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公开(公告)号:CN106807390A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710190251.4
申请日:2017-03-27
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/847 , B01D53/90 , B01D53/56 , B01D53/58
CPC分类号: B01J23/8472 , B01D53/8625 , B01D53/8634 , B01D53/869 , B01D53/90 , B01D2251/2062 , B01D2258/0283 , B01J35/02 , B01J35/04
摘要: 本发明一种W型火焰锅炉NOx超净排放的方法及其SCO除氨催化剂;该工艺简单,脱硝效率高,氨逃逸低;同时,SCO催化剂制备简单,活性高,成本低。所述的SCO除氨催化剂,包括活性组分和载体;所述的活性组分由活性组分前躯体煅烧得到,所述的活性组分前驱体为铈盐、铜盐、钴盐和钒盐;所述的铈盐、铜盐或钴盐均为硝酸盐、醋酸盐或硫酸盐,钒盐为偏钒酸铵或乙酰丙酮氧钒;所述的载体为锐钛矿型纳米TiO2或纳米α‑Al2O3;其中,铈元素占催化剂的质量分数为1~20%,铜元素占催化剂的质量分数为0~15%,钴元素占催化剂的质量分数为0~15%,钒元素占催化剂的质量分数为0.5~5%。
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公开(公告)号:CN106268855A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610643298.7
申请日:2016-08-08
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01J35/04 , B01D53/86 , B01D53/56
CPC分类号: B01J23/8892 , B01D53/8628 , B01D2258/0283 , B01J23/002 , B01J35/04 , B01J2523/00 , B01J2523/3712 , B01J2523/47 , B01J2523/72 , B01J2523/845 , B01J2523/31
摘要: 本发明提供了一种低温NO氧化催化剂及其制备方法以及使用方法,其中,所述的催化剂包括载体和活性组分,载体为锐钛矿型纳米TiO2或纳米α-Al2O3,活性组分为含有锰、铈、钴元素的氧化物;所述催化剂为粉末状或蜂窝状。本发明还提供了所述催化剂的制备方法。利用本发明制备的催化剂可在较低温度段(150~250℃)获得较高的NO氧化效率,最高可达92%。
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公开(公告)号:CN106139650A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610634834.7
申请日:2016-08-04
申请人: 西安热工研究院有限公司
CPC分类号: B01D19/02 , B01D53/48 , B01D53/80 , B01D2258/0283
摘要: 本发明一种超声波消除脱硫浆液池泡沫的系统及方法,能够在不影响脱硫浆液成分组成情况下,有效的消除脱硫浆液产生的泡沫。所述系统包括湿法脱硫系统中的脱硫塔,设置在脱硫塔侧壁上的多个超声波发生器,以及用于控制超声波发生器的超声波控制器;超声波发生器的发射端对准浆液池的泡沫设置,控制端与超声波控制器的输出端连接。所述方法采用超声波使湿法脱硫系统中浆液池的液面上的泡沫进行振动和压缩,促使泡沫破裂实现泡沫的消除。通过在湿式脱硫系统的脱硫塔侧壁增添大功率超声波发生器,产生高功率、高能量的声波,能使泡沫振动并且受到很大的声压作用,声波使泡沫快速振动和压缩,促使泡沫破裂,最终达到消除泡沫及提升脱硫效率的目的。
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公开(公告)号:CN118667421A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410862783.8
申请日:2024-06-28
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蒙西分公司
IPC分类号: C09D175/02 , C09D127/18 , C09D7/61 , C09D5/32
摘要: 本发明公开了一种用于风电叶片的储热涂料及其制备方法,属于风电叶片涂层技术领域。该涂料以水性聚天门冬氨酸酯聚脲基料树脂为主体结构,通过粘结剂将水合盐相变材料分散并固定在水性聚天门冬氨酸酯聚脲基料树脂中,水合盐相变材料以储热微胶囊的形式存在,其中胶囊的主体为颗粒状的膨胀石墨,膨胀石墨的孔洞中填充有水合盐相变材料,水合盐相变材料跟随外部的环境发生相变,同步吸收或释放热量。上述涂料因为内部具有水合盐作为相变材料,具有优异的吸热储热性能,能够有效地将光热吸收并储存至涂层内,避免白天强光照灼伤叶片,同时在夜晚温度降低后,可防止风电叶片结冰,从而更有效地保护叶片不受损伤,提高了风电机组的安全性。
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公开(公告)号:CN117447903A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311399308.3
申请日:2023-10-25
申请人: 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 发明公开了一种3D打印的风电叶片前缘防护亲水涂层及其制备方法,该涂层的结构设置有三层,从下到上依次设置有底层、中间层和顶层,其中底层的硬度最大,作为整个涂层的支撑层,中间层的硬度最小,作为整个涂层的缓冲层,当雨滴滴落时,孔洞结构,能够利用镂空避震原理,多孔层形成储气室进行缓冲,使涂层在受强力冲击时,撞击产生的动能和重力势能转换成弹性势能,通过中间多孔层会快速的作出反应将动能及势能迅速分散,缓解雨水带来的冲刷,进而比一般结构的涂层表现出更长的耐久性。
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公开(公告)号:CN114058331B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111189017.2
申请日:2021-10-12
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: C09K3/18
摘要: 本发明公开了一种用于风电叶片微波融冰的除冰剂及其制备方法,该除冰剂包括石墨粉、活性炭粉、硅藻土、碳酸钠、氧化钙或无水氯化钙或无水氯化镁、铈铁合金粉末、铝粉、羧甲基纤维素、硼酸和蔗糖,该除冰剂采用环保化学成分,有机物用量较少、可降解,每个物质能够发挥各自的作用,该除冰剂可大面积喷洒在风电叶片上,不会腐蚀风电叶片表面涂层。本发明提出的材料采用环保,协同微波除冰,能更好的吸收微波能量,转变成热能,快速融冰。具有吸收强,频带宽,温度稳定性好,热稳定性好等优势。
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公开(公告)号:CN112546748B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011297663.6
申请日:2020-11-18
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及工业锅炉烟气净化技术领域,具体为一种基于水淬法的低温脱硝滤料的制备方法。本发明先将五氧化二钒粉末、有机改性剂和六水硝酸铈粉末混合搅拌均匀制备成低温脱硝催化剂前驱体乳液;再将低温脱硝催化剂前驱体乳液加入反应釜中,并将滤布置于反应釜中在真空下浸泡;最后将浸泡好的滤布进行干燥,中温煅烧后得到低温脱硝滤料;其中低温脱硝催化剂前驱体乳液的制备方法是在反应釜中添加去离子水,将五氧化二钒粉末加热融化后,迅速倒入去离子水中,超声搅拌溶解;再在上述的溶液中加入有机改性剂,充分搅拌混合均匀,得到稳定的五氧化二钒乳液;最后在上述溶液中加入六水硝酸铈粉末,搅拌至完全溶解后得到低温脱硝催化剂前驱体乳液。
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公开(公告)号:CN115889425A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211299749.1
申请日:2022-10-24
申请人: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: B09B3/70 , B09B101/75
摘要: 本申请公开了一种基于路易斯碱‑亚临界水体系的风电叶片回收方法,包括:将路易斯碱性的离子液体分散在水中,获得反应介质;将风电叶片与所述反应介质在亚临界条件下反应,之后过滤,回收纤维。本申请所述基于路易斯碱‑亚临界水体系的风电叶片回收方法,以路易斯(lewis)碱性离子液体作催化剂,可使风电叶片的基体树脂在亚临界水中快速降解,从而回收增强纤维,具有处理时间短、处理效率高、回收纤维品质高等优点,在退役风电叶片回收领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115846376A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211289509.3
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: 本发明公开了一种基于控制热解氧化的风电叶片回收方法,包括如下步骤:(1)将拆除金属构件后的废旧风电叶片切割成块状;(2)将切割成块状的废旧风电叶片在惰性气氛,温度为280℃~320℃,热解碳化1h~2h,得到碳化产物,其中所述惰性气氛为氮气、氩气或氦气气氛;(3)将碳化产物在含氧气氛中进行氧化反应,温度为390℃~420℃,时间为1h~2h,反应完成后,回收增强纤维。本发明将碳化与氧化过程分开,并针对碳化和氧化反应设置不同的气氛及反应温度,最大程度降低回收过程的反应温度,从而降低了叶片回收能耗,同时提高了回收纤维品质。
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公开(公告)号:CN112546855B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202011315601.3
申请日:2020-11-21
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: B01D53/86 , B01D46/06 , B01D53/56 , B29C64/118 , B33Y10/00
摘要: 本发明公开了一种熔融沉积成型3D打印脱硝袋笼及其制备方法,该制备方法过程中以脱硝催化粉体、聚四氟乙烯粉末、石墨粉体、纳米二氧化硅、煤油为原料,经球磨、搅拌、挤出、压延后通过膜裂法制得3D打印用长丝,通过熔化沉积成型3D打印技术制备脱硝袋笼。本发明的脱硝袋笼具有催化效率高,袋笼阻力小,延长滤袋寿命,催化剂与袋笼结合强度高等优点,因为在袋笼本身含有催化剂,使得整个袋笼作为催化剂的一个载体与气体中的硝反应,因此催化剂的暴露面积大,分布均匀,而且袋笼中催化剂的负载量大,脱硝效率高。
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