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公开(公告)号:CN117380155A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311697615.X
申请日:2023-12-12
申请人: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 华能山东发电有限公司
摘要: 本发明属于材料制备与混合气吸附分离工程技术领域,公开了一种超亲水型陶瓷吸附剂及其制备方法与应用。超亲水型陶瓷吸附剂的制备方法包括:将蒙脱土、碳酸镁、氧化钙、滑石粉按照一定的质量比放入球磨机内进行研磨混匀,后加入淀粉悬浊液,进行混合均匀,放入模具中压制成型,后进行烘干,烘干后转入马弗炉内进行煅烧,冷却后得吸附剂基体;将吸附剂基体放入由氢氧化钠、碳酸钠、磷酸钠、极细碳粉组成的悬浊液中搅拌浸泡,取出后放入烘箱内进行烘干,烘干后转入马弗炉内进行煅烧,冷却后获得超亲水型陶瓷吸附剂。本发明提供的超亲水型陶瓷吸附剂能够实现氢气中的水分快速高效的脱除,可以使得大量的氢气在短时间内水分吸附降低至ppb级别。
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公开(公告)号:CN114791338A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210467658.8
申请日:2022-04-29
申请人: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 华能山东发电有限公司
摘要: 本发明公开了一种热网系统加热器泄漏检测系统及检测方法,包括:水侧进水管道上设置有进水流量测点;水侧出水管道上设置有出水道温度测点和出水流量测点;进汽管道上设置有进汽温度测点;疏水管道上设置有疏水调节门;热网系统加热器本体具有加热器液位测点;进汽管道旁路设置有疏水氢电导率取样门;疏水管道旁路设置有进汽氢电导率取样门;疏水氢电导率取样门和进汽氢电导率取样门均与所述综合监测分析装置连接;加热器液位测点、进水流量测点、出水道温度测点、出水流量测点、进汽温度测点及加热器液位测点均与所述综合监测分析装置电连接。本发明通过对采集的参数进行分析及程序判定,能够快速判断热网系统加热器是否泄漏。
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公开(公告)号:CN117380155B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311697615.X
申请日:2023-12-12
申请人: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 华能山东发电有限公司
摘要: 本发明属于材料制备与混合气吸附分离工程技术领域,公开了一种超亲水型陶瓷吸附剂及其制备方法与应用。超亲水型陶瓷吸附剂的制备方法包括:将蒙脱土、碳酸镁、氧化钙、滑石粉按照一定的质量比放入球磨机内进行研磨混匀,后加入淀粉悬浊液,进行混合均匀,放入模具中压制成型,后进行烘干,烘干后转入马弗炉内进行煅烧,冷却后得吸附剂基体;将吸附剂基体放入由氢氧化钠、碳酸钠、磷酸钠、极细碳粉组成的悬浊液中搅拌浸泡,取出后放入烘箱内进行烘干,烘干后转入马弗炉内进行煅烧,冷却后获得超亲水型陶瓷吸附剂。本发明提供的超亲水型陶瓷吸附剂能够实现氢气中的水分快速高效的脱除,可以使得大量的氢气在短时间内水分吸附降低至ppb级别。
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公开(公告)号:CN115047050A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210461669.5
申请日:2022-04-28
申请人: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 华能山东发电有限公司
IPC分类号: G01N27/416
摘要: 本发明公开了一种用于监测热网换热器点蚀情况的装置及其使用方法,本发明中直接安装于供热系统换热器前,能够实时监测热网水质条件下不锈钢换热板的点蚀风险。利用恒电位极化过程中不锈钢电极发生的亚稳态点蚀情况对点蚀风险进行预判,能够在换热器主体结构发生点蚀之前及时发出警告。而且在电极制作时考虑到换热器的特殊构造,可以采用换热板直接制作工作电极,并根据工作电极基本性状特制辅助电极。点蚀监测探头外包裹有不锈钢制成的保护网,不仅可以起到电磁屏蔽的作用,还能够防止热网水中杂物附着于电极表面。
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公开(公告)号:CN114778430A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210462254.X
申请日:2022-04-28
申请人: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 华能山东发电有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种研究热网系统停用腐蚀的模拟装置及其使用方法,本模拟装置在容器的不同高度位置设计有顶部挂样杆、中部挂阳杆和底部挂样杆,将试片悬挂于不同的环境中,可以分别模拟热网系统停用过程中满水状态、半浸没状态和排空状态下材料腐蚀情况。本发明的模拟装置采用密闭结构,并设计有顶部通气管和底部通气管可分别调节气相和液相中溶解氧的浓度,进而针对不同停用阶段进行模拟。本装置可在停用腐蚀模拟试验中实时观察试片的腐蚀情况,便于试验结果分析。
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公开(公告)号:CN117534122B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410035388.2
申请日:2024-01-10
申请人: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 华能山东发电有限公司
摘要: 本发明属于高效电解法制氢领域,提供了基于微尺度反应层面、用于电解水制氢的导电颗粒及应用,包括:微流控反应单元、磁性微米导电颗粒,磁性微米颗粒稳定吸附在微通道内部,形成稳定的磁场。采用本发明的导电颗粒在微尺度磁性环境下电解水制氢,可提升制氢的纯度,降低氢气耗电量和提升制氢过程安全性。本发明利用微尺度磁性环境强化电场的电解效果,提升电能的利用效率,减少热量的产生,从而不仅获得优异的产氢效率,同时也获得安全的电解水制氢过程。本发明解决了氢气制备过程中存在的安全性问题、高效性问题和能耗问题。
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公开(公告)号:CN117680109A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311713759.X
申请日:2023-12-12
申请人: 华能山东发电有限公司 , 华能国际电力股份有限公司德州电厂
摘要: 本发明属于材料制备与混合气吸附分离工程技术领域,具体涉及一种固定化离子液体及其制备方法与应用。固定化离子液体的制备方法,包括:向壳聚糖溶液中加入硅藻土、滑石粉和铜粉,搅拌均匀后,逐滴滴入氯化钙溶液,形成固体小球,静置后,过滤出固体小球,洗涤后烘干,后转入马弗炉内进行煅烧;将煅烧后的固体小球放入离子液体中,室温下静置,后将固体小球取出后放入戊二醛溶液中进行交联反应,反应完成后,洗涤后烘干即得固定化离子液体。本发明的制备的固定化离子液体物理化学性质稳定,温度耐受范围极宽,孔径分布均一,使得吸附层受力均匀,不会出现局部被气体过度冲刷而发生形变或损失的问题,从而保证了对氢气深度纯化的高效性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117680109B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311713759.X
申请日:2023-12-12
申请人: 华能山东发电有限公司 , 华能国际电力股份有限公司德州电厂
摘要: 本发明属于材料制备与混合气吸附分离工程技术领域,具体涉及一种固定化离子液体及其制备方法与应用。固定化离子液体的制备方法,包括:向壳聚糖溶液中加入硅藻土、滑石粉和铜粉,搅拌均匀后,逐滴滴入氯化钙溶液,形成固体小球,静置后,过滤出固体小球,洗涤后烘干,后转入马弗炉内进行煅烧;将煅烧后的固体小球放入离子液体中,室温下静置,后将固体小球取出后放入戊二醛溶液中进行交联反应,反应完成后,洗涤后烘干即得固定化离子液体。本发明的制备的固定化离子液体物理化学性质稳定,温度耐受范围极宽,孔径分布均一,使得吸附层受力均匀,不会出现局部被气体过度冲刷而发生形变或损失的问题,从而保证了对氢气深度纯化的高效性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117772221B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410210948.3
申请日:2024-02-27
申请人: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 华能山东发电有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01J19/00 , C10G45/04 , C10G45/06 , B01J37/08
摘要: 本发明属于电厂用油品质再生的技术领域,涉及一种微流控反应器材料、微流控反应器及基于微流控加氢还原的电力用油性能恢复的再生工艺。将氧化镍、氧化镁、氧化钙、二氧化锰按照质量比为(13~15):(7~8):(6~7):(1~2)混合均匀,加热至500~550℃进行一次煅烧处理获得催化剂粉体,将催化剂粉体充分压实后加热至900~1000℃进行二次煅烧处理,即得微流控反应器材料。本发明不仅能够将油中的酸性基团等被氧化的基团进行还原,避免被氧化的基团对设备造成损害,同时避免油分子被进一步氧化;而且氢气与油中溶解氧反应形成水分子,这就避免了油在使用过程中形成油泥影响设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117427641B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311695090.6
申请日:2023-12-12
申请人: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 华能山东发电有限公司
IPC分类号: B01J23/755 , B01D53/86 , B01D53/46 , B01J23/889 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/04 , B01J35/51 , C01B13/02
摘要: 本发明公开了一种低温型陶瓷催化剂及其制备方法与应用,属于氧气提纯技术领域。该低温型陶瓷催化剂以多种过渡金属为催化位点,所述过渡金属为镍、铜、锰中的任意两种和铁,铁在所述低温型陶瓷催化剂以亚铁离子的形式存在。本发明所述低温型陶瓷催化剂性质稳定,不易受到气体冲刷而发生碎裂或者形变,并且以多种过渡金属替代原有贵金属催化活性位点,使得催化剂成本大幅降低。其可在低温下实现催化氢气和氧气反应,避免了安全事故的发生;在氢气含量较低时,转化率仍能达到99%以上,反应后氢气含量达到检出限之下,大幅提升氧气在储存、运输、使用过程中的安全性。
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