一种两步热处理回收碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN106750506B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201611247334.4

    申请日:2016-12-29

    摘要: 本发明属于碳纤维复合材料的回收领域,尤其涉及一种两步热处理回收碳纤维的方法。该方法包括预处理和精处理两个过程;所述预处理过程为:将碳纤维复合材料加热至450℃~600℃,并保持3~4小时,然后撤去热源,冷却;所述精处理过程为:将经过所述预处理的碳纤维复合材料加热至500℃~550℃,并保持2~3小时,然后撤去热源,冷却,最终得到的固态产物即为回收后的碳纤维。本发明的回收方法能够得到干净的、受损程度小的、长而有序的高附加值的碳纤维。所述碳纤维增强复合材料的尺寸和形状不受限制,能连续进行碳纤维的回收,且可以处理大尺寸的碳纤维复合材料,因而提高了回收效率,节约了资源,节省了回收成本。

    光热垃圾热解气化系统
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107699287A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711114096.4

    申请日:2017-11-13

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: C10J3/00 F24S10/70

    摘要: 本发明涉及垃圾处理技术领域,提供了一种光热垃圾热解气化系统。该系统包括太阳能聚光装置以及依次连通的风机、集热器、热解气化炉、除尘除焦装置和储气罐;太阳能聚光装置用于将聚焦的太阳光照射在集热器上;集热器用于通过太阳光加热通过风机吸入的空气、以获得热空气;热解气化炉用于通过热空气将垃圾热解气化、以产生可燃性气体;除尘除焦装置用于除去可燃性气体中的灰尘和焦油、以获得洁净燃气;储气罐用于存储洁净燃气。本发明通过利用太阳能聚光装置聚焦的太阳光来加热集热器中的空气,使得热解气化炉中的垃圾可在热空气营造的高温环境下完成热解气化,不仅可实现垃圾的绿色无害化处理,而且还大大减少了能耗。

    一种银基低压触点材料
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105006383B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510408036.8

    申请日:2015-07-13

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: H01H1/027 H01H1/029

    摘要: 本发明公开了一种银基低压触点材料,其包括石墨烯材料以及填充于石墨烯材料中的金属银材料;其中,所述石墨烯材料的体积占该低压触点材料总体积的30%以下,余量为所述金属银材料。本发明还公开了如上所述银基低压触点材料的制备方法。本发明中,通过将金属银材料填充到石墨烯材料中获得银/石墨烯复合触点材料,该低压触点材料具有高导电、高硬度、低接触电阻、低温升以及可加工性良好的特性,具有良好的应用前景。

    一种采用两步法回收碳纤维的太阳能系统及方法

    公开(公告)号:CN106832392A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611248783.0

    申请日:2016-12-29

    摘要: 本发明涉及碳纤维材料回收技术领域,尤其涉及一种采用两步法回收碳纤维的太阳能系统及方法。该系统包括聚光装置、样品操作平台、废气处理装置以及精处理装置,其中所述聚光装置包括塔架、多个聚光反射定日镜以及多个平面反射镜,所述样品操作平台包括移动面板、轨道以及驱动电机,所述废气处理装置包括除尘装置和气体吸收处理装置,所述精处理装置包括加热箱和吸热器,所述加热箱与所述吸热器通过熔融盐管道相连。本发明对碳纤维进行回收过程中,不需要化学试剂,也不需要燃烧化石燃料,具有能耗低、处理效率高、环境无污染的优点,具有很好的应用前景。

    一种从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN106810711A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611247331.0

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: C08J11/00 C08K7/06

    摘要: 本发明涉及碳纤维材料的回收,尤其涉及一种从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法。所述从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法为:将所述碳纤维增强复合材料预处理后,在400~500℃下进行70~110min的加热处理,所得固态产物即为回收后的碳纤维。本发明所述方法工艺简单,步骤少,能耗低,回收得到的碳纤维表面光滑,性能优异,纯度高,且大大提高了回收率,在废旧碳纤维增强复合材料领域,尤其是在退役飞机的废旧碳纤维增强复合材料回收领域具有重要的应用推广价值。

    一种工业硅精炼提纯方法
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104495853A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410737374.1

    申请日:2014-12-05

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: C01B33/037

    摘要: 本发明公开了一种工业硅精炼提纯方法,其中,在真空电弧炉中,以工业硅棒为自耗阴极,以导电坩埚作为阳极,其中所述导电坩埚中盛装有精炼渣;在高温及真空条件下对电弧炉引弧后,工业硅棒自耗阴极自下端逐步熔化滴落到阳极坩埚中,工业硅熔滴中的气体杂质及易挥发杂质挥发散出,被抽真空装置抽出炉外;工业硅熔滴滴落到阳极坩埚后,通过渣-金反应及元素交换使不易挥发的杂质进入精炼渣中,当工业硅棒阴极熔化完成后,去除精炼渣,获得精炼提纯后的工业硅。该方案实现了更高的提纯效果,经提纯后,可得到5N-7N纯度的多晶硅。

    一种固沙植生空心砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN104478471A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410799402.2

    申请日:2014-12-18

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: C04B38/02 C04B28/14 C04B18/24

    CPC分类号: Y02W30/97

    摘要: 本发明公开了一种固沙植生空心砖,包括按重量百分比计算的以下组分的原料:40%~70%的凝固剂;20%~50%的沙漠沙粒;2%~10%的保水剂;4%~10%的秸秆纤维;0.2%~0.5%的发泡剂。该空心砖可以堆砌于沙漠地区,能有效的阻止流沙移动;该空心砖的砖体中还可以种植植被,由于其特殊的配比使得砖体具有吸水保湿透气的特点,为沙生植物在空心内生长提供良好条件,能够快速有效地对大面积沙漠进行综合治理绿化,防止水土流失,改善生态环境,具有显著的生态效益和社会效益。

    一种光伏电站可信容量的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN112260309B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011056947.6

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/00

    摘要: 本发明实施例提供一种光伏电站可信容量的计算方法及装置,该方法包括:将储热发电循环功率和地热电站发电输出功率输入光伏‑地热电站联合运行调度模型得到光伏电站可信输出功率;根据所述光伏电站输出功率计算光伏电站可信容量;其中,所述光伏‑地热电站联合运行调度模型为最大化系统收益目标函数,包括含储热干热岩地热电站约束、光伏友好并网约束和光伏电站输出功率约束,通过建立光伏‑干热岩地热电站联合运行调度模型,最大化系统发电收益,并限定约束条件,从而定量分析光伏波动率对光伏可信容量的影响。综合利用干热岩地热能潜力,提高干热岩地热电站运行灵活性,提升光伏电站接入电网的可信容量。

    一种光伏电站仿真模型参数优化方法及系统

    公开(公告)号:CN110969305B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201911229273.2

    申请日:2019-12-04

    摘要: 本发明实施例提供一种光伏电站仿真模型参数优化方法及系统,该方法包括:获取目标光伏电站的每一预设指标的实际测量值和光伏电站仿真模型的每一预设指标的初始仿真值;根据每一预设指标的实际测量值、每一预设指标的初始仿真值和若干预设权重,获取综合指标;基于所述综合指标和粒子群算法,对每一预设指标的初始仿真值进行优化,获取每一预设指标的最佳仿真值。本发明实施例提供的一种光伏电站仿真模型参数优化方法及系统,该方法根据实测的预设指标调整仿真过程中的预设指标,可以使光伏电站仿真模型与目标光伏电站的实际模型更加符合。

    分布式压缩空气储能系统和方法

    公开(公告)号:CN112648166B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011486978.5

    申请日:2020-12-16

    摘要: 本发明的实施例提供一种分布式压缩空气储能系统和方法,涉及储能技术领域。分布式压缩空气储能系统中的单级压缩机、单级换热器和梯压储气单元依次连通、且组成循环回路,单级压缩机用于将空气压缩后注入储气罐,并通过接力增压的方式、按顺序依次增加每个储气罐中的空气压力,直到每个储气罐中空气达到储气终压,在此过程中由储热罐吸收并存储压缩热;梯压储气单元、单级换热器和单级透平机依次连通、且组成循环回路,梯压储气单元中的储气罐按照空气压力从大到小的顺序释放高压空气,并由储热罐释放压缩热加热高压空气至高温状态后再注入单级透平机做功,并将透平后的空气注入到相对低压的储气罐内。该系统能够大幅减少占地面积并降低投资成本。