一种废旧风电叶片回收方法

    公开(公告)号:CN112024583A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202011057281.6

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: B09B3/00

    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。

    前置氧化结合湿法催化联合脱硫脱硝系统及方法

    公开(公告)号:CN111905542A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010872814.X

    申请日:2020-08-26

    摘要: 本发明提供前置氧化结合湿法催化联合脱硫脱硝系统及方法,包括设置在烟道上的前置氧化系统、设置在烟道出口的吸收系统、以及分别与吸收系统连接设置的催化剂给入系统和烟囱;所述的前置氧化系统包括依次连接的H2O2储罐和超声雾化器,与超声雾化器入口连接的压缩气体罐;超声雾化器的出口接入烟道;所述的吸收系统包括吸收塔;所述的吸收塔采用湿法喷淋塔,底部设置有盛装碱性吸收液的浆液池;吸收塔的烟气入口连接烟道出口,烟气出口连接烟囱;所述的催化剂给入系统包括催化剂储罐和催化剂输送泵;所述的催化剂储罐通过催化剂输送泵与浆液池连接,催化剂储罐内盛装有用于在碱性吸收液中实现SO2和NO2协同脱除的催化剂。

    基于矿井的分布式全容量压缩空气储能系统及方法

    公开(公告)号:CN118223951A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410352551.8

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: E21F17/16

    摘要: 本申请提出基于矿井的分布式全容量压缩空气储能系统及方法,包括多个设置在矿井中的水气共容室;每一水气共容室均与进排气管道,进水管道和排水管道分别连通;进排气管道用于向水气共容室内输入或排出气体;进水管道和排水管道分别用于向水气共容室输入和排出压力液体;设置与水气共容室对应的水泵水轮机;水泵水轮机均分别与进水管道和排水管道连通;以及空气压缩释能组件,其与水气共容室连通,用于向水气共容室内通入压缩空气及释放压缩空气。本申请通过将废弃矿井改建为压缩空气储能储气库,不仅可以有效利用多个储气室,且系统在储能工况时可直接将高压空气存储在水气共容室内无能量转换损失并在释能工况时,将高压空气恒压全容量释放。

    一种液流储能调峰调频方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN117458533A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311776608.9

    申请日:2023-12-22

    摘要: 本发明涉及电力系统调频技术领域,尤其是指一种液流储能调峰调频方法、装置、设备及计算机存储介质。本发明所述的液流储能调峰调频方法,在电化学储能并网变流器中采用模拟同步电机旋转及励磁特性的虚拟同步机制,实现电化学储能在电力系统调频领域中的应用;由于调频工况电化学电池频繁充放电,常需要PCS减载运行,其功率差异会引起VSG功角、电压变化,造成设备环流,因此,本发明提出一种耦合功率变化率的可变参数虚拟阻抗方案,将所述可变参数虚拟阻抗引入电化学储能电压电流闭环控制环节,使等效阻抗与PCS功率变化相匹配,实现了电化学储能的VSG环流抑制。

    空气碳捕集吸附模块、制备方法以及二氧化碳捕集系统

    公开(公告)号:CN117205708A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311206604.7

    申请日:2023-09-18

    IPC分类号: B01D53/04 B01J20/34

    摘要: 本申请提出空气碳捕集吸附模块、制备方法以及二氧化碳捕集系统,其中空气碳捕集吸附模块用于从气体混合物中去除二氧化碳;其包括由致密且连贯的介孔颗粒形成的固体块,所述固体块还包括在所述固体块的相对面之间延伸并开口的多个通道,所述通道的外露面由所述介孔颗粒形成,所述介孔颗粒表面修饰稳态碳酸根官能团,以使得所述介孔颗粒对通过的所述气体混合物中的CO2吸附后,在水喷淋到所述介孔颗粒时实现CO2再生。本申请采用3D打印技术将树脂基材料一次成型为均匀分布孔道结构的正方体吸附模块,能够实现空气在吸附模块中的快速均匀扩散,同时可实现水溶液的喷淋再生,具有强度高、阻力小、结构紧密、单位体积吸附容量大的优点。