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公开(公告)号:CN115057439B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210783639.6
申请日:2022-07-05
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C01B32/33 , C01B32/318 , C01B32/342 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开一种环保免煅烧的煤矸石活化方法,涉及煤矿资源处理技术领域。本发明用于解决煤矸石加热过程中产生的挥发性有害气体无法有效吸附,且活性和分散均匀性需要进一步提高的技术问题,通过将煤矸石、铝土矿渣在助磨剂的助磨作用下,产生晶格畸变和局部破坏,产生各种缺陷后内能增大,反应活性提高;微波炭化步骤生成挥发性的有害气体,与煤矸石内含有的SO3一同气化后被多孔吸附剂吸附,缩短了热处理时间,提高了炭化细粉中Al2O3、SiO2的含量以及反应活性;研磨过筛步骤使得造球颗粒均匀细化,形成活性成分高且分散均匀的煤矸活化料,作为水泥的胶凝材料能够良好地提高抗压强度,缩短初凝时间。
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公开(公告)号:CN115712286B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211504345.1
申请日:2022-11-29
Applicant: 淮北师范大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,用于解决现有的人工湿地污水处理运行监管的方式中,难以准确污水处理的配电设施运行情况以及堵塞情况,也难以对人工湿地水量运行状态进行准确的把控,导致湿地堵塞、效率下降、寿命缩短的问题,尤其公开了一种用于人工湿地的污水处理监管系统,包括服务器,服务器通信连接有数据采集单元、主体设施水量监管单元、动力设施电力监管单元、污水净化设施监管单元、反馈管控单元和管控终端;本发明,通过从不同层面利用不同的处理方式,实现了对人工湿地的水量运行状态、电力运行状态以及堵塞情况的监管分析,并通过触发相应的控制操作,来实现对人工湿地污水处理的全面监管,保证人工湿地污水处理的稳定运行。
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公开(公告)号:CN114798051B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210528162.7
申请日:2022-05-16
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矸石破碎筛分一体化处理设备,涉及煤矸石破碎筛分技术领域,用于解决现有装置对于煤矸石的破碎效果不佳以及筛分效率低的问题,转盘的两端均通过点焊固定有曲柄,机架的顶部固定连接有若干支架,且对应设置的支架的外侧通过轴承活动连接有转杆一,转杆一相邻的一侧通过点焊固定有框架,转杆一的顶部固定连接有筛框,筛框的内部对称固定有弧形板,两个弧形板之间通过螺栓连接有筛网,机架的顶部安装有若干输料轨,框架的两端分别通过轴承活动连接有连杆一和连杆二;本发明与现有技术相比,能够对煤矸石进行多级破碎,以及通过筛框的快频率偏转提高对煤矸石的筛分效果。
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公开(公告)号:CN115124316A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210761172.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C04B28/26 , C04B24/12 , C04B20/04 , C07C231/14 , C07C237/04 , C04B18/12
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,用于解决在建筑材料领域,将废弃的煤矸石融入到建筑材料的原料制备中的使用很少,制备工艺尚不完善的问题,具体涉及煤矸石综合利用制备节能建筑材料的方法;该方法中通过将煤矸石废物利用不仅降低了煤矸石对生态环境的危害,而且煤矸石价格低廉、将煤矸石煅烧活化后制备得到煤矸石粉末行资源合理利用降低了节能建筑材料的生产成本,而且该方法工艺简单,适合推广使用;其中的增强剂的分子链上含有大量的羧基能够在煤矸石球磨过程中吸附在煤矸石粒子的表面上,从而促进煤矸石细化,提高节能建筑材料各粒子之间的结合力,进而提高制备得到的节能建筑材料连接紧密性,最终提升节能建筑材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN114590905B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210451137.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种整体式人工湿地废水处理系统,涉及人工湿地技术领域,本发明通过设置湿地废水处理单元、湿地信息采集单元、湿地基础运检单元、湿地深度运行单元和文本编辑单元,在使废水在湿地处进行自流动净化的基础上,通过对湿地处环境参数的信息采集、分析、对比和处理,并配合采集湿地净化能力,从而实现湿地处环境参数与湿地净化能力有机结合,使湿地达到最佳饱和状态,从而提高净化的效率和能力,解决了传统湿地无法对环境参数进行检测并处理,无法使湿地的净化处于实时饱和状态,造成传统湿地净化处理效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN114681977A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210421787.3
申请日:2022-04-21
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及废水处理技术,用于解决滤杂网被杂质占据影响过滤速度、杂质中废水造成设备脏污和杂质除臭较困难的问题,具体为一种人工湿地与微生物燃料电池废水处理耦合装置,包括处理箱,所述处理箱内部下表面连接有滤杂网;本发明通过挤压板上下运动过程中,滑动齿条带动驱动齿轮转动,使传输带上的刮板对滤杂网上的杂质进行刮除,并带动至一侧后呈抛物线抛出,不会堆积在滤杂网上占用滤杂网的过滤空间,影响滤杂网的过滤速度,通过挤压板下压时进行杂质的榨干操作,榨干的杂质不会因废水对排出装置造成脏污的情况,通过传动辊带动往复丝杠转动,使榨干后的杂质更加易于吸收除臭剂进入内部,对杂质进行臭味的消除。
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公开(公告)号:CN115925123A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211462136.5
申请日:2022-11-22
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及人工湿地技术领域,用于解决传统污水净化方式,难以将水体污染程度以及水体自身降解能力进行综合分析,无法对人工生态系统污水的净化负荷做出准确的判定分析,故更难以对人工生态系统的净水状态进行及时的调控的问题,尤其公开了一种用于人工湿地系统的净水处理控制系统,包括服务器,服务器通信连接有数据采集单元、水体污染判定单元、水体降解判定单元、净化负荷分析单元、净化分析调控单元和执行终端;本发明,分别从不同层面对人工湿地系统的净化负荷状态进行准确的判定分析,并通过及时触发对应的调控操作来实现对人工湿地系统的净水状态的及时调整,实现了污水的高效控制,促进了人工湿地系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN115712286A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211504345.1
申请日:2022-11-29
Applicant: 淮北师范大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,用于解决现有的人工湿地污水处理运行监管的方式中,难以准确污水处理的配电设施运行情况以及堵塞情况,也难以对人工湿地水量运行状态进行准确的把控,导致湿地堵塞、效率下降、寿命缩短的问题,尤其公开了一种用于人工湿地的污水处理监管系统,包括服务器,服务器通信连接有数据采集单元、主体设施水量监管单元、动力设施电力监管单元、污水净化设施监管单元、反馈管控单元和管控终端;本发明,通过从不同层面利用不同的处理方式,实现了对人工湿地的水量运行状态、电力运行状态以及堵塞情况的监管分析,并通过触发相应的控制操作,来实现对人工湿地污水处理的全面监管,保证人工湿地污水处理的稳定运行。
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公开(公告)号:CN114681977B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210421787.3
申请日:2022-04-21
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及废水处理技术,用于解决滤杂网被杂质占据影响过滤速度、杂质中废水造成设备脏污和杂质除臭较困难的问题,具体为一种人工湿地与微生物燃料电池废水处理耦合装置,包括处理箱,所述处理箱内部下表面连接有滤杂网;本发明通过挤压板上下运动过程中,滑动齿条带动驱动齿轮转动,使传输带上的刮板对滤杂网上的杂质进行刮除,并带动至一侧后呈抛物线抛出,不会堆积在滤杂网上占用滤杂网的过滤空间,影响滤杂网的过滤速度,通过挤压板下压时进行杂质的榨干操作,榨干的杂质不会因废水对排出装置造成脏污的情况,通过传动辊带动往复丝杠转动,使榨干后的杂质更加易于吸收除臭剂进入内部,对杂质进行臭味的消除。
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公开(公告)号:CN117339576A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311514819.5
申请日:2023-11-15
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 安徽省博垣环保科技有限责任公司 , 淮北师范大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及氟污染处理领域,具体涉及一种羟基磷灰石的制备方法及在矿井水除氟的应用,解决了现有的除氟剂的吸附效果仍然不佳,限制其在氟废水中的广泛应用的问题;该除氟剂的制备过程中通过将羟基磷灰石负载于镧掺杂多孔纳米纤维上,通过金属离子或金属氧化物对电负性污染物的静电引力作用或离子交换作用,增加了羟基磷灰石表面的吸附活性位点,提高对氟离子的吸附效果,十六烷基三甲基溴化铵通过嵌入到羟基磷灰石晶格内部改变表面电荷,使羟基磷灰石表面显示正电荷,增强和F‑之间的静电作用,壳聚糖上含有大量的氨基官能团,可以与氟离子发生反应,还可以通过吸附作用将水中的氟离子吸附到表面上,从而实现去除氟的目的。
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