基于区块链技术六氟化硫碳资产数字化管理平台

    公开(公告)号:CN116664168A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310764835.3

    申请日:2023-06-26

    摘要: 本发明公开了基于区块链技术六氟化硫碳资产数字化管理平台,涉及碳资产交易技术领域,通过设置企业注册模块向具有碳排放权的企业提供平台账号注册功能;通过设置企业数据收集模块实时收集每个企业的六氟化硫碳排放基本数据;设置碳资产信息存储模块将企业的碳排放基本数据进行存储;设置额度配置模块在每次碳资产交易前,预先人工设置交易数量范围和交易价格范围;设置价格调整模块根据六氟化硫碳资产的实时供需关系对碳资产的单位价格进行调整;设置交易模块用于完成碳资产的交易,并使用区块链技术对交易进行记录;解决了碳资产的价格随供需关系调节的问题。

    一种六氟化硫和氮气混合气体放电分解物的气相色谱质谱联用检测方法

    公开(公告)号:CN116359422A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310399230.9

    申请日:2023-04-14

    IPC分类号: G01N30/88 G01N30/72 G01N30/86

    摘要: 本发明提供了一种六氟化硫和氮气混合气体放电分解物的气相色谱质谱联用检测方法,首先将六氟化硫和氮气混合气体模拟进行电晕放电实验,获得分解气体混合物,并分析可能产生的分解物,其次利用气相色谱质谱联用仪对分解气体混合物进行全扫描和选择离子监测,得到可能的分解产物,通过计算峰面积折算其体积分数并配制同一数量级下的标准气体,通过计算标准气体的峰面积和体积分数得到拟合方程,进而计算出每种分解物的体积分数。本发明提出了一种检测六氟化硫和氮气混合气体放电分解物的新方法,可高效、准确的定性、定量检测六氟化硫、氮气混合气体放电分解物的具体组成。

    基于绝缘气体故障模拟检测平台的过热故障分析方法

    公开(公告)号:CN116008712A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310088358.3

    申请日:2023-02-09

    摘要: 本发明公开了基于绝缘气体故障模拟检测平台的过热故障分析方法,包括:对不锈钢气罐输入的混合绝缘气体取样,通过色谱检测确定加温前C4F7N纯气体的总离子流色谱图;在200℃‑700℃温度范围内对不锈钢气罐内混合绝缘气体进行阶梯加热,每个过热温度梯度完毕后使用气相色谱‑质谱联用仪对混合绝缘气体进行取样获取样品;对逐梯度获取的样品进行检测获取加温后的C4F7N气体总离子流色谱图,将加温后C4F7N气体总离子流色谱图与加温前C4F7N气体总离子流色谱图进行比对,判定当出现CO和C3F6的气体时,发生了局部过热故障。本发明为混合气体绝缘设备过热故障诊断、气固材料相容性研究提供依据。

    一种脱除全氟异丁腈中1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷的方法

    公开(公告)号:CN116003296A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310089088.8

    申请日:2023-02-09

    发明人: 刘伟 董利 宋玉梅

    摘要: 本发明涉及一种脱除全氟异丁腈中1,1,1,2,3,3,3‑七氟丙烷的方法,包括:1)吸附柱内装填吸附剂,并在氮气气氛下,将吸附剂在250‑500℃下焙烧至恒重,所述吸附剂为结构式是(ElxAlyPz)O2的磷酸铝分子筛;2)停止通入氮气,用真空泵对吸附柱抽真空至绝对压力达0.01 MPa,吸附剂冷却至室温待用;3)将待处理的全氟异丁腈原料通入吸附柱,控制吸附柱内绝对压力达到0.1 MPa,且保持恒定;4)开启隔膜压缩机将吸附柱内气体压入气体钢瓶,吸附柱内压力达到0.01 MPa即停止。本方法对1,1,1,2,3,3,3‑七氟丙烷的单程吸附率可达90.4%,二次吸附后即可完全去除,且再生效果良好。本发明的杂质脱除方法具有操作简单,条件温和,产品收率高,吸附容量大,再生效果好等优点。

    一种可连续监测的混合气体气液相平衡转变检测系统

    公开(公告)号:CN115950975A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211565607.5

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/86 G01N25/02

    摘要: 本发明公开了一种可连续监测的混合气体气液相平衡转变检测系统,包括固定平台、电动推杆、真空腔体、样品池、制冷装置和抽真空装置,真空腔体的底部通过电动推杆铰接固定平台,所述真空腔体内设置有样品池,所述样品池包括内腔体、外腔体、进样管和出样管,所述内腔体设置在外腔体内部,所述内腔体上设置有依次贯穿外腔体和真空腔体的进样管和出样管,所述制冷装置的制冷端伸入真空腔体连接所述外腔体,所述抽真空装置的抽真空端分别连通真空腔体和内腔体。本发明的优点在于,能够模拟混合气体相态转变的过程,实现混合气体气液相平衡转变检测,并且通过样品池采用双层腔体的设置,使得内腔体的温度均匀,保证制冷效果,提高检测结果的准确性。