连接进液口,筒壳于混流腔室的底壁开通喷口,筒壳上由气流腔室穿入调节轴芯至混流腔室,调节轴芯外周设置旋流路径,调节轴芯内开设连通气流腔室与混流腔室的导气路径,调节轴芯沿筒壳轴向伸缩调节,调节轴芯与筒壳之间穿接锁止组件。本发明利用气液两相混合离心旋转的方式增强喷嘴雾化效果,向喷嘴内通入空气和水,水经过离心旋转,并在气流的扰动下雾化,并增加动能。通过改变喷嘴孔径大小,不仅解决了喷嘴易堵塞的问题,还能够控制雾化效果和雾场状态,更有效的适用于现场复杂的产尘环境。
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公开(公告)号:CN115596441A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211272556.7
申请日:2022-10-18
Applicant: 山东科技大学(CN)
IPC: E21C35/22
Abstract: 本发明公开了一种动态追踪智能化喷雾降尘装置,包括:综掘机,包括截割部;粉尘浓度图像采集装置,安装在综掘机的截割部上,粉尘浓度图像采集装置包括防爆工业相机,用于采集切割煤体过程中产生的粉尘浓度图像;气压泵,通过金属软管和防爆工业相机相连,用于清洁防爆工业相机摄像头;多向喷嘴连接板,用于固定若干喷嘴;多向喷嘴控制器,分别与控制终端、多向喷嘴连接板连接,用于响应控制终端的信号来控制多向喷嘴连接板上某一个或多个方向喷嘴的开启或关闭;控制终端,与多向喷嘴控制器连接。还提供了上述装置的工作方法。本发明智能识别超标粉尘区,通过电信号控制喷射方向和喷嘴开启数量,对动态截割状态中的高浓度粉尘进行精准沉降。
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公开(公告)号:CN108865067A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710316258.6
申请日:2017-05-08
Applicant: 山东科技大学
IPC: C09K3/22
Abstract: 本发明公开了一种低渗透煤体注水用保水降阻剂,按照质量百分比包括以下组分:0.02%~0.03%的脂肪醇聚氧乙烯醚磺基琥珀酸单酯二钠、0.1%~0.2%的水溶性不饱和树脂SR‑1、0.01%~0.05%的聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯、0.2%~0.5%的氯化镁、0.05%~0.1%的仲烷基磺酸钠、0.03%~0.05%的琥珀酸酯磺酸钠、0.2%~0.3%的十二烷基硫酸铵,余量为水。该发明配制而成的一种低渗透煤体注水用保水降阻剂具有良好的渗透、润湿及抗硬水性能,能够大大减小水溶液的表面张力,增加水溶液渗透煤体的速度,扩大水溶液润湿煤体的范围,从而有效减少煤层开采过程中粉尘的产生量,创造良好的煤矿工作环境,且因煤层注水抑尘效率的提高,解决了用水量大的问题。
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