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公开(公告)号:CN109095484A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811274295.6
申请日:2018-10-30
申请人: 华北电力大学(保定) , 南京丹恒科技有限公司
CPC分类号: C01F5/22 , B82Y40/00 , C01P2006/80
摘要: 本发明提供了一种利用脱硫废水制取氢氧化镁的方法,通过均质、分离钙离子、分离镁离子三个阶段对脱硫废水中的钙镁离子进行分离,在软化脱硫废水的过程中,提高副产品,尤其是氧化镁的纯度,以使其达到可以应用或出售的标准,从而产生经济效益,在处理废水的同时实现变废为宝,符合节能减排的理念。
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公开(公告)号:CN108878943A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810619909.3
申请日:2018-06-15
申请人: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司西北分公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: H01M8/18
摘要: 本发明提供了一种利用废旧SCR催化剂制备全钒液流电池电解液的方法,其包括以下步骤:①取失活的废旧SCR催化剂,用压缩空气对其表面进行吹扫;②将步骤①吹扫后的催化剂机械粉粹,粒径小于2毫米;③将步骤②粉碎后的催化剂粉末放入H2SO4和Na2SO3的混合溶液中,加热,搅拌,过滤;④将步骤③所得滤液加入NaOH溶液,调节pH=7,加热,搅拌,过滤;⑤将步骤④所得滤渣加入NaOH溶液,调节pH=13,加入NaClO3氧化剂,加热,搅拌,过滤;⑥将步骤⑤所得滤液加入NH4Cl固体,调节pH=8,加热,搅拌,过滤;⑦将步骤⑥所得滤渣放入由H2SO4、草酸还原剂和钼酸钠稳定剂组成的混合溶液,加热,搅拌,然后电解,得到V(Ⅲ)和V(Ⅳ)摩尔比为1:1的混合电解液。本发明方法的V元素浸出率高达96.2%。
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公开(公告)号:CN107952494A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711264019.7
申请日:2017-12-05
申请人: 华北电力大学(保定)
CPC分类号: B01J38/04 , B01D53/8628 , B01D53/90 , B01D2258/0283 , B01J38/02 , B01J38/485 , B01J38/52
摘要: 本发明涉及SCR催化剂的再生方法,其包括以下步骤:(1)、取失活的废旧SCR催化剂,用压力为0.3-0.5MPa的压缩空气对所述废旧SCR催化剂进行吹扫,吹扫时间为0.5-1.5h;(2)、经步骤(1)吹扫后的催化剂在频率为70Hz的超声波环境中用清洗液清洗1-2h;(3)、经步骤(2)清洗后的催化剂在功率为800W-1200W的微波环境中加热到300-500℃,加热时间为2-4h;(4)、经步骤(3)加热后的催化剂在频率为70Hz的超声波环境中用再生液浸渍1-4h;(5)、经步骤(4)浸渍后的催化剂在100℃环境中干燥1h,然后在400-500℃环境中焙烧4-5h。其可使失活的废旧SCR催化剂脱硝活性恢复至原有效率的95%以上,使用寿命可达到新鲜催化剂的95%以上。
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公开(公告)号:CN101734875B
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN200910263921.6
申请日:2009-12-28
申请人: 华北电力大学(保定) , 焦作电厂
IPC分类号: C04B18/30
CPC分类号: Y02W30/91
摘要: 一种干法、半干法脱硫灰中亚硫酸钙的催化氧化方法,它按照下述步骤进行:a.配置浓度为0.2%-4%锰盐溶液;b.按比例将锰盐溶液加入脱硫灰中;c.取浓度为1%-10%过氧化氢溶液,按比例加入锰盐溶液与脱硫灰的混合物中;d.将上述脱硫灰、锰盐溶液、过氧化氢溶液的混合物保温消化0.5-2小时。本发明使用锰盐以及过氧化氢作为催化剂和氧化剂、氧化脱硫灰中的亚硫酸钙,方法简单、实施成本低、易于实现。本发明可提高亚硫酸钙的氧化速度和限度,解决亚硫酸钙在空气中缓慢氧化引起的不稳定性对蒸压砖品质的不利影响,为脱硫灰大量利用提供了一条易于实现的途径。
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公开(公告)号:CN102002721B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201010551240.2
申请日:2010-11-18
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: C23G1/24
摘要: 本发明公开了属于气气换热器上垢的清洗用的清洗剂技术领域的一种用于清洗湿法脱硫系统气气换热器的清洗剂及其制备和使用方法。该清洗剂各组成成分及其质量百分比如下:乙二胺四甲叉膦酸钠:2~7%;水解聚马来酸酐:6~21%;乙二胺四乙酸:0.5~8%;甲酸钾:1~20%;表面活性剂:1~7%;苯甲酸钠:0.5~3%;水:余量。将各物质依序加入水中,混合搅拌均匀得到清洗剂原液。使用时不需拆解GGH换热元件即可清洗的复合化学清洗剂。本发明的清洗剂用于热力发电厂湿法脱硫系统GGH上垢的清洗,可用于加速软化、溶解GGH上的硬垢,使GGH上的硬垢与GGH表面剥离溶解于清洗剂中,同时对GGH表面上的搪瓷和其他钢材不受腐蚀。
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公开(公告)号:CN118929690A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411164656.7
申请日:2024-08-23
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了一种铈改性Cu‑SSZ‑13分子筛的制备方法,包括以下步骤:A、将氢氧化钠、硅酸钠、硫酸铝、硫酸铜、苄基三甲基胺加水混合,制得混合凝胶,在70℃的环境中静置5小时,然后进行晶化处理;B、对晶化物进行第一次焙烧,然后使用铝离子源采用离子注入法对晶化物进行掺杂,然后对晶化物进行第二次焙烧,得到Cu‑SSZ‑13分子筛;C、将Cu‑SSZ‑13分子筛粉碎,加入乙醇水溶液中进行搅拌,然后加入聚乙烯吡咯烷酮、Ce(NO3)3·6H2O和六亚甲基四胺,搅拌2h后在60℃下回流2h,经过抽滤洗涤干燥后进行焙烧,得到铈改性Cu‑SSZ‑13分子筛。本发明能够解决现有技术的不足,提高了铈基Cu‑SSZ‑13对NH3/Hg0污染物的去除效率。
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公开(公告)号:CN111159928B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN201911173488.7
申请日:2019-11-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明公开了一种基于多线声源模型的变压器噪声计算方法及系统,所述方法包括:确定待预测点与变压器的相对位置;根据待预测点的相对位置,选取一个或多个对待预测点有影响的变压器侧面对应的多线声源等效模型;将待预测点位置输入至所述一个或多个多线声源等效模型,获得一个或多个有影响的变压器侧面在预测点位置的噪声;将一个或多个噪声在预测点位置进行叠加,获得待预测点位置的综合噪声;所述方法及系统通过有限元方法划分为多个小立方体模块,并等效成多个对应的线声源,通过有限元‑边界元耦合的方法建立多线声源模型;实现对于不同预测位置均可准确预测变压器对其产生的噪声,解决了近场区噪声预测不准确的问题。
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公开(公告)号:CN117649155A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410121484.9
申请日:2024-01-30
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种电网企业碳减排能力的评估方法、系统及存储介质,方法包括以下步骤:A、确定因素集和评语集,确定影响电网企业碳减排的因素集分两层;B、确定权重集;C、做单因素评判;D、做综合效益的多层次综合评价。本发明能够解决现有技术的不足,减小了评估过程的数据处理量,提高了评估准确性。
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公开(公告)号:CN112685928B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202011517182.1
申请日:2020-12-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/10
摘要: 本发明公开了一种基于三相电抗器声源模型的噪声预测方法及系统,属于电力系统设备噪声控制与预测技术领域。本发明方法,包括:对测点处的噪声声强或声压进行测量,获取每个测点处的声强值或声压值;根据声强值或声压值,确定线声源的声功率;搭建三相电抗器声源模型的井型立体线等效模型,搭建防火墙有限元模型,搭建边界元模型;对声压数据和声压级三维立体数据绘制二维多切面云图,根据二维多切面云图,预测线声源的近、远场噪声的分布情况。本发明对声源模型的精准化建立及声传播预测提供了新的理论依据与方法指导,利用本发明,可以用建立三相电抗器精准的声源模型,从而为声传播预测与新建变电站方案设计提供准确的仿真数据。
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公开(公告)号:CN111400945B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202010149836.3
申请日:2020-03-06
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G06F30/23 , G10K11/172
摘要: 本发明公开一种局域共振型声子晶体的轻量化设计方法,包括如下步骤:确定轻量化声子晶体薄板的材料组成;建立能带计算模型;建立隔声仿真模型;确定隔声仿真模型包含的元胞数;在能带计算模型中,计算该结构下,局域共振性能释放充分的物理参数;在隔声仿真模型中,验证方法正确性。本发明改变以往以带隙宽度的扩展,以带隙下边界作为研究对象,通过能带理论结合数值计算的方法,使局域共振型声子晶体的局域共振性能得到最大释放,指导声子晶体的轻量化设计,这种轻量化设计既可以使局域共振型声子晶体的隔声性能保持高效,又可以使其重量及体积大大减小。
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