一种基于催化降解的风电叶片回收方法

    公开(公告)号:CN115636980A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211299735.X

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: C08J11/16 C08L63/02

    摘要: 本发明公开了一种基于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;然后再将切割成块状的风电叶片置于带有催化剂的强极性有机溶剂中,在惰性气氛下,于250℃~280℃进行催化降解反应,降解结束后,过滤回收增强纤维;其中,催化剂是以五氧化二钒为活性组分,纳米二氧化钛为载体的V2O5/TiO2。本发明实施例风电叶片回收方法中采用V2O5/TiO2作为催化剂,并选用强极性有机溶剂作为反应介质,可以在相对较低的温度下使叶片基体树脂的高分子链在特定的键位(C‑O)断裂,实现基体树脂三维交联结构的降解,回收增强纤维,该回收方法成本低、回收纤维热损伤小。

    一种低能耗的风电叶片回收方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115612171A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211289531.8

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: C08J11/14 C08L63/00

    摘要: 本发明涉及一种低能耗的风电叶片回收方法,包括如下步骤:将切割成块状的废旧风电叶片在氮气气氛,进行热解碳化反应,得到碳化产物和热解碳化尾气;将热解碳化尾气和常温氧气混合,作为氧化气氛;将碳化产物在氧化气氛,进行氧化反应,反应结束后,回收增强纤维;其中,氧化反应产生的氧化尾气与低温熔盐换热,低温熔盐被换热成高温熔盐,降温后的氧化尾气依次进行水洗和活性炭吸附,然后排空;常温氮气与高温熔盐进行换热,预热后的氮气再作为热解碳化的反应气氛。本发明回收方法有效降低了相关技术的能耗,回收效率高,且回收纤维品质高,在废旧风电叶片回收领域具有广泛的应用前景。

    一种低能耗的风电叶片回收方法

    公开(公告)号:CN115612171B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202211289531.8

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: C08J11/14 C08L63/00

    摘要: 本发明涉及一种低能耗的风电叶片回收方法,包括如下步骤:将切割成块状的废旧风电叶片在氮气气氛,进行热解碳化反应,得到碳化产物和热解碳化尾气;将热解碳化尾气和常温氧气混合,作为氧化气氛;将碳化产物在氧化气氛,进行氧化反应,反应结束后,回收增强纤维;其中,氧化反应产生的氧化尾气与低温熔盐换热,低温熔盐被换热成高温熔盐,降温后的氧化尾气依次进行水洗和活性炭吸附,然后排空;常温氮气与高温熔盐进行换热,预热后的氮气再作为热解碳化的反应气氛。本发明回收方法有效降低了相关技术的能耗,回收效率高,且回收纤维品质高,在废旧风电叶片回收领域具有广泛的应用前景。

    一种基于催化降解的风电叶片回收方法

    公开(公告)号:CN115636980B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202211299735.X

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: C08J11/16 C08L63/02

    摘要: 本发明公开了一种基于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;然后再将切割成块状的风电叶片置于带有催化剂的强极性有机溶剂中,在惰性气氛下,于250℃~280℃进行催化降解反应,降解结束后,过滤回收增强纤维;其中,催化剂是以五氧化二钒为活性组分,纳米二氧化钛为载体的V2O5/TiO2。本发明实施例风电叶片回收方法中采用V2O5/TiO2作为催化剂,并选用强极性有机溶剂作为反应介质,可以在相对较低的温度下使叶片基体树脂的高分子链在特定的键位(C‑O)断裂,实现基体树脂三维交联结构的降解,回收增强纤维,该回收方法成本低、回收纤维热损伤小。

    一种用于润滑油水分测量的微波谐振腔传感器

    公开(公告)号:CN117451747A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311395381.3

    申请日:2023-10-26

    IPC分类号: G01N22/04

    摘要: 本发明提供了一种用于润滑油水分测量的微波谐振腔传感器,包括:油腔套、外导体、内导体和垫片;油腔套为圆柱形的中空结构;油腔套的一侧设置有上下分布的开口;上方的开口中设置有温度传感器、下方的开口为进油口;待测润滑油从进油口进入;外导体设置在中空结构内;外导体为圆柱体结构,圆柱体结构的中间空心与内导体耦合连接;圆柱体结构的内壁上设置有排气孔,排气孔与中空结构连通;内导体为倒“T”型结构,和外导体形成谐振腔;垫片设置在油腔套的下方,并与油腔套的下方密封贴合。本发明抗干扰能力强,精度高,可靠性好,可实现现场快速、在线检测,并且操作简单安全。

    一种用于新能源风电叶片检测装置

    公开(公告)号:CN217586264U

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202220469457.7

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本实用新型涉及叶片性能检测装置技术领域,实用新型公开了一种用于新能源风电叶片检测装置,包括基座,所述基座上端面竖直固定连接有壳体,所述壳体侧壁水平开设有放置槽,所述放置槽内设有检测机构,所述壳体侧壁与放置槽的槽壁之间均匀设有多个第一L形管,所述基座上通过限位机构滑动连接有与壳体对应的活动块,所述活动块内水平开设有与放置槽同轴的流通槽,所述流通槽与活动块侧壁之间均匀开设有多个与第一L形管对应的第二L形管,每个所述第二L形管内均设有封堵机构。本实用新型通过封堵机构和第二L形管的配合,可对风电叶片进行多状态环境模拟,进而获得多状态下的风电叶片检测数据,减小误差,提高了检测数据的准确性。

    一种块状废旧风电叶片分拣上料系统

    公开(公告)号:CN218692485U

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202222857308.0

    申请日:2022-10-27

    摘要: 本实用新型公开了一种块状废旧风电叶片分拣上料系统,包括分拣系统、轻物料传送装置、重物料传送装置和上料装置,分拣系统通过重量感应翻转器将相同尺寸的块状风电叶片分拣为轻物料和重物料,轻物料和重物料在输配交汇中心混合;上料装置用于将混合后的轻物料和重物料输送到热解反应器。该系统根据相同尺寸的块状风电叶片的重力差异将块状风电叶片分拣为轻物料和重物料,从而将不同树脂含量的块状风电叶片分开,重物料和轻物料混合后送入热解反应器,使得进入热解反应器的物料的树脂含量相对稳定,从而解决了采用热解法回收废旧风电叶片过程中焦油烟气浓度不易控制的技术问题,避免了焦油烟气浓度过高现象的出现。