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一种糖蜜基防爆抑尘剂及其制备方法与流程

2021-09-29 03:34:00 来源:中国专利 TAG:糖蜜 防爆 制备方法 抑尘剂

1.本发明涉及抑尘剂技术领域,具体涉及一种糖蜜基防爆抑尘剂及其制备方法。


背景技术:

2.煤矿井下作业过程中会产生大量煤尘,煤尘对井下工人职业安全与健康具有重要影响。井下沉积煤尘在人员、车辆及风流的扰动一下极易发生二次飞扬,对人员与环境产生影响;此外,井下沉积煤尘在冒顶片帮、煤与瓦斯突出等事故中,极易被冲击波击起,达到煤尘爆炸浓度,严重影响矿井安全生产与工人生命安全。因此,研究煤矿井下用防爆抑尘剂具有重要意义。
3.化学抑尘剂对煤尘的抑制效果较好,然而传统抑尘剂功能单一,所含有的一些吸湿性无机盐类添加剂具有一定的腐蚀性,不利于其在井下进行规模化应用。而目前尚未对具有抑尘与抑爆双重功能的抑尘剂进行研究。因此需要一种针对沉积煤尘的复合环保型防爆抑尘剂,既能保证显著的抑尘与抑爆效果,也不会对环境与设备造成污染,并且原材料易获取、价格低廉,符合经济环保的发展理念。


技术实现要素:

4.本发明较好地解决了现有抑尘剂的不足,提出一种糖蜜基防爆抑尘剂及其制备方法。该抑尘剂对井下沉积煤尘具有抑尘与抑爆双重功能,且组成成分中99.5%以上为生物可降解性材料,对环境无毒无害,为环境友好型抑尘剂。
5.为实现上述目的,本发明的技术方案为,各组分的质量百分比如下:糖蜜为10%~30%、非离子型表面活性剂为1~5

、高倍吸水树脂(sap)为5~10%,其余为水和微量ph中和剂ca(oh)2。
6.本发明中所述的非离子表面活性剂由脂肪醇聚氧乙烯醚、辛基苯基聚氧乙烯醚按3:1复配而成。
7.进一步地,本发明中所述的高倍吸水树脂(sap)为淀粉基聚丙烯酸钠。
8.进一步地,所述中和剂ca(oh)2溶液是将cao与水按1:1000的比例在溶解池混合后进行溶解。
9.另一方面,本发明还提供了一种上述抑尘剂的制备方法,具体包括如下步骤:
10.(1)首先取适量由cao配置好的ca(oh)2溶液于一搅拌器中;之后,取适量糖蜜溶液与搅拌器中,开启搅拌器,待完全溶解后测试溶液ph值。
11.(2)按比例称取适量sap放入搅拌器并搅拌均匀,之后缓慢加入一定量的水,边进水边搅拌,待混合溶液呈粘稠状时停止进水。
12.(3)按比例称取适量非离子表面活性剂放入搅拌器,并搅拌均匀直至完全融合。将混合溶液出料,糖蜜基防爆抑尘剂制备完毕
13.进一步地,所述步骤(1)中ca(oh)2溶液用量由搅拌器最大工作容量计算所得。
14.进一步地,所述步骤(1)中需要对溶液的酸碱度进行测定,糖蜜的用量需使混合溶
液的ph达到7
±
1。
15.进一步地,所述步骤(2)中糖蜜与sap的质量比为1:0.17;所述步骤(3)中糖蜜与非离子表面活性剂的质量比为1:0.017。
16.进一步地,所述步骤(1)

(3)中需将搅拌器置于水浴加热器中,加热器温度保持在80℃以上。
17.与现有技术相比,本发明的优点如下:
18.1.该抑尘剂对煤尘具有润湿、粘结、保湿与抑爆功能。
19.2.本发明糖蜜基防爆抑尘剂的基质糖蜜来源与工业副产品,具有弱氧化性、保水性、粘结性等优良性质,基本满足抑尘剂的功能需求。并且来源广泛,价格低廉,无毒无害,绿色环保可降解;
20.3.本发明糖蜜基防爆抑尘剂的组成成分中99.5%为生物可降解型材料,且对环境与人员无毒无害,为环境友好型抑尘剂。
21.4.本发明糖蜜基防爆抑尘剂具有显著的粘结凝聚作用,抗蒸发性与保水性较好,对于沉积粉尘的抑尘效率较高,现场实测得该抑尘剂对井下回风沉积煤尘的抑制率三天内不低于62.86%。
22.4..本发明糖蜜基防爆抑尘剂对不同煤阶的煤尘均有优良的抑爆作用,对次烟煤、烟煤和无烟煤煤尘爆炸指数的抑制率分别为57.45%、51.47%和76.98%。
具体实施方式
23.为了便于理解本发明,下面将结合具体的实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施示例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
24.在本发明典型的实施方式中,本发明的一种糖蜜基防爆抑尘剂是由以下质量百分比的原料组成:糖蜜为10%~30%、非离子型表面活性剂为1~5

、高倍吸水树脂(sap)为5~10%,其余为水和微量ph中和剂ca(oh)2。
25.若无特别说明,本发明所使用的中和剂ca(oh)2是将cao与水按1:1000的比例在溶解池混合后进行溶解所得,用于调节溶液ph值,降低抑尘剂腐蚀性,对抑尘效果影响较小,在实施示例中的具体用量不再进行说明。
26.实施例1
27.一种糖蜜基防爆抑尘剂,包括以下质量百分比的原料:糖蜜为15%、非离子型表面活性剂为5

、高倍吸水树脂(sap)为3%,其余为水和微量ph中和剂ca(oh)2。
28.制备方法包括以下步骤:
29.(1)将cao与水按1:1000的比例在溶解池混合后进行溶解得到ca(oh)2溶液。
30.(2)首先取适量由cao配置好的ca(oh)2溶液于一搅拌器中;之后,取质量分数为15%的糖蜜于搅拌器中,搅拌器置于水浴加热器中,加热器温度保持在80℃以上,搅拌均匀后测试其ph值。
31.(3)按比例称取质量分数为3%的sap放入搅拌器并搅拌均匀,之后缓慢加入一定量的水,边进水边搅拌,待混合溶液呈粘稠状时停止进水。
32.(4)按比例称取质量分数为5

的非离子表面活性剂放入搅拌器,并搅拌均匀直至完全融合。将混合溶液出料,糖蜜基防爆抑尘剂制备完毕
33.实施例2
34.一种糖蜜基防爆抑尘剂包括以下质量百分比的原料:糖蜜为15%、非离子型表面活性剂为1%、高倍吸水树脂(sap)为1%,其余为水和微量ph中和剂ca(oh)2。
35.制备方法包括以下步骤
36.(1)将cao与水按1:1000的比例在溶解池混合后进行溶解得到ca(oh)2溶液。
37.(2)首先取适量由cao配置好的ca(oh)2溶液于一搅拌器中;之后,取质量分数为15%的糖蜜于搅拌器中,搅拌器置于水浴加热器中,加热器温度保持在80℃以上,搅拌均匀后测试其ph值。
38.(3)按比例称取质量分数为5%的sap放入搅拌器并搅拌均匀,之后缓慢加入一定量的水,边进水边搅拌,待混合溶液呈粘稠状时停止进水。
39.(4)按比例称取质量分数为1%的非离子表面活性剂放入搅拌器,并搅拌均匀直至完全融合。将混合溶液出料,糖蜜基防爆抑尘剂制备完毕
40.实施例3一种糖蜜基防爆抑尘剂,包括以下质量百分比的原料:糖蜜为30%、非离子型表面活性剂为5

、高倍吸水树脂(sap)为5%,其余为水和微量ph中和剂ca(oh)2。
41.制备方法包括以下步骤
42.(1)将cao与水按1:1000的比例在溶解池混合后进行溶解得到ca(oh)2溶液。
43.(2)首先取适量由cao配置好的ca(oh)2溶液于一搅拌器中;之后,取质量分数为30%的糖蜜于搅拌器中,搅拌器置于水浴加热器中,加热器温度保持在80℃以上,搅拌均匀后测试其ph值。
44.(3)按比例称取质量分数为5%的sap放入搅拌器并搅拌均匀,之后缓慢加入一定量的水,边进水边搅拌,待混合溶液呈粘稠状时停止进水。
45.(4)按比例称取质量分数为5

的非离子表面活性剂放入搅拌器,并搅拌均匀直至完全融合。将混合溶液出料,糖蜜基防爆抑尘剂制备完毕
46.实施例4
47.一种糖蜜基防爆抑尘剂,包括以下质量百分比的原料:糖蜜为30%、非离子型表面活性剂为1%、高倍吸水树脂(sap)为1%,其余为水和微量ph中和剂ca(oh)2。
48.制备方法包括以下步骤
49.(1)将cao与水按1:1000的比例在溶解池混合后进行溶解得到ca(oh)2溶液。
50.(2)首先取适量由cao配置好的ca(oh)2溶液于一搅拌器中;之后,取质量分数为30%的糖蜜于搅拌器中,搅拌器置于水浴加热器中,加热器温度保持在80℃以上,搅拌均匀后测试其ph值。
51.(3)按比例称取质量分数为1%的sap放入搅拌器并搅拌均匀,之后缓慢加入一定量的水,边进水边搅拌,待混合溶液呈粘稠状时停止进水。
52.(4)按比例称取质量分数为1%的非离子表面活性剂放入搅拌器,并搅拌均匀直至完全融合。将混合溶液出料,糖蜜基防爆抑尘剂制备完毕
53.实施例5
54.一种糖蜜基防爆抑尘剂,包括以下质量百分比的原料:糖蜜为30%、非离子型表面活性剂为3%、高倍吸水树脂(sap)为3%,其余为水和微量ph中和剂ca(oh)2。
55.制备方法包括以下步骤
56.(1)将cao与水按1:1000的比例在溶解池混合后进行溶解得到ca(oh)2溶液。
57.(2)首先取适量由cao配置好的ca(oh)2溶液于一搅拌器中;之后,取质量分数为30%的糖蜜于搅拌器中,搅拌器置于水浴加热器中,加热器温度保持在80℃以上,搅拌均匀后测试其ph值。
58.(3)按比例称取质量分数为3%的sap放入搅拌器并搅拌均匀,之后缓慢加入一定量的水,边进水边搅拌,待混合溶液呈粘稠状时停止进水。
59.(4)按比例称取质量分数为3%的非离子表面活性剂放入搅拌器,并搅拌均匀直至完全融合。将混合溶液出料,糖蜜基防爆抑尘剂制备完毕
60.选取5个质地与表面积相同的正方形亚克力板(质量为m1),在其表面均匀铺上200g的100目以下煤尘;之后,分别取10ml按实施例1~5制备的抑尘剂溶液,均匀喷洒在煤尘表面,喷洒后在室温下放置7天,并测量其质量(m2);随后,通过调节鼓风机位置,使得测试位置处的风速为10m/s(6级强风),之后将制备好的煤尘样放在测试位置处,开启风机吹风5min,测其质量(m3),记录各数据计算抑尘率η:
61.分别取实施例1~5制备的抑尘剂溶液,将其与煤尘按1:2进行混合,得到五份混合煤尘,之后在常温环境中放置7天;7天后将凝聚的煤尘倒入坩埚中,利用坩埚锤手动将其研磨成粉;对研磨后的煤尘粉末过200目筛子,使用20l标准球形爆炸罐分别对混合煤尘进行爆炸参数的测定,设置爆炸浓为200g/m3,爆炸气氛为空气,记录爆炸指数(k
st1
)。对未进行抑尘剂溶液处理的原煤尘进行爆炸测试,爆炸浓度为为200g/m3,爆炸气氛为空气,记录爆炸指数(k
st2
),计算抑爆效率σ。
62.表1各实施例所得抑尘剂的抑尘效率与抑爆效率
63.表1测试项抑尘效率(η)%抑爆效率(σ)%实施例179.7747.36实施例282.3180.27实施例390.2786.33实施例483.2552.14实施例587.4476.31
64.本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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