一种风电叶片卧式回收反应装置及风电叶片回收方法

    公开(公告)号:CN115678582A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211330412.2

    申请日:2022-10-27

    IPC分类号: C10B53/07 C10B49/04

    摘要: 本发明提出一种风电叶片卧式回收反应装置及风电叶片回收方法,包括回转炉、投料管和出料仓,回转炉内设有螺旋导料机构以及若干个折流挡板。投料管的一端为投料口,投料管的侧壁开设有进风口。出料仓竖直方向设置,出料仓的上端开设有排气口,出料仓的下端开设有落料口,出料仓的侧壁连接于回转炉的出料口,出料仓内设有纤维阻挡装置。本发明采用回转炉结构且增加了折流挡板,避免了烟气短路的情况,增强了电厂热烟气与物料的换热效率,热解反应更加均匀和充分。通过对出料仓的设计,使得纤维不会从出风口随着烟气向外排出,提高纤维的回收率,使得纤维100%回收。本发明实现可控热解氧化,降低热解需要产生的能耗,提高回收的纤维品质。

    一种基于金属离子液体催化降解的风电叶片回收方法

    公开(公告)号:CN115612172A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211299734.5

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: C08J11/28 C08L63/02

    摘要: 本发明公开了一种基于金属离子液体催化降解的风电叶片回收方法,包括如下步骤:将拆除金属构件后的废旧风电叶片切割成块状;再将其置于金属离子液体和乙醇溶剂的混合液中,在惰性气氛下,于150℃~170℃下进行催化降解反应,降解结束后,过滤回收增强纤维;其中,金属离子液体为1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯锌酸盐、1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯铁酸盐、1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯铝酸盐中的任一种。本发明风电叶片回收方法通过采用金属离子液体作为风电叶片降解反应中的催化剂,能够在较温和的条件下(150℃~170℃)实现风电叶片基体树脂的催化降解,进而可以回收增强纤维,该回收方法能耗低、成本低,且回收纤维热损伤小。

    一种脱汞滤袋及其制备方法

    公开(公告)号:CN112044178B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202011057270.8

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明公开了一种脱汞滤袋及其制备方法,将氯化铜、氯化钾和γ‑氧化铝通过浸渍法制得催化剂复合粉体;将催化剂复合粉体与聚四氟乙烯粉体共混、球磨,得到混合均匀的催化剂改性聚四氟乙烯粉体;向催化剂改性聚四氟乙烯粉体中加入煤油,混合均匀,再静置陈化,挤出,得到催化剂改性聚四氟乙烯棒状料;将催化剂改性聚四氟乙烯棒状料压延成带后,再采用膜裂工艺得到催化剂改性聚四氟乙烯纤维;最后进行针刺编织。本发明的脱汞滤袋具有汞氧化效率高,滤袋阻力小,催化剂与滤袋纤维结合强度高等优点,便于工业化规模生产,工程应用价值高。

    一种用于风电叶片微波融冰的除冰剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114058331A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111189017.2

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: C09K3/18

    摘要: 本发明公开了一种用于风电叶片微波融冰的除冰剂及其制备方法,该除冰剂包括石墨粉、活性炭粉、硅藻土、碳酸钠、氧化钙或无水氯化钙或无水氯化镁、铈铁合金粉末、铝粉、羧甲基纤维素、硼酸和蔗糖,该除冰剂采用环保化学成分,有机物用量较少、可降解,每个物质能够发挥各自的作用,该除冰剂可大面积喷洒在风电叶片上,不会腐蚀风电叶片表面涂层。本发明提出的材料采用环保,协同微波除冰,能更好的吸收微波能量,转变成热能,快速融冰。具有吸收强,频带宽,温度稳定性好,热稳定性好等优势。

    一种可喷洒于风电叶片表面的抑冰剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113789152A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111187577.4

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: C09K3/18

    摘要: 本发明公开了一种可喷洒于风电叶片表面的抑冰剂及其制备方法,该抑冰剂包括超支化聚缩水甘油、抗凝剂和增稠剂,三个物质均加入在去离子水中。本发明利用超支化聚缩水甘油的高度支化亲水性,并且带有大量的末端官能团,具有较低的熔点和溶液黏度;碳酸钾(乙酸钠、乳酸钠或醋酸钾)作为降低冰凝固点的有效成分;采用羧甲基纤维素钠作为增稠剂,该有效增加液体抑冰剂的稠度,使抑冰剂附着在风电叶片表面,有效降低叶片表面的冰点,有机物与无机盐(有机盐)用量较少、可降解,不会对环境造成二次污染,可大面积喷洒在风电叶片上,不会腐蚀风电叶片表面涂层。