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公开(公告)号:CN116892042A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310577826.3
申请日:2023-05-22
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江天地环保科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及能源技术领域,公开了一种二氧化碳电催化反应器的关闭方法,包括以下步骤:步骤1:开启还原电路进行还原除杂处理;步骤2:开启清洗电路进行清洗处理;步骤3:将二氧化碳气体注入阴极腔室,将电解液注入阳极腔室,密封保存;还原电路采用了三段电压处理,一段电压处理能够将阴极的电极催化剂上的金属杂质氧化为对应的金属氧化物;二段电压处理将盐结晶转化为一氧化碳和二氧化碳,同时盐离子转移至阳极电解液中,三段电压处理将阴极表面的金属氧化物全部还原为单质金属实现电极更新;清洗电路采用了易挥发性物质作为清洗液,能够快速去除产生的难溶性杂质;该方法能够显著抑制的二氧化碳电催化反应器劣化作用的技术效果。
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公开(公告)号:CN117685066A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311332776.9
申请日:2023-10-16
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
摘要: 本发明公开了一种变汽轮机转速的火电机组深度调峰高效运行调控系统及方法,包括汽轮机本体,还包括:与所述汽轮机本体连接的进汽主汽阀,进汽主汽阀一端通过进汽主汽阀后入口管道连接汽轮机本体,另一端连接进汽主汽阀前入口管道;所述汽轮机本体还连接发电机,所述发电机通过四象限变频器系统经由变压系统连接电网。本发明的有益效果是,汽轮机通过进汽主汽阀变转速系统和发电机变频系统,在全负荷工况下无节流损失或者少节流损失;采用不同的转速,以调节汽轮机的最佳通流流量,从而减少节流损失,提高火电机组的通流效率;通过限速装置降低汽轮机转速或者通过危急遮断装置紧急停机,安全可靠性更好。
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公开(公告)号:CN118579875A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410227315.3
申请日:2024-02-29
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: C02F1/04 , C02F1/14 , H02J7/35 , C02F103/08
摘要: 本发明提出一种基于太阳能光谱分频的半透明电池和海水淡化耦合系统,包括系统框架,所述系统框架设有多级海水淡化系统,所述多级海水淡化系统上方设有半透明太阳能电池板,所述半透明太阳能电池板包括依次层压的光伏玻璃板、半透明电池和太阳能吸收器,每层之间用EVA材料进行粘合。本发明通过在半透明电池背板耦合多级界面蒸馏装置,利用电池余热和直接透射的太阳能来循环各蒸馏阶段的水蒸气冷凝潜热,在保证电能的稳定输出下获得较高的淡化产量,实现可同时输出淡水和电能的高效太阳能光伏热综合系统。
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公开(公告)号:CN118496817A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410957366.1
申请日:2024-07-17
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
摘要: 本发明涉及热泵用热交换材料领域,公开了一种适用于超高温热泵系统的工质、其制备方法和应用。所述工质是由1,2‑环氧丙烷和正戊烷构成的二元混合工质;所述工质中,1,2‑环氧丙烷的质量占比为56%~58%,正戊烷的质量占比为42%~44%,1,2‑环氧丙烷和正戊烷的质量占比之和为100%。该工质能够在不利用水蒸气压缩机将低参数蒸汽进一步压缩升温的情况下,满足超高温热泵140℃以上的供热温度需求,同时还具有温度滑移小、单位质量制热量和能效比高以及环保的优点,并能在较宽的压缩机等熵效率范围内,同时实现较低的入口过热度和较低的排气温度。
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公开(公告)号:CN117906196A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311542295.0
申请日:2023-11-20
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
摘要: 本发明为了解决现有技术中产量低、能耗高的问题,提供了一种水热联产系统及运行方法,具有雨水收集模式、淡水‑生活热水联产模式、淡水‑供暖联产模式、取水散热模式和辐射冷却制水模式。本发明将直膨式PVT热泵吸热降温特性及表面冷却取水技术结合起来,充分利用水汽冷凝潜热来提升低辐照条件热泵的制热性能,通过水‑热制取板较大的换热面积、疏水涂层、仿生结构冷凝水导流器、辐射制冷换热等设计提升冷凝水产量,另外充分利用光伏电力和储能装置降低系统能耗,为建筑对绿色低碳淡水及热力的需求提供一种解决方案。
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公开(公告)号:CN117684191A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310873411.0
申请日:2023-07-17
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC分类号: C25B9/60 , C25B11/02 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/091 , C25B11/081 , C25B9/65
摘要: 本发明涉及能源综合应用技术领域,为解决现有技术下二氧化碳电解催化生成多碳产物反应的产率较低的问题,提供一种高温电解槽串联膜电极反应电堆制备多碳化合物的装置及方法,包括SOEC电解槽和膜电极反应电堆,SOEC电解槽和膜电极反应电堆串联连接,SOEC电解槽先将二氧化碳分解为一氧化碳及氧气,一氧化碳通入膜电极反应电堆中电催化合成多碳化合物。使用该装置以二氧化碳为原料合成多碳化合物的转化率高。
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公开(公告)号:CN117605630A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311102407.0
申请日:2023-08-30
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC分类号: F03D80/40 , F03D80/60 , B08B3/08 , B08B3/04 , B24B1/00 , H05B1/02 , B05D5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种用于风机叶片防除冰的结构,包括脉冲电加热结构和超疏水界面结构,所述脉冲电加热结构包括设置在叶片基底上的隔热层及内嵌于隔热层的导电带和温度传感器,所述隔热层上依次设有加热层和封装层;所述脉冲电加热结构还包括电源、固定电容、继电器和温控器;所述超疏水界面结构包括设在所述封装层上的双尺度阵列结构,所述双尺度阵列结构包括表面微米阵列结构和表面纳米阵列结构,所述双尺度阵列结构上设有沉积强化结构,所述沉积强化结构上嫁接有化学基团。本发明可延迟结冰时间,缩短融冰时间,显著延长风机叶片冬季覆冰时间,减少停机损失,可广泛应用于风机叶片冬季防除冰。
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公开(公告)号:CN118950046A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411426097.2
申请日:2024-10-14
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江省能源集团有限公司 , 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司
IPC分类号: B01J27/199 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明涉及燃煤烟气选择性催化还原脱硝催化剂领域,公开了一种低二氧化硫氧化的脱硝催化剂及其制备方法,步骤为:将十二钼磷酸和硅钼酸中的至少一种与磷酸溶液混合,得到SO2氧化抑制剂溶液;将钒源与草酸溶液混合,得到活性组分溶液;将催化剂载体浸渍在SO2氧化抑制剂溶液中,搅拌后静置,烘干并一次煅烧,制得粉体A;将粉体A浸渍在活性组分溶液中,搅拌后静置,烘干并二次煅烧。本发明采用两步浸渍和烧结法,先将P元素和Mo元素负载在催化剂载体上,再将V元素负载在催化剂表面,并采用十二钼磷酸与硅钼酸的混合物作为钼源,可以在保持高的氮氧化物脱除效率的同时有效降低SO2氧化率。
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公开(公告)号:CN118344637A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410756532.1
申请日:2024-06-13
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC分类号: C08J7/04 , C08L63/00 , C08K7/14 , C09D129/04 , C09D105/08 , C09D7/65 , C09D5/38 , C09D175/04 , C09D7/62 , C09D7/40 , F03D1/06
摘要: 本发明涉及涂层材料技术领域,公开了一种风机叶片自适应光热防除冰涂层及其制备方法和应用。该涂层从下到上依次包括隔热层、光热层和热致变色层;所述光热层内分布有光热转换材料和导热材料;所述热致变色层包括高分子骨架材料以及用于与高分子骨架材料之间形成超分子相互作用的掺杂分子;所述热致变色层在‑5℃下的透光率不低于92%,在25℃下的透光率不高于24%。本发明的涂层利用分别设置于光热层上、下方的热致变色层和隔热层,能够提高涂层的防除冰效果,并避免光热层造成夏季风机叶片和涂层温度过高而影响涂层和叶片寿命。
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公开(公告)号:CN115838937A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211577827.X
申请日:2022-12-06
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种电化学技术与燃煤混氨技术联用的低碳排放系统与方法,包括:用户端、燃煤混氨发电装置、电催化氮还原反应器、电催化二氧化碳还原反应器、可再生能源发电装置;燃煤混氨发电装置的电能出口、氮气出口和二氧化碳出口分别与用户端、电催化氮还原反应器和电催化二氧化碳还原反应器相连;可再生能源发电装置的电能出口分别连接电催化氮还原反应器和电催化二氧化碳还原反应器。本发明的有益效果是:本发明可以将氮气通过电化学反应还原为氨,是无额外排放的绿色生产工艺,同时产生的氧气可以用于维持燃煤混氨系统的富氧环境;相比目前合成氨产业使用的哈勃‑博施法,有效降低了能耗,能够减少化石燃料的使用。
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