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公开(公告)号:CN116481039A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310082012.2
申请日:2023-02-01
Applicant: 国能锦界能源有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: F23J15/02 , B01D53/86 , B01D53/56 , F23J15/06 , F22D1/16 , F22G1/02 , F22D5/26 , F22D5/34 , F02B63/04
Abstract: 本公开涉及一种燃煤发电机组及其运行方法,燃煤发电机组包括炉膛,SCR脱硝装置,第一低温省煤器,主烟道,烟气旁路,烟气旁路中设置有第二低温省煤器,主给水管路,第一给水旁路以及第二给水旁路;燃煤发电机组配置为:当燃煤发电机组的负荷率为75%至100%时,关闭烟气旁路和第二给水旁路,打开第一给水旁路;当燃煤发电机组的负荷率为50%至75%时,打开第一给水旁路、烟气旁路以及第二给水旁路;当燃煤发电机组的负荷率为30%至50%时,关闭第一给水旁路,打开烟气旁路和第二给水旁路。本公开提供的燃煤发电机组及其运行方法能够解决提升燃煤发电机组的变负荷速率与SCR脱硝系统的安全高效运行无法兼顾的技术问题。
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公开(公告)号:CN118179283A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410294267.X
申请日:2024-03-14
Applicant: 国能锦界能源有限责任公司 , 东南大学
Abstract: 本公开涉及一种复合超薄膜及其制备方法和应用,该方法包括:使聚二甲基硅氧烷、交联剂和催化剂在第一有机溶剂中混合,得到第一混合物;对第一混合物进行预交联反应,得到包含预交联产物的第二混合物;(2)使第二混合物稀释后与氨基交联剂接触,得到铸膜液,接触的温度为‑10至4℃;(3)将铸膜液涂覆在高分子基膜上,然后依次进行第一干燥、清洗和第二干燥;第一干燥的温度为20~60℃,相对湿度为10~40%,时间为15~120min。本公开的方法能够制得具有稳定致密三维网络结构的复合超薄膜,将该复合超薄膜用于气体膜分离领域时,能够实现对CO2/N2的高渗透通量与高选择性。
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公开(公告)号:CN119966015A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311482260.2
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国能锦界能源有限责任公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本公开涉及一种储能系统的SOC均衡方法、装置、介质、设备和储能系统。所述储能系统包括多个子储能系统,所述方法包括:根据所述储能系统中各个子储能系统的电池SOC,确定各个子储能系统的功率参考值,以进行SOC的均衡;根据各个子储能系统的功率参考值,确定各个子储能系统的功率目标值,以使所述多个子储能系统的功率目标值之和与所述储能系统的给定功率的偏差在预定范围之内;针对每个子储能系统,根据所述功率目标值控制所述子储能系统进行均衡。这样,在SOC均衡的过程中,储能系统的总功率与给定功率不会出现较大偏差,SOC均衡不影响储能系统总体运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN118371100A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410342852.2
申请日:2024-03-22
Applicant: 国能锦界能源有限责任公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种膜分离耦合液体吸收的逐级气体分离系统及方法。将预处理后烟气经过二级膜分离环节进行初步提纯,然后进入液体吸收环节提纯得到纯度>99%的CO2产品气,并采用排气膜组件和产品气膜组件进行吸收液的分离回收。本发明合理构建了膜分离与液体吸收技术之间的循环流程,在确保CO2回收率的同时有效提升了CO2产品纯度。并且通过二级膜分离模块降低了渗透气中的O2等杂质组分含量,减少了吸收液的降解,降低了吸收液的损失。同时通过排气膜组件与产品气膜组件分离处理则减少了吸收液的逃逸,提升了吸收液循环稳定性和循环效率。
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公开(公告)号:CN116378787A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310239334.3
申请日:2023-03-13
Applicant: 国能锦界能源有限责任公司
Abstract: 本公开涉及一种燃煤机组发电系统,该发电系统包括锅炉本体、主汽轮机组、蒸汽储存装置以及辅助汽轮机组,主汽轮机组的高压缸的进汽口通过第一供汽管道连通于锅炉本体的过热器的出汽口,主汽轮机组的中压缸的进汽口通过第二供汽管道连通于锅炉本体的再热器的出汽口;蒸汽储存装置的高压蓄汽罐的进汽口通过第三供汽管道旁接于第一供汽管道,蒸汽储存装置的中压蓄汽罐的进汽口通过第四供汽管道旁接于第二供汽管道;辅助汽轮机组的进汽口分别连通于高压蓄汽罐和中压蓄汽罐的出汽口。通过上述技术方案,本公开提供的燃煤机组发电系统能够使得燃煤机组应对电网调峰需求的灵活性以及及时性均有效地提升,并实现了对燃煤机组能量的梯级利用。
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公开(公告)号:CN119727339A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311317125.2
申请日:2023-10-11
Applicant: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国能锦界能源有限责任公司
Abstract: 本公开涉及一种储能电路及级联储能系统。储能电路(100)包括:H桥电路(1),H桥电路的输入端用于与外部交流电源连接;LC滤波电路(2),LC滤波电路的输入端与H桥电路的输出端连接,LC滤波电路的输出端与APF滤波电路(3)的输入端连接,LC滤波电路用于过滤储能电路中的高频纹波电流;APF滤波电路,APF滤波电路的输出端用于与动力电池连接,APF滤波电路用于过滤储能电路中的低频纹波电流。这样,与相关技术中单独通过LC滤波电路过滤纹波电流相比,通过增设APF滤波电路,采用APF滤波电路和LC滤波电路共同过滤纹波电流,降低了LC滤波电路的取值,降低了LC滤波电路中电子器件的体积和重量,降低了成本。
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公开(公告)号:CN116330420B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310547349.6
申请日:2023-05-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及复合材料制备技术领域,尤其是一种六方氮化硼/木材复合气凝胶及其制备方法。本发明对天然巴沙木原材料进行化学处理后,将得到的木材水凝胶浸入六方氮化硼悬浮液中进行浸渍,通过定向冷冻工艺及冷冻干燥工艺构建了一种六方氮化硼/木材复合气凝胶,制备工艺简单且可控,为实现规模化工业生产提供了保障。制备的材料结合了六方氮化硼增强相与木材气凝胶基体各自的结构特征优势且涉及的原材料来源丰富广泛易获得。不仅解决了现有技术中存在的木材气凝胶在溶剂交换及干燥处理过程中容易发生结构皱缩、孔腔坍塌,从而使其性能大幅度降低的问题,而且还因六方氮化硼的引入使木材气凝胶具有功能特性。
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公开(公告)号:CN117756533A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311827005.7
申请日:2023-12-27
Applicant: 西安交通大学 , 陕西航空电气有限责任公司
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/634 , C04B35/632
Abstract: 本发明涉及航空发动机点火材料制备技术领域,尤其涉及一种SiC半导体点火材料及其制备方法,按质量分数计包括以下原料组分:60%~80%SiC半导体复合粉末、0.05%~0.35%异丁烯马来酸酐共聚物、0.5%~2.5%分散剂、0.1%~0.5%消泡剂、15.65%~39.25%水和0.1%~1%pH值调节剂;所述SiC半导体复合粉末包括:4%~8%的Re2Si2O7粉末、3%~6%的SiO2粉末、1%~5%的Y2O3粉末、1%~3%的SrO粉末、40%~70%SiC粉末、15%~35%的Al2O3粉末和5%~20%的ZrO2粉末,所述Re为稀土元素。该点火材料采用稀土硅酸盐化合物作为耐腐蚀相与其他粉末配合使用,使SiC半导体点火材料耐受温度高达1300℃以上,具有优异的高温稳定性、耐高温性能和抗热震性能。解决SiC半导体点火材料耐温性能差,无法满足航空发动机点火系统需求的问题。
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公开(公告)号:CN116969775A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310959547.3
申请日:2023-08-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B38/00 , C04B38/06 , C04B35/587 , C04B35/622 , C04B35/64 , A61L27/02 , A61L27/56
Abstract: 一种用于人工髋关节的多孔/致密复合结构氮化硅材料及制备方法,以α‑Si3N4为原料,以Al2O3、Y2O3为烧结助剂,将直接凝固注模成型工艺与模板法结合起来,控制制备条件,造孔剂尺寸等,可制备出形状复杂、孔隙率可控以及成分均匀的高性能多孔/致密氮化硅复合结构,大大降低了其生产成本;该材料由多孔氮化硅层和致密氮化硅层组成,多孔氮化硅层具有与骨组织相似的微观结构,有利于骨组织的生长和附着,致密氮化硅层具有高强度、高韧性、低磨损、良好的生物相容性等特点,有利于提高假体的稳定性和耐久性。
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公开(公告)号:CN116352835A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310546453.3
申请日:2023-05-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及碳基复合陶瓷制备技术领域,尤其是一种碳基复合陶瓷及其制备方法,选用天然木材原料,并对其依次进行首次干燥、高温处理、浸渍处理、二次干燥处理和硼/碳热还原处理,得到碳基复合陶瓷材料。以天然木材和稀土硝酸盐为原料成本低廉,需要的原始材料为木材,形状可控,极大地节省了成本;加工过程简单易控,成本低,可以精确的控制材料的尺寸、形状,实现材料合成与组装一体化,适宜工业化生产。解决现有技术中存在的碳基复合材料的制备方法中导电涂层分布不均匀、工艺繁琐、原料价格昂贵导致其不适于大规模产业化的问题。
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