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公开(公告)号:CN116282359A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310401496.2
申请日:2023-04-15
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司直流公司 , 湖北方源东力电力科学研究有限公司
IPC: C02F1/40 , C02F1/00 , B01D17/05 , B01D39/04 , B01F25/312
Abstract: 本申请涉及一种清除水中少量矿物油成分的方法及装置,方法包括如下步骤:使用水浴加热的方法,将石蜡吸收材料融化到合适粘度,以便泵送;将融化石蜡吸收材料和含油废水一同泵入油水分离器中,分离出除油废水的同时,对凝固石蜡‑矿物油混合物进行回收;将除油废水收集,过滤后排出;将凝固石蜡‑矿物油混合物作为吸收材料投入水浴融蜡器中融化,作为吸收材料循环利用;检测排水质量,控制排水含油浓度。本发明对于低含油量的预排废水具有较好的效果,可将含油量指标控制在标准限值范围内,同时提高处理效率和控制处理成本。
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公开(公告)号:CN113466167B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202110780689.4
申请日:2021-07-09
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 湖北方源东力电力科学研究有限公司
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01
Abstract: 本发明提供一种户外变电站站域空间六氟化硫气体的检测系统及方法,系统包括在六氟化硫电气设备四周布置的巡弋轨道,巡弋轨道上安装有巡弋采样车,在巡弋轨道终点处设置有检测设备室,在检测设备室内安装有赫利奥特长光程气体池式检测系统,在巡弋采样车上安装有用以采集六氟化硫气体的空气采集及增压系统,本发明精度高,抗干扰能力强,与长光程气体池配合好的优点,对于稀薄气体组分的检测效果好。
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公开(公告)号:CN116658819A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310549069.9
申请日:2023-05-12
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 湖北方源东力电力科学研究有限公司
Abstract: 一种具备回收率测量功能的SF6回收装置及方法,该装置包括:第一缓冲罐、第二缓冲罐、外接储液罐、PLC控制器,第一缓冲罐的输入口通过第一管路与充放气接口连接,第一管路上设有温度传感器、第一压力传感器、第一电磁阀、第一压缩机;第一缓冲罐的输出口通过第二管路和第三管路与第二缓冲罐的输入口连接,第二管路上依次设有第二电磁阀、减压阀、质量流量控制器和第四电磁阀;第三管路上依次设有第三电磁阀和第五电磁阀;第二缓冲罐的输出口通过第四管路与外接储液罐连接,所述第四管路上设有比例阀和第二压缩机。本发明可在不降低回收速度的情况下准确测量回收率、气室气量和有效容积等数据,还可完整计算出整个回收过程中回收率和回收量。
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公开(公告)号:CN117906049A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311783653.7
申请日:2023-12-22
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 湖北方源东力电力科学研究有限公司
Abstract: 本发明提供一种现场快速置换六氟化硫/氮气混合绝缘气体的方法及装置,包括六氟化硫气体回收装置、六氟化硫/氮气混合气体充补气装置、高精度压力表;六氟化硫气体回收装置、六氟化硫/氮气混合气体充补气装置分别通过管路与GIS气室取气口相连接,连接管路上装有高精度压力表;六氟化硫/氮气混合气体充补气装置与GIS气室取气口连接管路有电磁阀V1,由电磁阀V1控制气体流动状态;六氟化硫气体回收装置与GIS气室取气口连接管路有电磁阀V2,由电磁阀V2控制气体流动状态。本发明可减少现场将GIS气室内纯六氟化硫气体更换为六氟化硫/氮气混合气体所用时间,大幅度提升现场工作效率,具有原理科学、操作方便、气体置换效率高等优势。
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公开(公告)号:CN116609005A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310475293.8
申请日:2023-04-27
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 湖北方源东力电力科学研究有限公司
Abstract: 本发明提供一种六氟化硫泄漏风险定量预警方法,该方法首先测量和计算电气设备内部气体质量,然后通过监测电气设备气体压力和温度,并结合其内部气体质量,计算出气体泄漏率,基于内置算法计算出电气设备泄漏至报警压力需要的时间,完成六氟化硫气体泄漏风险定量预警。本发明不仅可以用于监测电气设备内部六氟化硫气体泄漏问题,发出故障报警,同时能够计算出电气设备内部气体质量和泄漏速率,进一步计算气体泄漏至报警压力所需时间,实现六氟化硫气体泄漏风险定量预警,为现场检修运维单位合理规划检修计划、获取企业温室气体排放数据提供技术支撑。本发明方法具有原理科学、操作方便、故障报警、风险定量预测优势。
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公开(公告)号:CN113466167A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110780689.4
申请日:2021-07-09
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 湖北方源东力电力科学研究有限公司
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01
Abstract: 本发明提供一种户外变电站站域空间六氟化硫气体的检测系统及方法,系统包括在六氟化硫电气设备四周布置的巡弋轨道,巡弋轨道上安装有巡弋采样车,在巡弋轨道终点处设置有检测设备室,在检测设备室内安装有赫利奥特长光程气体池式检测系统,在巡弋采样车上安装有用以采集六氟化硫气体的空气采集及增压系统,本发明精度高,抗干扰能力强,与长光程气体池配合好的优点,对于稀薄气体组分的检测效果好。
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公开(公告)号:CN217954257U
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202222879258.6
申请日:2022-10-31
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 湖北方源东力电力科学研究有限公司
Abstract: 本实用新型公开了气体检测技术领域的一种六氟化硫气体的光谱测量装置,由工控机、驱动电路和三个测量气室组成,其中:紫外光长光程测量气室用200nm的脉冲氙灯作光源和紫外CCD作光电传感器,用于测量SO2、H2S、CS2;红外光长光程测量气室用4.3um的红外LED作光源和红外CCD作光电传感器,用于测量CO、CO2;远红外光短光程测量气室用10.55um的远红外LED作光源和远红外CCD作光电传感器,用于测量六氟化硫气体的纯度。本光谱测量装置精准度高,可用于同时测量多种超低微量的气体杂质和纯度,并能同步显示出光谱图。
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公开(公告)号:CN115899571B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202211381227.6
申请日:2022-11-06
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: F17D1/04 , F17D3/01 , F17D5/00 , F17C5/00 , F17C13/00 , F17C13/02 , G01F1/76 , G01F15/04 , G01G17/04 , G01G23/01
Abstract: 本申请提供一种基于分段积分校准的气体回收量测量方法及系统,方法包括以下步骤:准备初始压力为P0的SF6待回收气罐,将待回收气罐与质量流量计的进气口连接,将质量流量计的出气口与回收装置的进气口连接,将回收装置的出气口与回收气瓶连接,并称重回收气瓶的重量为m0;启动回收装置,进行SF6气体回收;回收气罐的压强从P0到P1分段内的校准系数k1;回收气罐的压强从P1到P2分段内的校准系数k2;以此类推计算出每一分段的校准系数,得到每一压强分段的校准系数之后,计算累计流量质量,得到气体回收量。本申请在积分算法的基础上利用分段校准,能够获得SF6气体回收量更准确的测量结果。
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公开(公告)号:CN115758072A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211484468.3
申请日:2022-11-24
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 武汉理工大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种区域电网供电综合碳排放因子的计算方法、系统及介质,方法包括如下步骤:确定各区域电网消纳电量的来源;统计本区域内的发电厂的发电总量,并确定发电类型;得出主网下网到区域的各类型电量;计算本区域上网至主网的各类型电量和本区域消纳的各类型电量,得到各区域的各类型消纳电量;得到各区域的各类型消纳电量后,将各类型的消纳电量乘以对应的碳排因子即可得到本区域的总碳排量;将本区域的总碳排放量除以本区域的总消纳电量,得出本区域的综合碳排放因子。本申请通过分析各级电网供电排放因子的影响因素,建立区域级电网电量交换计算模型,可以提高区域电网碳排放核算的精确度,为电网助力降碳、降碳提供依据。
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公开(公告)号:CN117073934A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310863823.6
申请日:2023-07-14
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种六氟化硫泄漏判断方法、系统及存储介质,方法包括以下步骤:测量六氟化硫气室密度;判断六氟化硫气室密度是否下降,若是测量气体温度T和气体压力P1;判断气体温度T是否高于六氟化硫的液化温度,若否,测量其余时间段相同气体温度T的环境下气体压力P2;比较|P1‑P2|与P误差的大小,P误差是密度表误差容许值,若|P1‑P2|﹤P误差则判定六氟化硫气体液化,若|P1‑P2|≥P误差则判定六氟化硫气体发生液化和泄漏双重作用。本申请避免因六氟化硫低温液化引起压力下降导致的泄漏情况误判断,该方法简单易操作,可以提高六氟化硫气体绝缘设备的稳定性和可靠性。
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