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公开(公告)号:CN114149075B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111498359.2
申请日:2021-12-09
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C02F3/12
Abstract: 一种具有除盐能力的膜生物反应器,属于水处理技术领域,包括产水系统和自动控制系统,其特征是:所述产水系统包括原水箱、进水泵、反应器、出水泵、出水箱;所述原水箱与进水泵入口连接;所述进水泵出口与反应器连接;所述反应器内部设置有电吸附膜组件;所述出水泵一端与电吸附膜组件连接,另一端与出水箱连接;所述自动控制系统包括时间继电器、倒级器以及直流电源;所述时间继电器信号输出端与倒级器以及出水泵连接;所述倒级器与直流电源以及反应器内部的电吸附膜组件连接。本发明聚焦膜生物反应器及电吸附工艺工艺特征,实现膜分离及除盐同步完成,以期以较低的成本,取得满意的产水效果。
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公开(公告)号:CN115655987A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211271434.6
申请日:2022-10-16
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及火力发电厂用在线水中气体检测仪,属于发电厂水质化学分析仪表领域。压力、流量控制模块与纤维过滤器组件、超滤过滤器组件、恒温加热器和颗粒度检测器顺序连接,清洗剂瓶经溶液泵与超滤过滤器和恒温加热器之间的管路连接。优点是:在测量水中可溶性气体方式中,比溶解氧表的单一气体测量测量范围更加全面,可与脱气氢电导率表的测量结果对应检测验证。可快速定性测量水中是否含有可溶性气体和其含量,为当汽水品质测量氢电导率超标的判断提供直接分析依据,为进一步检测分析提供方向,是发电厂水品质汽监督的一种新方法。
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公开(公告)号:CN114345306A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111513519.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国网吉林省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种亲水型带正电乳液分离材料的制备方法,属于聚氨酯泡沫材料的制备方法。包括亲水型聚氨酯25~50g,壳聚糖50~100g,表面活性剂5~10g,交联剂25~35g,酸性水溶液500~1000mL;在酸性条件下,用亲水型聚氨酯吸收壳聚糖水溶液,在表面活性剂的存在下与交联剂发生固化交联反应,得到二次固化交联的聚氨酯泡沫材料。优点是所制备的亲水型聚氨酯多孔泡沫材料具备乳液分离性能好、分离通量大等特点,同时,比较其他泡沫材料,整个材料的制备方法具有反应条件温和,方法简便易行,成本低廉的特点,且制备周期短,因而易于放大制备。
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公开(公告)号:CN110938484A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911230769.1
申请日:2019-12-04
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C10M161/00 , C10N30/18
Abstract: 本发明涉及一种新型润滑油消泡剂,属于一种消泡剂。由如下体积份数的原料组成:甲基硅油0.2~0.5份,油酸0.5~1.0份,丙烯酸乙酯0.3~0.6份,乙二醇0.2~0.4份,三聚磷酸钠0.1-0.3份,甘露醇0.1-0.3份。优点是:主要应用于发电机组润滑油系统,当发现润滑油油质劣化,泡沫特性值明显不符合要求的情况下,可以在机组运行过程中添加本发明产品,从而改善润滑油泡沫特性值。可以在机组运行时使用,避免停机处理润滑油带来的成本损失;消泡能力强,使用量较少时就能有效消除泡沫;消泡剂加入以后不影响被消泡体系的基本性能;提高安全生产可靠性。针对发电企业的这种需求,在机组运行过程中进行添加,添加量少,提高润滑油泡汤特性效果明显,可以确保机组安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN110887849A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911237782.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N22/04
Abstract: 本发明涉及一种微波法测定煤中全水分的方法,属于一种煤中全水分的测定方法。称取一定量的试样置于微波炉内,关闭炉门,进入“系统设置”菜单项,选择“全水分测试”、“微波快速”,然后进入“进入测试”菜单项,仪器自动称量各空坩埚质量,并将结果显示在屏幕上,仪器开始进入自动控制过程,最后将测得的试样水分结果显示在屏幕上;试验完成后,同时保存和打印实验结果。优点是:结合煤质实际情况采用本发明作为全水分的检测方法,微波水测定仪档位设置的范围最为合理,使在这个范围内的全水分能够全部被干燥出来,而且不影响其本质变化,不产生系统偏差,得到全水分测定结果准确可靠,作为评价煤炭经济价值的最基本指标。
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公开(公告)号:CN110885693A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911237783.4
申请日:2019-12-05
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C10F5/00
Abstract: 本发明涉及一种煤泥晾晒方法,属于火力发电厂煤泥晾晒方法。煤泥取样并化验分析其灰分和全水分;将干基灰分为35%~55%的煤泥堆积晾晒,堆积高度为200~400mm,晾晒4~6天;煤泥取样并化验,煤泥全水分值在10%~13%时结束晾晒。优点是:对煤泥晾晒后煤质发生的变化进行分析,找出在煤泥掺烧过程中煤泥晾晒的最短的时间,从而减少由于煤泥晾晒造成的成本损失,提高煤泥使用效率。本发明已经在很多使用煤泥掺烧及混配的火力发电厂实践应用,效果良好,节约了煤泥晾晒时间,降低了煤泥晾晒的成本,提高了现场的生产效率。
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公开(公告)号:CN117589843A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311526308.5
申请日:2023-11-16
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明涉及一种pH电极动态测量模拟实验装置,属于发电厂水质化学分析仪表。包括背压溢流杯、pH表、pH电极、标准pH电极用金属电极杯、被检pH电极用金属电极杯、被检pH电极用非金属电极杯、针型阀、排放三通阀、装置控制单元、加氨蠕动泵、电子流量计、三通、变速循环泵、阳离子交换柱、稀释氨水储存瓶、检测液循环水箱、真空脱气模块、5um过滤器、换热器、真空泵、低温水浴和液位计。优点是可模拟发电厂pH测量的工作条件,快速检测出被检pH电极的性能,用于发电厂状态检修的判断依据,降低维护成本,检测出的温补曲线可直接用于修正在线表,是发电厂机组安全稳定运行的基本保障,可带来直接经济效益。
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公开(公告)号:CN114920334A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210627943.1
申请日:2022-06-06
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 一种铁碳微电解填料制备方法,属于酸性有机废水处理技术领域,本发明充分利用剩余活性污泥特性,其有机成分可同时实现铁碳微电解填料的制孔及粘结作用,无机成分中的多种金属元素可发挥多元催化作用,所制备的填料具有高的孔隙率、低的磨损率及高的抗压强度。利用剩余活性污泥作为铁碳微电解填料的辅助原料,为生化污泥的综合利用开辟了新途径,实现了以废制废的可持续发展理念;提出的制备方法遵循全过程绿色环保理念,产品具有成本低、操作简单、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN119368218A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411645879.5
申请日:2024-11-18
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种La‑WO3‑CN纳米复合材料及其制备方法与应用,属于半导体光催化剂技术领域,通过引入稀土元素镧增加了La‑WO3‑CN纳米复合材料的表面亲水性,改善了载流子分离和迁移效率,优化了光电转换效率;以三氧化钨掺杂改性石墨相氮化碳,减少了CN‑WO3内部阻抗和载流子的迁移阻力,禁带宽度减小,使La‑WO3‑CN纳米复合材料的可见光吸收范围变宽,提高了对光的吸收能力,从而产生更多的电子和空穴对,继而大幅提高了La‑WO3‑CN纳米复合材料的活性。
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公开(公告)号:CN118083369A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410296202.9
申请日:2024-03-15
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种储能电池电解液输送控制装置,包括桶体,所述桶体的顶部相连通有进液管,所述进液管的一端螺纹连接有密封盖,所述桶体的顶部设置有通气机构,所述通气机构包括滑动连接在桶体内壁顶部的通气塞,所述桶体的内壁底部设置有输送机构,所述输送机构包括开设在桶体内壁底部的第一安装槽,通过设置的以上机构,使得在对电解液输送时,将电解液逐渐加快,提高电解液的稳定性,避免电解液由真空泵直接抽取使得靠近真空泵输入端的电解液瞬间加速,提高电解液的活跃性降低电解液的稳定性,并避免真空泵抽取并关闭后电解液的动能在桶体内部的动能无法抵消导致破坏桶体内部的电解液的稳定性。
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