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公开(公告)号:CN115584291A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211289722.4
申请日:2022-10-20
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种废旧风电叶片回收方法,该回收方法包括如下步骤:(1)将废旧风电叶片拆除金属构件后切割成块状,得叶片块状料;(2)将叶片块状料置于固定床气化炉中,将温度为250℃~300℃的气化剂通入固定床气化炉中,气化剂为含氧气体,氧含量控制在3%~6%,使风电叶片中的树脂基体热解、碳化,生成热解碳包裹的玻璃纤维;(3)将热解碳包裹的玻璃纤维粉碎成颗粒,再进行球磨处理成粉料,然后将粉料掺入煤粉中,作为燃煤锅炉的燃料。本发明风电叶片的处理工艺具有能耗低、清洁无次生污染、适合规模化处理的特点。
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公开(公告)号:CN115678583A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211330417.5
申请日:2022-10-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司
摘要: 本发明提出一种利用火电厂余热资源化回收风电叶片的系统及方法,系统包括高温烟道、低温烟道、烟气混合器、除尘器和叶片回收炉,高温烟道和低温烟道共同连接于烟气混合器,高温烟道和低温烟道上分别连接变频风机。除尘器将烟气混合器输送来的混合烟气进行除尘,经过除尘器除尘后的烟气通入叶片回收炉内。利用本发明的系统进行废旧风电叶片的回收,借助电厂少量热源和烟气净化系统,显著降低了叶片回收成本,可回收高品质玻纤或碳纤,实现资源再利用。本发明提供的风电叶片的回收方法,实现可控热解氧化,降低热解需要产生的能耗,提高回收的纤维品质,投资运行成本低,无额外耗材,收益大。
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公开(公告)号:CN118757302A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410992199.4
申请日:2024-07-23
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种集成热泵的水力压缩储能系统及运行方法,系统包括压缩装置,所述压缩装置的出口端与储水装置的进口端连接,所述储水装置的出口端与蒸发器的进口端连接,所述蒸发器的出口端与压缩装置的进口端连接,所述压缩装置与蒸发器连接的一端上还设有电动机;所述储水装置通过热泵与储气装置连接,所述储气装置内的工质为二氟甲烷,所述储气装置上设有驱动装置,所述驱动装置与蓄水池连接。该系统通过在基于二氟甲烷的水力压缩储能系统中集成热泵,可以回收水力压缩储能系统过程的热量,通过热泵提温提质后,实现压缩热的回收利用,在无外部热源的情况下,使得基于二氟甲烷的水力压缩储能系统也可以独立运行。
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公开(公告)号:CN118280744A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410368490.4
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: H01G11/86 , H01G11/32 , H01G11/36 , H01G11/24 , H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M4/62 , H01M4/587 , H01M4/90 , C01B32/05
摘要: 本申请公开了一种多孔碳颗粒包覆复合材料、制备方法及应用,包括:将多孔碳颗粒加至氧化碳纳米管的水分散液中得到第一混合浆料,将第一混合浆料干燥后在惰性气氛下热处理得到碳纳米管包覆多孔碳材料;将碳纳米管包覆多孔碳材料和炭黑按照设定比例进行高固含量捏合搅拌,得到第二混合浆料;将第二混合浆料干燥后在惰性气氛下热处理,得到炭黑和氧化碳纳米管包覆的多孔炭复合材料。本申请通过在多孔炭表面包覆导电氧化碳纳米管改善多孔炭材料的导电性,通过与炭黑及黏结剂原位复合,形成碳基二次颗粒,改善了超级电容器的动力学特征提升了器件的功率密度。
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公开(公告)号:CN118223951A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410352551.8
申请日:2024-03-26
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: E21F17/16
摘要: 本申请提出基于矿井的分布式全容量压缩空气储能系统及方法,包括多个设置在矿井中的水气共容室;每一水气共容室均与进排气管道,进水管道和排水管道分别连通;进排气管道用于向水气共容室内输入或排出气体;进水管道和排水管道分别用于向水气共容室输入和排出压力液体;设置与水气共容室对应的水泵水轮机;水泵水轮机均分别与进水管道和排水管道连通;以及空气压缩释能组件,其与水气共容室连通,用于向水气共容室内通入压缩空气及释放压缩空气。本申请通过将废弃矿井改建为压缩空气储能储气库,不仅可以有效利用多个储气室,且系统在储能工况时可直接将高压空气存储在水气共容室内无能量转换损失并在释能工况时,将高压空气恒压全容量释放。
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公开(公告)号:CN118136419A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410360947.7
申请日:2024-03-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供了一种硫掺杂的超级电容炭及其制备方法和应用,其制备方法包括如下步骤:(1)将煤炭进行破碎粉碎、过筛,得到筛下物;(2)将所述筛下物与活化剂和硫磺混合后,加入到乙醇溶液中,得到混合物;(3)将所述混合物搅拌蒸发处理后,再进行恒温干燥处理;(4)将所述步骤(3)得到的反应产物进行活化炭化处理;(5)将活化炭化处理后的所述反应产物洗涤、过滤、烘干,得到所述硫掺杂的超级电容炭。本发明通过以煤炭为原材料,向其掺杂硫元素,能够有效增加炭材料的导电性能和电容性能;且其制备方法具有原料易得、成本低廉、操作简单等优点,具有市场应用潜力和经济效益。
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公开(公告)号:CN114084348B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111387558.6
申请日:2021-11-22
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: B64U10/16 , B64U20/87 , B64U30/293 , B64D1/18 , F03D80/40 , C09K3/18 , B64U101/45 , B64U101/30
摘要: 本发明公开了一种风电叶片的微波除冰方法,该系统本发明利用无人机可灵活操作性,通过红外摄像头对风电叶片进行全面拍摄,发现结冰点。RTK定位系统精准定位并记录风电叶片结冰点的坐标信息,全向雷达系统可控制无人机悬停在结冰点位置附近,保证无人机与风电叶片之间有2.5米的安全距离,以免无人机晃动对风电叶片造成损伤;喷头与喷嘴之间的舵机可调整喷头与喷嘴的方向,保证喷洒的准确性;FPV摄像头全程拍摄融冰除冰过程,并实时传递给操作手柄屏幕,使除冰清洗过程及时高效;地面系统能给给予系留无人机动力保证和信号保证,能使无人机在高空长续航,高响应的执行除冰任务。
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公开(公告)号:CN108722380B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201810826496.6
申请日:2018-07-25
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 一种粉状脱硫活性焦解析塔及工作方法,该解析塔包括自上而下依次连通的给料段、解析段、冷却段和出料段,解析段和冷却段均采用管壳式换热结构,冷却段采用空气作为冷却介质,冷却回收的热量用于解析段,实现能量综合利用;解析段采用分段式,每两段之间设屋脊式气粉分离装置,用以建立解析气体流通通道,降低析出气体在粉焦床层内的流动阻力,防止产生压力波动,解析段中间的缓冲段设置解析气出口,所有解析气出口并联,通过引风机送入副产物回收系统;本发明粉状活性焦解析塔,结构简单、换热效率高、能耗低,不仅实现粉状脱硫活性焦再生,而且可以解决解析气在粉体床层中流动产生的流动阻力大、压力波动等问题。
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公开(公告)号:CN117125713A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311063160.6
申请日:2023-08-22
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
IPC分类号: C01B32/39 , C01B32/348 , C01B32/318 , F26B3/084
摘要: 本发明公开了一种制备煤基脱灰炭的新型系统及方法。在碱洗步骤时使用高压反应釜,使得煤中的二氧化硅和含铝矿物能最大程度的被脱除,从而使得酸碱脱灰后得到的煤样灰分、金属元素含量等指标满足要求。使用KOH活化法对脱灰后的煤进行活化得到脱灰炭产品,在活化过程中需要使用高温氮气维持活化炉中的气氛和温度,活化炉出来的高温氮气经过能量梯级利用系统以及氮气回收系统,最大程度上提高能量的利用率以及氮气的回收率。
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公开(公告)号:CN117125712A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310854542.4
申请日:2023-07-12
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C01B32/354 , C01B32/384 , C01B32/378 , C25B1/30 , C25B11/04
摘要: 本申请提出一种煤基活性焦、结构定向调控方法及应用,本申请以成本较低的成型煤基活性焦为原料,通过粒径细化和还原处理得到氧含量降低的还原活性焦粉末,后通过空气气氛、氩气气氛或二氧化碳气氛下球磨处理,调控还原活性焦粉末的多尺度结构,本申请的调控方法可获得无定型碳晶格尺寸减小、富含边缘缺陷、不同氧掺杂浓度以及介孔结构发达的高性能碳基电催化剂,整体工艺流程操作简易,无废气废液产生,同时具备大尺度放大生产的潜力,商业化前景广阔;此外,本申请使用的原始材料为煤衍生的成型活性焦,不同类型煤种发展的活性焦均可以作为原材料,因此材料来源较为广泛且成本极低。
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