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公开(公告)号:CN106006926B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610480670.7
申请日:2016-06-24
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了基于复合氧化物的高效催化臭氧水处理工艺,利用复合氧化物为催化剂,并将复合氧化物喷固定在填料表面,实现反应过程高效,易操作分离的催化臭氧氧化过程。该工艺不仅极大提高了催化剂的利用效率,显著提高催化臭氧氧化的效果,并且催化剂固定在填料表面,使得催化剂在保持高效性的同时可以方便与反应体系分离。该工艺充分保证了催化剂的利用效率,同时使得催化剂更加适合应用于催化臭氧氧化过程,减少了催化剂的损失,延长催化剂的使用周期。
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公开(公告)号:CN104535669B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410705239.9
申请日:2014-11-27
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种可同时测定火电机组水汽中多种痕量阴离子的方法,采用毛细管离子色谱法对火电机组水汽中的多种痕量阴离子进行测定,所述痕量阴离子为F-、Cl-、SO42-、Br-、NO3-、NO2-、PO43-、CH3COO-、HCOO-和C2O42-,具体步骤如下:将待检测水样经0.45μm滤膜过滤后,注入离子色谱仪的进样定量环中;离子色谱检测条件为:阴离子分析柱IonPac AS18 Capillary,保护柱IonPac AG18 Capillary,阴离子分析柱和保护柱的柱温为30℃;淋洗液为KOH溶液,梯度淋洗;抑制器的抑制电流为11mA,流速:0.010mL/min;进样体积:10μL。本发明的方法分析速度快,检测结果准确可靠,适宜于火电机组水汽中痕量无机阴离子及小分子有机酸含量测定。
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公开(公告)号:CN104535669A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410705239.9
申请日:2014-11-27
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种可同时测定火电机组水汽中多种痕量阴离子的方法,采用毛细管离子色谱法对火电机组水汽中的多种痕量阴离子进行测定,所述痕量阴离子为F-、Cl-、SO42-、Br-、NO3-、NO2-、PO43-、CH3COO-、HCOO-和C2O42-,具体步骤如下:将待检测水样经0.45μm滤膜过滤后,注入离子色谱仪的进样定量环中;离子色谱检测条件为:阴离子分析柱IonPac AS18 Capillary,保护柱IonPac AG18 Capillary,阴离子分析柱和保护柱的柱温为30℃;淋洗液为KOH溶液,梯度淋洗;抑制器的抑制电流为11mA,流速:0.010mL/min;进样体积:10μL。本发明的方法分析速度快,检测结果准确可靠,适宜于火电机组水汽中痕量无机阴离子及小分子有机酸含量测定。
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公开(公告)号:CN106944017B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710179420.4
申请日:2017-03-23
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/22
摘要: 本发明公开了一种基于明胶复合吸附剂的高效水体中重金属脱除工艺,利用明胶复合物为吸附剂,可以在不额外添加分离设备的条件下,实现多个电厂的脱硫废水的高效处理,可以实现对脱硫废水中各类重金属离子的高效去除。且吸附剂制备过程简易,制备材料廉价易得,同时分离过程简易,十分易于废水中重金属分离。该工艺在充分保证各类重金属分离的同时,降低吸附剂分离过程的难度,提高重金属分离的效率。
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公开(公告)号:CN106111102A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610480688.7
申请日:2016-06-24
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: B01J23/002 , B01J23/04 , B01J35/023 , B01J2523/00 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2209/08 , C02F2209/20 , C02F2305/026 , B01J2523/22 , B01J2523/31 , B01J2523/47
摘要: 本发明公开了易于重复反应的高效类芬顿工艺。本发明利用复合氧化物颗粒作为催化剂,将催化剂颗粒通过热喷涂法喷涂在涡轮表面,在涡轮的搅拌作用下,使得涡轮表面的催化剂可以充分与废水中的过氧化氢接触,并促进容器内水流的流动,从而可以极大提高类芬顿工艺的效率,并且方便催化剂与体系的分离。该工艺极大提高了过氧化氢的利用效率,从而显著提高了类芬顿工艺的效率,并且催化剂负载在涡轮表面,方便反应后催化剂的分离,同时有避免了涡轮与催化剂的摩擦,保证了类芬顿工艺的高效性,方便反应体系与催化剂的分离,由于避免了摩擦,从而延长了催化剂和装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106111102B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610480688.7
申请日:2016-06-24
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了易于重复反应的高效类芬顿工艺。本发明利用复合氧化物颗粒作为催化剂,将催化剂颗粒通过热喷涂法喷涂在涡轮表面,在涡轮的搅拌作用下,使得涡轮表面的催化剂可以充分与废水中的过氧化氢接触,并促进容器内水流的流动,从而可以极大提高类芬顿工艺的效率,并且方便催化剂与体系的分离。该工艺极大提高了过氧化氢的利用效率,从而显著提高了类芬顿工艺的效率,并且催化剂负载在涡轮表面,方便反应后催化剂的分离,同时有避免了涡轮与催化剂的摩擦,保证了类芬顿工艺的高效性,方便反应体系与催化剂的分离,由于避免了摩擦,从而延长了催化剂和装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105203656A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510582204.5
申请日:2015-09-14
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N30/02
摘要: 本发明公开了一种山东地区绝缘子污秽水溶性阴离子成分测定方法,以高效阴离子交换分离柱IonPac AS18,在KOH梯度淋洗条件下,准确快速地对污秽样品中的水溶阴离子进行测定。实验结果表明,该方法定量精确,重现性好,能够满足对山东地区绝缘子实际污秽度准确评估的要求。本方法简便、稳定,线性范围内相关性好,准确度高,受其它因素干扰小,样品用量少,具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN106830251A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710237449.3
申请日:2017-04-12
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: C02F1/52 , C02F1/56 , C02F9/04 , C02F103/18
摘要: 本发明公开了用于处理脱硫废水的复合壳聚糖絮凝剂及制备方法和应用。将壳聚糖加入至乙酸溶液中混合均匀后,然后在加入搅拌和加热的条件下加入硫酸铁和硫酸镁,搅拌均匀后烘干获得的粉末即为复合壳聚糖絮凝剂,其中,所述壳聚糖、硫酸铁和硫酸镁的投入质量比为100:0.4~0.6:0.4~0.6。采用该絮凝剂替代原有三联箱中的有机硫处理工艺和铁絮凝剂处理工艺,可以提高悬浮物的处理效率,同时可以减少石灰的投加量,在保证对脱硫废水提标改造的同时,减少药品的投加量。
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公开(公告)号:CN106770886A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611144688.6
申请日:2016-12-13
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N30/96
CPC分类号: G01N30/96
摘要: 本发明公开了绝缘子污秽水溶性阳离子成分检测分析‑离子色谱法。绝缘子污秽样品经预处理后,采用IonPac CS16毛细管阳离子色谱分析柱,通过优化的甲基磺酸(MSA)等度淋洗,进样量为0.4μL,流速为0.010mL/min,通过抑制电导检测,外标法定量条件下进行检测分析。试验证明山东地区线路绝缘子污秽水溶性阳离子成分中不含Li+、Sr2+、Ba2+,除在绝缘子中常见的阳离子Na+、K+、Mg2+、Ca2+外,还含有一定量的NH4+,且NH4+的含量仅次于Ca2+。本次方法线性关系良好的标准曲线,相关系数在0.999 0以上,所测离子检出限在0.79~16.43ug/L之间,加标回收率可以达到89.1~103.3%,证明该方法检测结果准确可靠,同时具有较高的灵敏度和准确度,为绝缘子污秽水溶性阳离子成分的检测提供了一种有效的新方法。
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公开(公告)号:CN106006926A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610480670.7
申请日:2016-06-24
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: C02F1/78 , B01J23/002 , B01J23/04 , B01J2523/00 , C02F1/725 , B01J2523/22 , B01J2523/25 , B01J2523/31
摘要: 本发明公开了基于复合氧化物的高效催化臭氧水处理工艺,利用复合氧化物为催化剂,并将复合氧化物喷固定在填料表面,实现反应过程高效,易操作分离的催化臭氧氧化过程。该工艺不仅极大提高了催化剂的利用效率,显著提高催化臭氧氧化的效果,并且催化剂固定在填料表面,使得催化剂在保持高效性的同时可以方便与反应体系分离。该工艺充分保证了催化剂的利用效率,同时使得催化剂更加适合应用于催化臭氧氧化过程,减少了催化剂的损失,延长催化剂的使用周期。
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