一种氯离子萃取组合物及其应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117088457A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311249035.4

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种氯离子萃取组合物及其应用,所述的组合物包括氯离子萃取剂、稀释剂和助溶剂,所述稀释剂和助溶剂均为单一物质,所述稀释剂用于降低萃取剂的浓度并促使水相和有机相分离,所述助溶剂用于增加氯离子萃取剂及其盐类的溶解度。所述氯离子萃取剂为Alamine 336,所述稀释剂为被甲基取代的苯环化合物,所述助溶剂为脂肪醇类。本发明应用氯离子萃取组合物对脱硫废水进行二级连续错流萃取,萃取后的有机相经Na2CO3溶液反萃取后回到脱硫废水中循环使用。本发明提供的萃取组合物组分较少,该组合物对氯离子的脱除率能够达到95%以上,且氯离子脱除方法简单,可大幅降低生产成本。

    一种燃煤发电机组循环水泵优化方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115614116A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211230893.X

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供燃煤发电机组循环水泵优化方法,包括:根据循环水泵在每种运行方式以及每种运行方式所对应的运行频率下的性能试验参数,得到循环泵功率、循环泵流量的性能曲线;根据海水水位与循环泵功率、循环泵流量的性能曲线,获得实际运行工况下海水水位的循环泵耗功、循环泵流量;根据获得的循环水流量计算实际运行工况下凝汽器热负荷;根据凝汽器热负荷计算凝汽器实际运行状况下总体传热系数;根据实际运行状况下总体传热系数计算变循环水流量工况下得总体传热系数;根据变循环水流量工况下总体传热系数计算变循环水流量工况下的凝汽器饱和温度;根据变循环水流量工况下的凝汽器饱和温度计算变循环水流量工况下的凝汽器背压;根据变循环水流量工况下的凝汽器背压以及微增功率曲线获得对应凝汽器运行背压下的发电机组的微增功率。本发明提供的燃煤发电机组循环水泵优化方法,通过获得相应的海水水位的循环泵耗功值和发电机组的微增功率,发电机组微增功率与循环泵耗功值的差值为发电机组净增功率,使发电机组在不同海水水位状况下,都能达到最大净增功率,提高发电机组的发电效率。

    一种萃取脱硫废水中氯离子的装置及其应用

    公开(公告)号:CN117342641A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311578475.4

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种萃取脱硫废水中氯离子的装置及其应用,装置包括萃取剂配制模块,所述萃取剂配制模块下游连通有级联萃取模块,所述级联萃取模块用于将脱硫废水与萃取剂逐级重复混合后分离第一有机相和第一水相,所述级联萃取模块上连通有第一有机相输出管,所述第一有机相输出管连通有反萃取模块,所述反萃取模块用于将所述第一有机相与反萃剂逐级重复混合后分离第二有机相和第二水相,反萃取模块的上部通过管道与萃取剂配制模块连通。基于该装置的废水处理方法优选采用脱硫废水三级错流萃取和三级错流反萃取的设计原理,能够实现组合物对氯离子的高效萃取脱除,且相对于现有工艺装置,氯离子脱除效率高,可大幅降低氯离子脱除成本。

    一种离子选择电极及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119023770A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411147490.8

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种离子选择电极及其制备方法,涉及离子选择电极技术领域,包括:离子选择电极机构、夹紧机构、直角传动机构、转动机构、去除机构,本发明通过转把带动主动丝杆转动,主动丝杆带动左侧夹板向右侧夹板靠近,通过主动丝杆带动主动盘转动,主动盘通过连接曲杆带动从动盘转动,从动盘带动连接轴转动,通过连接轴转动带动第一齿轮转动,第一齿轮带动内齿圈转动,通过内齿圈转动带动第二齿轮转动,第二齿轮带动从动丝杆转动,从动丝杆转动带动支撑套架移动,支撑套架带动离子选择电极机构沿从动丝杆上下移动,从动丝杆转动带动连轴转动,连轴带动第三齿轮转动,通过第三齿轮转动带动外齿圈转动,外齿圈带动驱动轴和从动轴绕外齿圈转动。

    一种燃煤发电机组循环水泵优化方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115614116B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202211230893.X

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供燃煤发电机组循环水泵优化方法,包括:根据循环水泵在每种运行方式以及每种运行方式所对应的运行频率下的性能试验参数,得到循环泵功率、循环泵流量的性能曲线;根据海水水位与循环泵功率、循环泵流量的性能曲线,获得实际运行工况下海水水位的循环泵耗功、循环泵流量;根据获得的循环水流量计算实际运行工况下凝汽器热负荷;根据凝汽器热负荷计算凝汽器实际运行状况下总体传热系数;根据实际运行状况下总体传热系数计算变循环水流量工况下得总体传热系数;根据变循环水流量工况下总体传热系数计算变循环水流量工况下的凝汽器饱和温度;根据变循环水流量工况下的凝汽器饱和温度计算变循环水流量工况下的凝汽器背压;根据变循环水流量工况下的凝汽器背压以及微增功率曲线获得对应凝汽器运行背压下的发电机组的微增功率。本发明提供的燃煤发电机组循环水泵优化方法,通过获得相应的海水水位的循环泵耗功值和发电机组的微增功率,发电机组微增功率与循环泵耗功值的差值为发电机组净增功率,使发电机组在不同海水水位状况下,都能达到最大净增功率,提高发电机组的发电效率。

    备用设备的控制电路
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217849039U

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202221546415.5

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本公开涉及电气领域,尤其涉及一种备用设备的控制电路。本公开的备用设备的控制电路包括与备用设备连接,所述控制电路包括操作控制器、双开关控制器以及备用设备开关,所述双开关控制器分别与所述操作控制器和所述备用设备开关连接。采用上述方案,能够在主用设备跳闸和/或主用设备故障的情况下,及时启动所述备用设备,提高电气设备运行的可靠性。

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