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公开(公告)号:CN104629687A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510039458.2
申请日:2015-01-26
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: C09K3/22
摘要: 本发明公开了一种煤堆表面隔水性覆盖剂及其制备方法,所述煤堆表面隔水性覆盖剂主要由下述重量百分比的原料制备而成:大豆分离蛋白0.1-5%,羧甲基纤维素钠0.05-0.3%,表面活性剂0.05-0.3%,甲基硅酸钠0.01-3%,余量水。所述制备方法为:将大豆分离蛋白、羧甲基纤维素钠、表面活性剂和水混合,反应,再加甲基硅酸钠混匀,即可。本发明所制得的煤堆表面隔水性覆盖剂具有良好的抑尘、防风和防雨水性能,粘结强度较大,耐阳光暴晒,故适用于露天煤堆,可有效的满足电厂中露天煤堆的抑尘要求;所述制备方法简单操作,对反应装置要求较低,且反应过程中所需温度不高,加热时间也不长,能量消耗量低,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN104591437B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201510007466.9
申请日:2015-01-05
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: C02F9/04
摘要: 本发明涉及一种发电机内冷水纳滤微碱化处理系统及处理方法。该处理系统包括冷却装置和内冷水纳滤微碱化处理装置。其中,内冷水的纳滤微碱化处理装置的纳滤通道的一端与进水通道连通并依次通过第一控制阀、第一流量计、第二控制阀、纳滤设备及第三控制阀与出水通道连接,离子交换通道的一端与进水通道连通并依次通过第四控制阀、第二流量计、第五控制阀、离子交换器及第六控制阀与出水通道连接。离子交换器的进水端还通过第七控制阀与第三控制阀连接。通过使用该纳滤微碱化处理装置,能够控制出水中含有微量的NaOH,以提高内冷水的pH值,并使其稳定在8.0~8.6之间,同时截流内冷水中的Cu2+、Fe3+及SO42-等多价离子,从而将电导率降低到2μS/cm以下。
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公开(公告)号:CN104629687B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510039458.2
申请日:2015-01-26
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: C09K3/22
摘要: 本发明公开了一种煤堆表面隔水性覆盖剂及其制备方法,所述煤堆表面隔水性覆盖剂主要由下述重量百分比的原料制备而成:大豆分离蛋白0.1-5%,羧甲基纤维素钠0.05-0.3%,表面活性剂0.05-0.3%,甲基硅酸钠0.01-3%,余量水。所述制备方法为:将大豆分离蛋白、羧甲基纤维素钠、表面活性剂和水混合,反应,再加甲基硅酸钠混匀,即可。本发明所制得的煤堆表面隔水性覆盖剂具有良好的抑尘、防风和防雨水性能,粘结强度较大,耐阳光暴晒,故适用于露天煤堆,可有效的满足电厂中露天煤堆的抑尘要求;所述制备方法简单操作,对反应装置要求较低,且反应过程中所需温度不高,加热时间也不长,能量消耗量低,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN104591437A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510007466.9
申请日:2015-01-05
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: C02F9/04
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/444 , C02F1/66 , C02F2101/101 , C02F2101/20 , C02F2101/203 , C02F2103/023
摘要: 本发明涉及一种发电机内冷水纳滤微碱化处理系统及处理方法。该处理系统包括冷却装置和内冷水纳滤微碱化处理装置。其中,内冷水的纳滤微碱化处理装置的纳滤通道的一端与进水通道连通并依次通过第一控制阀、第一流量计、第二控制阀、纳滤设备及第三控制阀与出水通道连接,离子交换通道的一端与进水通道连通并依次通过第四控制阀、第二流量计、第五控制阀、离子交换器及第六控制阀与出水通道连接。离子交换器的进水端还通过第七控制阀与第三控制阀连接。通过使用该纳滤微碱化处理装置,能够控制出水中含有微量的NaOH,以提高内冷水的pH值,并使其稳定在8.0~8.6之间,同时截流内冷水中的Cu2+、Fe3+及SO42-等多价离子,从而将电导率降低到2μS/cm以下。
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公开(公告)号:CN106435399B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610920667.2
申请日:2016-10-21
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: C22C38/48 , C22C38/44 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C33/04
摘要: 本申请属于金属领域,具体涉及一种管件。本发明提供了一种管件,所述管件主要由一种新型合金材料制成,所述新型合金包含以下组分:17.0wt%~27.0wt%的Cr、0~10.0wt%的Al、0~2.0wt%的Ni、0~3.0wt%的Mo、0~2.0wt%的Ti、0~2.0wt%的Nb和余量的Fe。各种金属元素相互作用,相互配合,使得该合金具有良好的耐K+、Na+、Cl‑腐蚀性能和耐高温腐蚀性能。采用该种新型合金制成的一种管件用于制备生物质电站锅炉过热管,能减轻K+、Na+、Cl‑等离子的高温腐蚀作用,延长管材的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108220834A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810012041.0
申请日:2018-01-05
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
IPC分类号: C22C49/08 , C22C49/14 , C22C47/12 , F16L9/02 , C22C101/10
摘要: 本发明属于金属材料领域,尤其涉及一种碳纤维增强合金复合材料及其制备方法。本发明提供了一种碳纤维增强合金复合材料,所述碳纤维增强合金复合材料以合金为基体,以碳纤维为增强体制备而成;所述合金包括:以质量百分比计,Cr:22%~24%、Al:0.5%~2%、Ni:2%~4%、C:0.02%~0.08%、Ti:0.2%~0.8%和Nb:0.2%~0.8%;其余为铁。高温腐蚀动力学试验及高温氧化动力学试验表明,本发明碳纤维增强合金复合材料在腐蚀试验中增重变化量主要集中在1.3~2.9mg/cm2的范围内,本发明碳纤维增强合金复合材料具有明显优于TP316等商品金属材料的耐高温氯化钾腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN108220832A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810011159.1
申请日:2018-01-05
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
IPC分类号: C22C49/08 , C22C49/14 , C22C47/08 , F16L9/02 , C22C101/10
摘要: 本发明属于金属材料领域,尤其涉及一种碳纤维增强合金复合材料及其制备方法。本发明提供了一种碳纤维增强合金复合材料,所述碳纤维增强合金复合材料以合金为基体,以碳纤维为增强体制备而成;所述合金包括:以质量百分比计,Cr:0.95%~1.15%、Al:0.5%~2%、Ni:22%~28%、C:0.02%~0.08%、Ti:0.2%~0.8%和Nb:0.2%~0.8%;其余为铁。高温腐蚀动力学试验及高温氧化动力学试验表明,本发明碳纤维增强合金复合材料在腐蚀试验中增重变化量主要集中在1.3~2.9mg/cm2的范围内,本发明碳纤维增强合金复合材料具有明显优于TP316等商品金属材料的耐高温氯化钾腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN104946205B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201510319326.5
申请日:2015-06-09
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 长沙理工大学
IPC分类号: C09K3/22
摘要: 本发明涉及一种抑尘剂及其制备方法。该抑尘剂包括如下重量份的原料:聚阴离子纤维素0.05‑0.15份、曲拉通X‑1000.01‑0.09份、功能助剂0.03‑0.07份、水100份。该抑尘剂将聚阴离子纤维素与曲拉通X‑100进行配合使用,在短时间内即可对扬尘产生优良的凝并抑尘效果,适用于动态煤流的抑尘。同时,该抑尘剂是通过渗透润湿使扬尘凝并形成大颗粒,快速沉降以实现抑尘,而非现有技术的抑尘剂利用结壳性在煤流表面形成固化层来实现抑尘,避免了抑尘剂对煤炭的装卸、转载以及在皮带上运输的影响。此外,本发明所述抑尘剂还具有易降解、环保无污染、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104444236B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410508870.X
申请日:2014-09-28
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种煤场抑制扬尘和低温氧化的装置与方法,本发明装置包括设在煤场上的电缆车、传送组件以及顶棚。本发明可以实现运煤以及碾煤的功能,本发明装置操作简单、使用效率高、运行成本低、可行性强、环境效果好,适合于各大电厂储煤仓库使用。
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公开(公告)号:CN105238494B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510675245.9
申请日:2015-10-19
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种抑制生物质锅炉结焦的添加剂,其由高岭土、CaO和Mg(OH)2组成,高岭土、CaO和Mg(OH)2的质量百分含量分别为35%~65%、30%~60%和5%~35%。该添加剂使用时添加比例仅为生物质燃料总质量的0.5%~2%。该添加剂可直接与生物质均匀混合后,经锅炉的进料系统进入燃烧炉,也能随进风系统均匀地喷入炉膛,使用简单易操作。该添加剂具有极大的孔隙率,可增大添加剂与生物质燃料的反应面积,同时其表面微孔具有吸附性能,可将K、Na等碱金属有效吸附于其表面,发生化学反应生成高熔点物质,从而降低受热面积灰、结渣。该添加剂用量少、效率高,同时抗结焦效果显著,能明显提高生物质的灰熔点。
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