从退役风电叶片中定向解离玻璃纤维的方法和玻璃纤维及其应用

    公开(公告)号:CN118681903A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410786116.6

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: B09B3/70 B09B3/35 B09B101/85

    摘要: 本发明涉及固体废弃物处理领域,公开了一种从退役风电叶片中定向解离玻璃纤维的方法和玻璃纤维及其应用。所述方法包括:将风电叶片切割至块体;将块体浸泡于溶胀剂和硅烷偶联剂中;将前述所得产物同降解剂和添加剂进行反应,其中,所述添加剂含有有机硅试剂和有机酸;最后将前述所得产物浸泡于有机酸中。本发明通过溶胀降解除去风电叶片中的树脂材料;通过硅烷偶联剂和有机硅试剂保护所述玻璃纤维,避免其在溶胀降解过程中磨损、折断。本发明还通过有机酸浸泡酸化在玻璃纤维表面修饰酸性位点;该方法制得的所述玻璃纤维酸性面积提升比例为37.15%,有利于玻璃纤维在脱硝催化、导电纤维等领域的资源化利用。

    剥离光伏组件背板的方法和系统
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118649983A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410785474.5

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: B09B3/30 B09B101/15

    摘要: 本发明涉及新能源固废资源化回收技术领域,公开了一种剥离光伏组件背板的方法和系统。该方法包括以下步骤:将所述光伏组件的边框拆除;将拆除边框的光伏组件加热;将加热后的所述光伏组件背板固定起边并进行滚轮撕膜,其中,撕膜的速度为≤1m·min‑1;该系统包括依次相连的加热装置、背板起边装置和背板剥离装置,其中,加热装置用于加热拆除边框后的光伏组件;背板起边装置用于固定加热后的光伏组件,并将加热后的光伏组件背板起边;背板剥离装置用于撕除起边后的光伏组件背板。所述方法能够实现背板的高完整度拆分,且环境友好,同时所述系统自动化程度高,减少人工操作,有利于工业实施。

    一种利用煤化工杂盐原料制备碳酸氢钠和氮肥的方法

    公开(公告)号:CN116161683B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202211103759.3

    申请日:2022-09-09

    IPC分类号: C01D7/02 C01C1/16 C01C1/244

    摘要: 本发明涉及一种碳酸氢钠的制备方法,具体涉及一种利用煤化工杂盐原料制备碳酸氢钠和氮肥的方法。该方法包括:将煤化工杂盐原料预处理制得饱和盐溶液;将碳酸氢铵分三次定量加入到饱和盐溶液中,在一定反应温度和反应时间下进行反应;将反应后得到的反应产物进行固液分离,得到碳酸氢钠和反应液;将反应液蒸发结晶,得到硫酸铵和氯化铵。本发明所述方法制备的碳酸氢钠纯度≥98%,硫酸铵中的氮含量>20.5%,氯离子

    风力发电系统及其构建方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118548178A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410785527.3

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: F03D9/16 F03D15/00 F03D80/00

    摘要: 本发明涉及风力发电领域,公开了一种风力发电系统及其构建方法,该风力发电系统包括:风力发电装置和储能装置,风力发电装置包括发电耦合切换单元,并具有能够由该发电耦合切换单元切换的风力发电工作状态、储能工作状态和释能工作状态;储能装置包括设置于退役风电机组原场地内的退役风机塔筒、能够沿退役风机塔筒竖向移动的配重单元以及设置于退役风机塔筒顶部并两端分别用于传动连接至配重单元和发电耦合切换单元的储能传动单元。通过上述技术方案,储能装置设置在退役风电机组原场地内,退役风机塔筒采取原地建设,节约建设成本以及提供废弃资源利用率。

    一种利用激光去除废盐中有机物的方法

    公开(公告)号:CN117505407B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410019125.2

    申请日:2024-01-05

    IPC分类号: B08B7/00 B08B13/00

    摘要: 本发明涉及煤化工固废资源化回收技术领域,公开了一种利用激光去除废盐中有机物的方法。所述方法包括以下步骤:(1)将废盐进行破碎,得到废盐颗粒;(2)将所述废盐颗粒依次进行第一次激光清洗和第二次激光清洗;其中,第一次激光清洗时采用的激光扫描功率小于第二次激光清洗时采用的激光扫描功率;第一次激光清洗时的激光照射图形设置为线性激光图形,第二次激光清洗时的激光照射图形设置为螺纹激光图形。本发明在处理废盐(杂盐)的过程中,通过精准调控激光照射功率、时间以及照射图形来控制去除有机物的程度,由此可以获得相对无有机物污染的废盐(杂盐),以此实现废盐(杂盐)资源化回收。

    废风电叶片回收装置及方法

    公开(公告)号:CN117019357B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311298434.X

    申请日:2023-10-09

    IPC分类号: B02C21/02 B02C25/00 B02C23/18

    摘要: 本发明涉及废风电叶片处理技术领域,公开了一种废风电叶片回收装置及方法,回收装置包括承载移动单元;剪切单元,所述剪切单元包括设置在所述承载机体(32)上的俯仰臂(12)和设置在所述俯仰臂(12)端部的剪切器(11),所述剪切器(11)能够将废风电叶片切割为多段;以及,破碎单元,所述破碎单元包括撕扯机(21)和撕碎机(22),所述撕扯机(21)和撕碎机(22)用于依次处理切割后的多段叶片。通过上述技术方案,剪切单元能够对整支叶片直接进行剪切成合适尺寸,将剪切后的叶片碎片通过破碎单元进行撕扯、撕碎,省去了叶片的搬运以及对叶片的预处理,实现了在风电厂内即可对叶片进行一体化回收处理,降低成本,提高了废风电叶片的回收效率。

    利用废旧碳纤维风电叶片制备固体燃料的方法

    公开(公告)号:CN117025274A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311291468.6

    申请日:2023-10-08

    IPC分类号: C10L5/48

    摘要: 本发明涉及固体废物处理领域,公开了一种利用废旧碳纤维风电叶片制备固体燃料的方法。所述方法包括以下步骤:(1)将废旧碳纤维风电叶片进行预处理得到废旧碳纤维风电叶片碎料;(2)将废旧碳纤维风电叶片碎料置于有机溶剂中浸泡,接着固液分离;(3)将得到的固相与含有改性剂的溶液混合进行反应,接着将反应产物与粘结剂混合,然后挤出成型;(4)将步骤(3)得到的物料进行热处理。该方法可以实现废旧碳纤维风电叶片的资源化处理,将废旧碳纤维风电叶片用于制备固体燃料,制备得到的固体燃料热值高,燃烧速率快,具备大的工业应用前景。

    一种从废弃风电叶片中回收巴沙木的方法

    公开(公告)号:CN117021420A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311291464.8

    申请日:2023-10-08

    IPC分类号: B29B17/04 B29B17/00 B29B17/02

    摘要: 本发明涉及固废资源化分离领域,公开了一种从废弃风电叶片中回收巴沙木的方法。该方法包括:(1)将废弃风电叶片切割得到块状风电叶片,将块状风电叶片烘干后置于盐溶液中浸泡,打捞漂浮物,接着干燥粉碎,得到粉碎物料;(2)将催化剂与添加剂混合得到混合物,将粉碎物料与混合物混合后反应,固液分离,将得到的固体洗涤,得到反应后的粉碎物料;(3)将过硫酸盐与碱性溶液混合得到过硫酸盐溶液,将反应后的粉碎物料与过硫酸盐溶液混合后反应,得到反应后的物料;(4)将反应后的物料与酸性溶液混合后反应,分离沉底物,将剩下的物料固液分离,将得到的固体洗涤和烘干。本发明的方法可以快速分离叶片中的芯材,并进一步分离得到巴沙木。

    一种从废弃风电叶片中收集玻璃钢和芯材的方法

    公开(公告)号:CN117019845A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311291466.7

    申请日:2023-10-08

    IPC分类号: B09B3/70

    摘要: 本发明涉及废弃风电叶片的回收处理领域,公开了一种从废弃风电叶片中收集玻璃钢和芯材的方法。所述方法包括以下步骤:将若干块含有芯材的块状废弃风电叶片置于氯化盐溶液中进行反应,然后固液分离,将得到的固体置于有机溶剂中进行浸泡,接着在搅拌的条件下进行加热,然后分别收集底部产物和漂浮物。本方法可以有效通过物理化学方法打破玻璃钢和芯材的粘结作用,将叶片中玻璃钢和芯材分离开来,且能够得到尺寸较大的玻璃钢和芯材。

    一种废弃风电叶片切割粉尘的处理方法

    公开(公告)号:CN116944209A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311214582.9

    申请日:2023-09-20

    IPC分类号: B09B3/35 B09B3/70

    摘要: 本发明涉及固废回收处理技术领域,具体涉及一种废弃风电叶片切割粉尘的处理方法。该方法包括:(1)将粒径≤40目的废弃风电叶片切割粉尘粉磨至粒径为100目以下;(2)将步骤(1)得到的物料置于含有氯离子的酸性溶液中浸泡,然后进行固液分离和烘干,接着研磨至粒径为100目以下;(3)将步骤(2)得的物料置于密度≥0.8g/cm3的溶液中浸泡,然后进行搅拌和静置,接着分别收集漂浮物和底部沉降物,步骤(3)中,搅拌的时间为10‑360min,静置的时间为30‑480min。通过该方法可以将废弃风电叶片切割粉尘有效地分选成两个组分,其中一个组分可以作为建筑等领域的填料,另一个组分可以作为燃料使用。