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公开(公告)号:CN105316501A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510769976.X
申请日:2015-11-12
申请人: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 北京大学 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种稀土—镁基储氢合金及其制备方法,利用低温真空感应熔炼、多靶磁控溅射掺杂以及退火处理等技术制备颗粒尺度为微米级的经Ni-Al合金纳米晶掺杂改性的La-Mg系储氢合金。结果表明:此方法制备的Ni-Al@La-Mg储氢合金的吸放氢速率明显快于La-Mg母体合金颗粒并具有很好的活化性能、容量保持性和循环稳定性,在放氢量方面也得到了极大的改善。表明微量金属合金纳米晶掺杂催化技术在提高储氢合金性能方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105316501B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510769976.X
申请日:2015-11-12
申请人: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 北京大学 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种稀土—镁基储氢合金及其制备方法,利用低温真空感应熔炼、多靶磁控溅射掺杂以及退火处理等技术制备颗粒尺度为微米级的经Ni‑Al合金纳米晶掺杂改性的La‑Mg系储氢合金。结果表明:此方法制备的Ni‑Al@La‑Mg储氢合金的吸放氢速率明显快于La‑Mg母体合金颗粒并具有很好的活化性能、容量保持性和循环稳定性,在放氢量方面也得到了极大的改善。表明微量金属合金纳米晶掺杂催化技术在提高储氢合金性能方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109216106A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710534641.9
申请日:2017-07-03
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司
摘要: 本发明提供一种混合气体密度继电器,包括密闭外壳和位于密闭外壳内部的参比气室、传动连杆、驱动机构、微动开关、机芯、刻度盘和指针;微动开关设置在参比气室的固定端,驱动机构设置在传动连杆的中间位置;传动连杆的一端与机芯连接,其另一端与参比气室的活动端固定连接;机芯与指针连接,带动指针在刻度盘上直观的指示混合气体的密度。本发明提供的技术方案只需要在参比气室内充入与被测的混合气体同质的参比气体即可,其具有更好的适应性具有更为迅速和更好的温度补偿效果,在混合气体密度继电器的全部工作温度区间内有一致的控制精度,能够可靠的触发微动开关发出报警信号。
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公开(公告)号:CN106086923B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610587001.X
申请日:2016-07-22
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国网节能服务有限公司
CPC分类号: Y02P20/133 , Y02P20/134
摘要: 本发明提供了种耦合CO资源化利用的制氢储能装置,包括发电单元、制氢单元、控制单元、及设置有CO进口和燃料进口的可逆SOFC,发电单元的电输出端分别与制氢单元和可逆SOFC的电输入端相连接,可逆SOFC的电输出端与制氢单元相连,控制单元可根据发电单元的发电量、制氢单元电解所需的用电量和可逆SOFC电解所需的用电量来控制发电单元的电能输出、制氢单元的电能输入、可逆SOFC的电能输出/输入。本发明的装置不仅储备了可再生能源,还实现了CO的资源化利用,有效解决了因采用风能、太阳能发电而导致电解制氢的间歇性和波动性问题,并且还能避免消耗常规电能,大幅降低电解制氢成本、提高电解效率,延长电解装置的使用寿命、提高电解装置的稳定性和能量利用率。
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公开(公告)号:CN107576755A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710656444.4
申请日:2017-08-03
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N31/16
摘要: 本发明公开了一种六氟化硫气体中酸性物质检测方法,属于六氟化硫气体检测领域。本方法先通过一定浓度和体积的NaOH溶液全部吸收六氟化硫气体中酸性物质,获得含有2种缓冲体系和1种弱酸体系的六氟化硫气体酸性物质吸收液,根据吸收液系统特性,建立吸收液滴定模型;接着采用H2SO4溶液对吸收液滴定,同时记录下吸收液初始pH值以及pH值分别在7.0、6.0和2.5时对应消耗的H2SO4溶液体积,然后利用这四组数据求解吸收液滴定模型,获取六氟化硫气体酸性物质总量。本发明提供了一种简单、测量准确及满足现场检测需要的六氟化硫气体中酸性物质检测方法,为现场快速检测六氟化硫气体中酸性物质提供了一种重要手段。
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公开(公告)号:CN107300534A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710657450.1
申请日:2017-08-03
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N21/3577
摘要: 本发明提供一种六氟化硫气体中矿物油含量检测方法,采用以下步骤:1)将一定体积的六氟化硫气体经过减压、稳压后从密闭罐体的进口输入,通过密闭罐体内的玻璃纤维膜后,气体中矿物油截留于玻璃纤维膜上;2)密闭罐体内设有连通四氯化碳溶液的雾化喷头,用四氯化碳溶液洗脱玻璃纤维膜上的矿物油,矿物油洗脱液排入检测池中,在洗脱过程中用红外光谱连续测定检测池中洗脱液中矿物油含量变化情况,待含量稳定时停止洗脱;3)由电机控制注射器抽取四氯化碳溶液,配合以多通阀对检测池内矿物油洗脱液进行定容;4)用傅里叶红外光谱仪测定即得洗脱液中矿物油含量,进而测得SF6气体中矿物油含量。本发明不但满足现场测定要求,且具有较高的测量精度和重复性。
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公开(公告)号:CN105866354A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610447095.0
申请日:2016-06-20
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: G01N33/00 , G01N33/0044 , H04N7/181
摘要: 本发明提供一种智能化六氟化硫生物毒性试验装置,特征是:染毒箱采用透光性好的有机玻璃制成,外壁上设一高清晰摄像头,染毒箱内设一位移传感器,增设空气泵、缓冲罐、回收罐、控制器、报警器以及多个气流控制模块;每个气流控制模块均包括并接的流量控制阀和定差减压阀,高清晰摄像头和位移传感器的信号输出端接控制器;每个混气模块的进气端分别经设有电子流量计和气流控制模块的管道对应接氧气瓶和六氟化硫气瓶,出气端依次经设有三通的管道和进气管接通染毒箱,染毒箱的出气口接缓冲罐,缓冲罐的出气端经泵接回收罐;空气泵的输出端接三通,输出端分别接报警器、空气泵、泵和电子流量计,同时将报警、活动频率和图像信号进行无线远程传输。
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公开(公告)号:CN105858619A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610336891.7
申请日:2016-05-20
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 河南省日立信股份有限公司
CPC分类号: C01B17/453 , C07C17/38 , C07C19/08
摘要: 移动式六氟化硫和四氟化碳混合气体快速回收装置,包括混合气体回收系统、混合气体分离系统、制冷机组、六氟化硫专用压充系统、四氟化碳专用压充系统和抽真空系统。本发明实现了混合绝缘气体的现场快速回收,混合气体的简单分离,分离后气体的储存等功能;过程中应用的CF4专用高压压缩机和SF6液态灌装机,会大大减小储存容器体积。本发明从而解决了混合绝缘电气设备检修时气体回收速率慢、储存容器多的问题;提高了混合绝缘电气设备检修效率,且混合绝缘气体分离储存也有利于混合绝缘气体净化再生工作。
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公开(公告)号:CN105842408A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610446700.2
申请日:2016-06-20
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: G01N33/00 , G01N33/0044 , H04N7/181
摘要: 本发明提供一种具有视频监视功能的SF6生物毒性试验装置,包括氧气瓶、六氟化硫气瓶、多个混气模块和多个染毒箱,特征是:增设空气泵、缓冲罐、回收罐、控制器、报警器、多个气流控制模块和多个高清晰摄像头,多个高清晰摄像头环绕染毒箱布置,信号输出端接控制器;每个气流控制模块包括并接的流量控制阀和定差减压阀,每个混气模块包括串接的混气室和混气管道,六氟化硫与氧气以79:21的比例、且以每分钟流量之和不少于染毒箱容积1/8的流速进入混气模块,再经设有三通的管道和进气管接通染毒箱,染毒箱的出气口经设有单向阀的管道接缓冲罐,缓冲罐的出气端经泵接回收罐;空气泵的输出端接三通,控制器的输出端分别接报警器、空气泵、泵和电子流量计。
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公开(公告)号:CN104155172A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410405950.2
申请日:2014-08-18
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种六氟化硫分解产物低温富集方法,其特征在于采用以下步骤:1)将设有进口和出口的气室放置在温度可调的低温冷阱中,进口和出口均设有阀门;2)关闭出口阀门,向气室内充入待富集的样气,直至气室内与样气瓶中的气压平衡,然后关闭进口阀门,将冷阱温度降至略低于SF6的熔点温度,此时大部分SF6凝结成固态;3)打开出口阀门,提取富集后的SF6分解产物。本发明利用低温除去混合气体中大部分的SF6,减小了分析时SF6对其他分解产物的干扰,同时将微量的SF6分解产物富集,提高分析样品的浓度,以满足分析检测设备要求。工艺简单,对分析检测设备没有过高的精度要求,分析检测成本低,精度高。
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