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天然气在使用前,需要通过除尘脱硫设备除去天然气当中的硫化物,然而除尘脱硫设备在使用的过程中会产生大量的废水,这些废水通过絮凝剂絮凝后,需要通过沉淀池除去水中的絮凝物,目前市场上的沉淀池在使用的过程中,会因为絮凝物沉淀时间较小,容易导致较小的絮凝物随着水流一起排出,如公开号为CN107362612A的专利,无法很好地使较小的絮凝物沉淀至水箱底部,而且沉淀池在使用的过程中,会长期使用水泵,使企业的主要投入成本,因此,发明一种废水沉淀循环池。
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本实用新型涉及工业废水处理技术领域,更具体地说,本实用新型涉及一种工业废水处理用便拆式吸附装置。
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本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种含有电子穿梭体的电容去离子复合电极制备方法。制备含有二茂铁及其衍生物的水滑石/活性炭纤维复合电极,并将其应用于电吸附去除水中磷酸根离子。该方法制备的复合电极吸附容量大、电流效率高、稳定性良好,并且工艺简单、成本低廉、环境友好、易于大规模生产。
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本发明涉及污水处理附属装置的技术领域,特别是涉及一种用于污水处理过程中的搅拌器装置。
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本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种回收利用一体化的磁性催化氧化废水处理系统。
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本发明提供了一种高效环保工业废水处理工艺,具备显著的提高了装置水中的油液过滤有益效果,解决了上述背景技术中所提到装置在应对含油废水时,处理方式不够显著,浮油的处理方式效率较低,同时还会对周围环境造成极大的危害,而油的密度较大,通常漂浮在水面上,病大幅度降低水中的含氧量,长此以往则会对当前水域的环境,造成极大的生态影响的问题。
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光催化原理是基于光催化剂在光照的条件下具有的氧化还原能力,从而可以达到净化污染物、物质合成和转化等目的。通常情况下,光催化氧化反应以半导体为催化剂,以光为能量,将有机物降解为二氧化碳和水。因此光催化技术作为一种高效、安全的环境友好型环境净化技术。本实用新型涉及废水处理领域,尤其涉及一种多级光催化氧化的废水处理设备。
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本发明涉及市政达标排放污水再生循环利用技术领域,具体涉及一种达标污水升级回用闭环处理工艺,该技术广泛应用于各种数据中心机房直接式或间接式蒸发冷却系统用水、空调循环水、供暖锅炉用水、水产养殖用水、冷却用水等。并且过程中不再产生污水排放,形成零排放闭环回用。
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本发明针对现有技术弃石灰石矿山边坡植被恢复成本高的问题,提供一种废弃石灰石矿山边坡植被恢复构造体及构造方法,对边坡植被恢复进行较少的人工介入,以降低成本,有利于推广。
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近几年,各类矿山的生态修复作为环境修复的一环得到快速发展,但是在国内,与水污染、空气污染等领域不同,矿山修复领域尚处于前期阶段,迄今尚未形成主流的、系统性的理论体系和方法。这其中,针对边坡、尾矿堆积、废弃地等等不同对象又需要采用不同的处置方法,但是最后无论何种处置方法,除极少数直接作为景观的除外,绝大多数都需要进行土壤重构,或者实验室培养基质土重新覆盖,或者原地取土进行二次处理回埋,又或者直接原地掺杂土壤改良剂。本发明涉及矿山修复装置,具体涉及一种矿山生态修复全自动装置。
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本实用新型涉及削磨机床设备技术领域,具体为一种矿山用破碎机调整环削磨机床。
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现有的真空引水机组作为一种矿山用多级排水系统自动引水装置在使用时,真空泵的端部都会开设很多用于后续运行时散热的散热孔,但由于散热孔直接开设在真空泵壳体上,导致散热孔后续积尘后不便于清理,长期如此会影响真空泵正常的散热,无法保证真空泵以及整个真空引水机的长期稳定运行。本发明的目的在于提供一种矿山用多级排水系统自动引水装置,以解决上述背景技术中提出的现有真空引水机组中真空泵上散热孔积尘后不易清理的问题。
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本发明属于矿山机械配件立体冲压装置技术领域,具体是指一种矿山机械配件加工用立体冲压装置。
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铜矿是我国一个主要矿种,每年铜矿被大量采掘和冶炼,同时也产出大量的铜尾矿渣。铜尾矿是自然铜矿石经过破碎、磨矿、分选、精选等选矿工艺后排出的粉状或砂砾状固体废弃物。本发明属于尾矿生态恢复技术领域,具体涉及一种利用铜矿山尾矿制备就地使用生态植草砖的方法。
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在重型板式给料机链带系统中,链条由链轮驱动进而带动链板连续运动,链板与链条通过螺栓连接,由于相邻链板在结合处存在间隙,使得链板结合处落料现象普遍存在。由于链带系统空间受限,当前采用人工清理落料的方式费时费力,且很难清理干净,增加了重型板式给料机的工作成本。当落料洒落在链带系统中未及时清理时,将增加重型板式给料机的运行功率,降低工作效率,落料不断累积甚至会出现链带系统卡滞,进而损坏设备。本发明提供一种重型板式给料机落料收集装置,及时清除链板结合处落料,提高重型板式给料机的工作效率。
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本发明涉及矿山输送技术领域,具体地,涉及一种矿山骨料输送系统和一种该矿山骨料输送系统的输送系统铺设方法。
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目前在对废弃矿山进行治理的过程中,一般是在矿渣上填充土块,然后在土地上种草,但是填充的土层较薄,不便于囤积雨水,导致草坪的成活率较低。基于上述,现有的矿山土层无法有效的实现对雨水的收集,导致山顶的草坪容易干旱死亡,而且种植的草坪刚刚发芽的时候,受到阳光的直射会导致成活率降低。本发明涉及草地防护技术领域,具体涉及一种用于矿山地质环境治理种草养护的防护装置。
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本发明的目的在于提供一种非煤矿山掘进机设备选型方法,弥补传统仅靠岩石单体强度经验推荐掘进机的缺陷,实现地下非煤矿山掘进机科学选型推荐。
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本发明的目的在于提供一种矿山机械零件动平衡检测仪器,解决以下技术问题:传统的检测仪器在对一些回转体零件进行动平衡检测时,一般是将其固定,然后高速旋转,通过检测零件转动时的振动情况,判断零件的均匀度是否合格,传统的检测仪器存在检测效率较低的问题,且不能快速剔除不符合标准的零件,此外现有的检测仪器只能在静态中检测,无法模拟矿山机械在实际使用中运动状态下的动态平衡,检测效果局限性较大。
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本申请涉及矿山废水处理领域,尤其涉及一种离子型稀土矿原地浸矿场渗漏液收集系统和方法。
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随着经济的发展,社会对矿产品的需求大幅度增加,加之可利用矿产的品位日益降低,矿产开发规模随之加大,产生的尾矿量不断增加。尾矿堆存占地大、环境污染严重、安全隐患多等问题日益突出。其中,尾矿充填采空区的存在使得矿山的安全生产面临很大的安全问题,人员与机械设备都可能掉入采空区内部收到伤害。本发明通过提供一种矿山采空区充填体智能混合制备方法,解决了现有制备方法制备的填充体强度差,填充体成分控制精准度较差的问题。
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电缆是矿山机电产品的重要组成部分,作为电能传输过程中的重要媒介。目前,在露天矿山供电系统中,电缆的状态和损耗,需要矿山相关工作人员进行现场勘测。然而,这种现场勘测确定电缆的状态和损耗的方式,不仅费时费力,使得相关工作人员无法及时了解电缆的状态和损耗,而且由于部分矿山勘测环境复杂,存在一定的安全隐患。 为了使得矿山相关工作人员及时地了解矿山供电系统中电缆的状态和损耗,如何实现对矿山供电系统的电缆的状态和损耗进行监控是非常重要的。
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随着市场对用于3C消费电子领域的锂电池的综合性能的要求逐渐增高,同时兼具高倍率和高能量密度的锂电池产品越来越受到市场青睐。单纯实现锂离子电池的高倍率性能并不困难,困难在于如何实现倍率性能与能量密度的兼顾;因为一般来说倍率性能和能量密度是相互矛盾的两个性能。本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合正极材料、其制备方法及其应用。
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动力电池回收是指将回收到的废旧动力电池通过拆解提炼稀有金属的方式进行再次利用,是将废旧的动力电池进行资源化处理。动力电池回收是新能源汽车持续发展的重要一环,而目前的回收工艺方法尚不成熟,回收利用率不高,废动力锂电池的回收利用问题会成为一个关键的问题。本发明涉及锂电池回收技术领域,尤其涉及一种废旧电池拆解分选系统及其分选方法。
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本发明提供一种钼铜纳米复合粉体的制备方法。该方法结合高活性无定形碳纳米颗粒为钼酸铵分解的形核剂和造孔剂,有效提高了钼粉形核率,控制了钼的形核和生长过程,细化了产物的粒度,再经氢还原,得到纳米钼铜复合粉,同时实现了铜纳米颗粒和复合粉的粒度和分散性调控。
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本发明的目的在于提供一种石墨负极材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨负极材料,表面同时具有大孔结构和介孔结构,该多级孔结构使石墨材料的基面和端面都具有了可以使锂离子快速进入石墨层间的通道,缩短了锂离子的固相扩散路径,从而提高了石墨负极材料的充电倍率,实现快速充电,提升了其快充性能,且制备过程安全环保,成本低。
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目前,掺杂或表面包覆导电剂是提高磷酸铁锂电导率的主要方法,导电剂可以有效促进电子的传输,降低电极材料间的接触电阻,从而提高低温下离子进出磷酸铁锂的扩散速率,改善磷酸铁锂材料的电化学性能。碳是掺杂和包覆是研究较多的,技术也较为成熟。但碳是质量密度较低的非活性物质,其掺杂或包覆都会降低磷酸铁锂材料的振实密度,进而降低体积和质量比能量。针对以上技术问题,本发明提供一种聚合物包覆的磷酸铁锂正极材料及其制备方法和应用。
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锂电池三元正极材料在生产过程中,根据生产工艺设计,烧结炉喂料机将物料喂至匣钵中,物料于匣钵中经过摇匀工位将物料振平后送入炉内进行烧结;匣钵会随着烧结次数的增加寿命降低,出现破损、开裂等情况,而破损匣钵掉入下一工序的振动筛中,匣钵碎片与筛面摩擦,致使物料磁性异物水平上升影响生产产品性能,出现不合格品。
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本发明的目的是针对现有废旧电池回收过程存在的上述问题,提供一种废旧锂电池正极材料中磁性物质的去除方法,以解决目前废旧电池电极材料磁性杂质含量高的问题,该方法工艺简单、操作方便、生产成本低、清洁高效。
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随着新能源的发展,锂离子电池、钠离子电池等离子电池作为新型的绿色能源应用越来越广泛,离子电池的负极材料采用锡的合金材料,以锡铁合金为例,相关技术中,制备锡铁合金时,通过将锡盐、铁粉以及小分子有机酸(比如,柠檬酸、水杨酸、苹果酸等)混合并在高温下反应进行制备。然而,这种用作负极的锡的合金制备方法所需的温度较高,对设备要求较高,而且小分子有机酸的成本较高,从而增加了制备负极的生产成本。
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