上升气流塔直接空气碳捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN115318061A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211087871.2

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: B01D53/04 C01B32/50

    摘要: 本申请提出一种上升气流塔直接空气碳捕集系统及方法。其中,上升气流塔直接空气碳捕集系统包括:捕碳单元、上升气流塔、解吸介质输送泵、解吸介质加热器、真空泵和二氧化碳存储单元。捕碳单元,用于对原空气中的二氧化碳进行吸附,并在解吸介质作用下对已吸附的二氧化碳进行解吸附;上升气流塔,用于为原空气进入捕碳单元提供动力,并基于太阳光的能量,对经二氧化碳吸附后的洁净空气进行加热,使加热后的洁净空气排出;解吸介质加热器,用于基于加热后的洁净空气,对解吸介质进行加热;解吸介质加热器位于上升气流塔内;真空泵,用于将捕集到的二氧化碳排出;二氧化碳存储单元,用于对捕集到的二氧化碳气体进行存储。

    一种脱硝滤袋的制备方法
    92.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112044177B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202011052727.6

    申请日:2020-09-29

    摘要: 一种脱硝滤袋的制备方法,将钛铁矿按硫酸法工艺进行处理,得到偏钛酸浆液,然后加入偏钒酸铵和六水硝酸铈,搅拌形成均匀浆液,将均匀浆液浓缩后进行焙烧,再研磨、过筛,得到低温SCR催化剂复合粉体;将低温SCR催化剂复合粉体与聚四氟乙烯粉体进行球磨,然后加入煤油,陈化,预挤压后挤出低温SCR催化剂改性聚四氟乙烯棒状料,将其压延成带后,再采用膜裂工艺制备催化剂改性聚四氟乙烯纤维,将催化剂改性聚四氟乙烯纤维与聚四氟短切纤维混纺,最后采用针刺工艺编织成滤袋。本发明提高了脱硝催化剂活性组分在滤布上的分散性及其与滤布的结合强度,NOx脱除效率高,制备环节对环境污染小、成本低等优点,便于工业大规模生产及推广应用。

    一种废旧风电叶片回收方法

    公开(公告)号:CN112024583B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202011057281.6

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: B09B3/70 B09B3/40 B09B101/15

    摘要: 一种废旧风电叶片回收方法,将废旧风电叶片拆除金属构件后进行切割,然后置于装有氯化锌醇溶液的蒸汽加热反应釜中,在150℃~200℃下反应1h~2h,使废旧风电叶片溶胀,再将溶胀后的废旧风电叶片置入固定床气化炉中,在300℃~400℃下进行低温裂解1h~2h,得到玻璃纤维,实现废旧风电叶片的回收。回收过程中叶片溶胀及裂解加热分别来自于火电厂低品位的蒸汽和烟气。该方法具有回收纤维品质高、运行成本低、绿色环保、工艺简单、易工程实施等优点,在废旧风电叶片回收领域具有广泛的应用前景。

    一种风电叶片的微波除冰系统和方法

    公开(公告)号:CN114084348A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111387558.6

    申请日:2021-11-22

    摘要: 本发明公开了一种风电叶片的微波除冰系统和方法,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。

    一种基于无人机的风电叶片除冰系统和方法

    公开(公告)号:CN114056569A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111387546.3

    申请日:2021-11-22

    摘要: 本发明公开了一种基于无人机的风电叶片除冰系统和方法。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;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。

    一种基于无人机群的风电叶片除冰系统和方法

    公开(公告)号:CN114056567A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111389805.6

    申请日:2021-11-22

    摘要: 本发明公开了一种基于无人机群的风电叶片除冰系统和方法,该系统包括无人机群和综合控制系统,由综合控制系统控制无人机群,无人机本体的下端连接有太阳光跟踪装置,太阳光跟踪装置包括聚光镜、光敏电阻、跟踪控制单元和电动铰座;本发采用无人机群上的多面聚光镜对太阳光进行聚焦,通过光敏电阻使得聚光镜能够时刻根据太阳光线的变化调整聚光镜的位置,将太阳光束聚焦在风电片,通过太阳能融化风电叶片覆冰,进行无接触融冰,无需喷洒清洗剂,对叶片无腐蚀无污染,经济性好。无人机群通过远程遥控,采用燃料电池进行供电,可长时间滞空并高效去除风电叶片表面冰层,对风电叶片无腐蚀影响,不会对周围环境造成二次污染,操作灵活便捷。

    一种基于自发热材料的风电叶片表面除冰剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113969138A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111187565.1

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: C09K3/18 F03D80/40

    摘要: 本发明公开了一种基于自发热材料的风电叶片表面除冰剂及其制备方法,该除冰剂包括氯化钙与氯化镁混合物、工业蜜糖、FeMnCuO4和醇解度为90%的聚乙烯醇,本发明中氯化钙与氯化镁混合物具有降低冷冻点的特性,且价格便宜,但其具有较高腐蚀性,采用工业蜜糖作为缓蚀剂,可有效降低氯化钙与氯化镁混合物对风电叶片的腐蚀影响。FeMnCuO4作为新型的一种三元半导体符合金属氧化物,具有正尖晶石结构特性,具有良好的热稳定性能,对紫外、可见、近红外具有良好的吸收能力,能把光能有效的转化热能,是一种备受青睐的太阳能吸热涂层材料。

    一种响应快速的三氧化硫在线连续测量系统及其方法

    公开(公告)号:CN113504228A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110899359.7

    申请日:2021-08-06

    摘要: 本发明一种响应快速的三氧化硫在线连续测量系统及其方法,系统包括采样测量单元,与采样测量单元连接的控制系统;采样测量单元包括多通道的采样枪,分别与多通道的采样枪各通道一一对应连接的烟气采集装置和冲洗装置,以及共用的硫酸根离子测量装置;烟气采集装置包括连接在多通道采样枪各个通道出口处的蛇形冷凝管,通过三通电磁阀第一出口依次连接在每个蛇形冷凝管出口处的气液分离器、气体流量计和气泵;冲洗装置包括分别通过独立冲洗管路与各蛇形冷凝管入口处对应连接的冲洗液储罐;硫酸根离子测量装置包括通过三通电磁阀第二出口连接的收集液储罐,以及与收集液储罐出口连接的反应床和光电信号检测系统;反应床的输入端还连接有标液储罐。