一种基于控制热解和溶解的废旧风电叶片回收方法及系统

    公开(公告)号:CN115746893B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202211289714.X

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于控制热解和溶解的废旧风电叶片回收方法及系统,风电叶片为碳纤维增强环氧树脂复合材料叶片,该方法包括如下步骤:(1)将拆除金属构件后的废旧风电叶片切割成块状;(2)将切割成块状的废旧风电叶片置于热解炉中,以燃煤电厂高温烟气为热源,高温烟气的温度为300℃~320℃,氧含量为3%~6%,热解1h~2h,得到热解产物;(3)将热解产物浸入带有浓硝酸的溶解釜中,充分反应后,再进行固液分离,回收碳纤维。本发明实施例通过精确调控热解气氛,使废旧风电叶片在较低的烟温和较短的时间内完成可控热解,然后利用碳与浓硝酸的溶解反应,回收碳纤维,本发明方法能耗低、回收纤维品质高且回收效率高。

    基于二氟甲烷的水力压缩储能系统的设计方法和系统

    公开(公告)号:CN119026204A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410992213.0

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明公开了本发明属于水力压缩储能系统设计领域,涉及一种基于二氟甲烷的水力压缩储能系统的设计方法和系统。根据环境温度范围选择储气罐的初始二氟甲烷蒸汽的设计压力,根据初始二氟甲烷蒸汽的设计压力获取储气罐的二氟甲烷的最高运行蒸汽压力;根据储气罐的二氟甲烷的最高运行蒸汽压力以及储气罐材料需用压力获取二氟甲烷的终止运行压力;根据初始二氟甲烷的蒸汽的设计压力和终止运行压力获得单位体积储气罐工质的理论做功能力;根据目标功率和单位体积储气罐工质的理论做功能力获取储气罐的体积以及具体尺寸。本发明能够实现基于二氟甲烷的水力压缩储能系统的设计,最终得到的储气罐的体积以及具体尺寸可靠性高。

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