-
公开(公告)号:CN118303294A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410615096.6
申请日:2024-05-17
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 淮北师范大学 , 安徽淮海实业发展集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种活化煤矸石基压缩生态土及其制备方法,涉及资源利用技术领域。本发明与之前的煤矸石利用方法相比,解决了煤矸石与生土简单掺混成的煤矸石基质孔隙大、结构性差且保水能力低,从而限制了植物生长。且现有技术中,没有考虑煤矸石中的重金属污染问题,煤矸石中的施肥潜力有待提高的问题;通过钝化处理解决了煤矸石中的重金属污染问题,同时通过对煤矸石进行改性处理,同时添加堆肥材料等提高煤矸石的肥力,基于有机保水材料和糯米基材料等固化有机质,增加煤矸石的耐候性,改善土壤的结构和性能。
-
公开(公告)号:CN118383244A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410669128.0
申请日:2024-05-28
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 淮北师范大学 , 安徽淮海实业发展集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于煤矸石和污泥的生态改良基质制备方法,涉及生态改良技术领域。本发明与之前的煤矸石处理技术相比,解决了煤矸石的养分元素匮乏,重金属含量超标,且现有技术中煤矸石的处理和再利用技术存在能耗高和二次污染严重的问题。不利于生态环境的改良的问题;以煤矸石和污泥为基础原料制备基质,同时混合多种外源物质进行基质改良,提升基质的养分元素,对生态进行改良的同时控制重金属污染,解决了现有技术易出现二次污染的问题,实现煤矸石和污泥的资源化利用,进一步融合高吸水树脂这种无害化保水剂进行基质的进一步改良,可以为矿区生态修复、退化植被修复、边坡绿化等恶劣生态环境治理方面中的应用提供理论和技术依据。
-
公开(公告)号:CN222700104U
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202421399535.6
申请日:2024-06-19
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 淮北师范大学
IPC: C02F1/66 , C02F1/00 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本实用新型公开了一种高效低碳脱氮除磷装置,包括净化罐、水泵、沉淀池、药剂仓和曝气组件,所述净化罐的内部固定设置有过滤板,水泵,其用于抽取沉淀池内的污水送入净化罐内、抽取聚乙烯填料过滤后的污水再次进入净化罐内过滤、抽取药剂仓内的酸碱药液送入净化罐内调节污水酸碱度以及将净化后的污水排出净化罐。本实用新型通过设置净化罐、水泵、沉淀池和药剂仓,通过在每个连接管道的合适位置设置阀门,使得一个水泵就可以完成净化罐的进水和排水,同时对净化罐内的污水进行回水再次过滤,且可以通过水泵抽吸药剂仓内的酸碱药剂对污水的酸碱值进行调节,设备不需要设置多个污水泵即可完成多项任务,节省资源提高效率。
-
公开(公告)号:CN118105946A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410458814.3
申请日:2024-04-17
Applicant: 淮北矿业股份有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及水净化技术领域,具体涉及一种玉米杆基氮磷净化水处理复合材料及其制备方法,用于解决现有的生物炭存在离子交换能力低、官能团密度低、去除效率低的缺点,导致废水中氮和磷元素净化效果不理想、处理成本高的问题;该玉米杆基氮磷净化水处理复合材料利用农业废弃物作为原料,减少环境污染,具有优良的环保性,而且降低了水处理成本,提高了资源的再利用率,经济性优良,其制备工艺简单,操作方便,适合大规模生产,而且该复合材料具有良好的吸附性能和反应性能,对水体中氮磷的净化效率高,且环保性能优良,对环境无污染,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119219334B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411748867.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及煤矸石资源化利用技术领域,具体涉及一种利用煤矸石制备微晶玻璃的方法,用于解决目前利用煤矸石制备的微晶玻璃的致密性不足,导致其机械强度不高,且化学稳定性差,限制其在高强度以及酸碱环境中的应用的问题;该方法以煤矸石为主要原料,实现了煤矸石的资源化利用,减少了煤矸石对环境的污染,同时降低了微晶玻璃的生产成本,添加环氧改性碳纳米管后增强了微晶玻璃的微观结构稳定性,提高了其机械强度和热稳定性,并提高了微晶玻璃的使用性能和寿命,添加超支化细化剂后使得微晶玻璃的晶粒更加均匀细小,使其致密性大幅提升,最终使得制备得到的微晶玻璃具有优异的机械强度、化学稳定性,且经济性优良。
-
公开(公告)号:CN119219334A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411748867.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及煤矸石资源化利用技术领域,具体涉及一种利用煤矸石制备微晶玻璃的方法,用于解决目前利用煤矸石制备的微晶玻璃的致密性不足,导致其机械强度不高,且化学稳定性差,限制其在高强度以及酸碱环境中的应用的问题;该方法以煤矸石为主要原料,实现了煤矸石的资源化利用,减少了煤矸石对环境的污染,同时降低了微晶玻璃的生产成本,添加环氧改性碳纳米管后增强了微晶玻璃的微观结构稳定性,提高了其机械强度和热稳定性,并提高了微晶玻璃的使用性能和寿命,添加超支化细化剂后使得微晶玻璃的晶粒更加均匀细小,使其致密性大幅提升,最终使得制备得到的微晶玻璃具有优异的机械强度、化学稳定性,且经济性优良。
-
公开(公告)号:CN119909808A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510355631.3
申请日:2025-03-25
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了利用煤矸石制备高岭土的装置与方法,涉及煤矸石粉碎设备技术领域,包括操作台,操作台上表面安装有破碎仓,破碎仓安装有料斗,靠近破碎仓一侧固定连接有分离斗,还包括有防蹦离机构和破碎减噪可调节机构;通过本发明中防蹦离机构的设置,可以在煤矸石破碎时自动进行闭合,有效遏制煤矸石在破碎过程中可能出现的迸溅现象,不仅有效防止了破碎过程中煤矸石蹦离现象,还降低了煤矸石破碎时对周围人员的潜在伤害风险,确保了作业过程的安全性和可靠性,同时也减少了煤矸石的浪费,确保了生产环境的整洁与高效。
-
公开(公告)号:CN118978378B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411472820.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C04B28/14 , C04B24/12 , C04B18/12 , C04B18/08 , C04B18/14 , C04B14/42 , C03C25/32 , C03C25/1025 , C07C273/18 , C07C275/24 , C07C201/12 , C07C205/37 , C07C213/02 , C07C217/84
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种低成本固废基高强度胶凝材料及其制备方法,用于解决现有的固废基胶凝材料强度不佳,难以满足现代建筑工程的强度需求的问题;该制备方法以煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣作为主要原料制备胶凝材料,实现了固废高附加值综合利用,大大降低了生产成本,同时大幅减少了固废堆存对环境的危害,再向其中加入联结增强剂以及包覆改性玻纤进行性能增强改性,显著增强了胶凝材料内部结构的紧密结合度,使之在承受外力作用时展现出优异的韧性与抗裂性,不仅赋予了胶凝材料高度可塑性、力学强度、抗冲击性能以及耐腐蚀性能,使之既强韧又耐用,提升胶凝材料的综合性能,有力推动基础设施建设的绿色发展。
-
公开(公告)号:CN119016150A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411143204.0
申请日:2024-08-20
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了利用煤矸石制备白炭黑的制备装置,包括加工底罩,所述加工底罩顶部转动连接有旋转环,所述旋转环顶部转动连接有加工顶罩,所述加工顶罩上固定连接有连接杆,所述连接杆与加工底罩固定连接;所述旋转环上固定连接有驱动马达,所述驱动马达上固定连接有粉碎辊;本发明通过启动电机和驱动马达,驱动马达能带动粉碎辊正转,电机能带动研磨盘反转,这样粉碎辊能围绕研磨盘转动,并将其上的煤矸石研磨粉碎,由于研磨盘反转,可使煤矸石反向靠近粉碎辊,这样一正一反,能促使粉碎辊与煤矸石之间相互反向运动的作用,促使粉碎辊更好的粉碎煤矸石。
-
公开(公告)号:CN118978378A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411472820.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C04B28/14 , C04B24/12 , C04B18/12 , C04B18/08 , C04B18/14 , C04B14/42 , C03C25/32 , C03C25/1025 , C07C273/18 , C07C275/24 , C07C201/12 , C07C205/37 , C07C213/02 , C07C217/84
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种低成本固废基高强度胶凝材料及其制备方法,用于解决现有的固废基胶凝材料强度不佳,难以满足现代建筑工程的强度需求的问题;该制备方法以煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣作为主要原料制备胶凝材料,实现了固废高附加值综合利用,大大降低了生产成本,同时大幅减少了固废堆存对环境的危害,再向其中加入联结增强剂以及包覆改性玻纤进行性能增强改性,显著增强了胶凝材料内部结构的紧密结合度,使之在承受外力作用时展现出优异的韧性与抗裂性,不仅赋予了胶凝材料高度可塑性、力学强度、抗冲击性能以及耐腐蚀性能,使之既强韧又耐用,提升胶凝材料的综合性能,有力推动基础设施建设的绿色发展。
-
-
-
-
-
-
-
-
-