一种空冷岛全生命周期防腐系统及方法

    公开(公告)号:CN118207539A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410514345.2

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: C23F11/14 C23F11/18

    摘要: 本发明提供了一种空冷岛全生命周期防腐系统及方法,涉及电力行业防腐技术领域,为解决采用现有措施对空冷岛进行防腐的效果较差的问题。包括双氧水供给管路和乙醇胺供给管路,双氧水供给管路依次设置有双氧水溶液罐、第一加药泵和双氧水通断阀门,乙醇胺供给管路依次设置有乙醇胺溶液罐、第二加药泵和乙醇胺通断阀门;主排汽管设置有腐蚀速率监测模块,腐蚀速率监测模块包括感应电极和与感应电极电连接的腐蚀速率监测仪,感应电极安装于主排汽管的内部且位于其L形弯折处;空冷岛的出口通过输出管路连接至精处理系统,输出管路设置有凝结水泵,输出管路在凝结水泵的出口处设置有在线氢电导率表和第一在线双氧水表。本发明防腐效果较好。

    一种以纳米SiO2为内核的阴离子交换树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113698554A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111084281.X

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明公开了一种以纳米SiO2为内核的阴离子交换树脂及其制备方法,该阴离子交换树脂为具有核壳结构的有机高分子与无机材料复合物,其内核为纳米SiO2,外壳为氯甲基化苯乙烯树脂。该阴离子交换树脂的制备方法,利用KH570对纳米SiO2进行表面疏水改性,得到KH570偶联纳米SiO2,再与对氯甲基苯乙烯悬浮聚合得到纳米SiO2聚苯乙烯氯甲基化复合树脂,经与胍盐反应制得阴离子交换树脂。本发明的阴离子交换树脂具有较高的结构强度、较大的强碱交换量和较好的耐高温性能,该树脂对于在高温环境下的离子交换、有机催化反应、火力发电厂空冷机组凝结水精处理、药物中间体脱色、工业废水杂质离子去除等方面有潜在的应用前景。

    一种聚氨酯丙烯酸酯弹性体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116948205A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311067588.8

    申请日:2023-08-23

    IPC分类号: C08G83/00 C08F293/00

    摘要: 本发明公开了一种聚氨酯丙烯酸酯弹性体及其制备方法和应用,利用羧基化多壁碳纳米管与丙烯酸羟丙酯进行酯化反应,得到接枝双键功能化改性的多壁碳纳米管;利用二异氰酸酯单体与聚二元醇单体进行亲核加成反应,之后加入丙烯酸羟乙酯以引入双键,获得双键封端的聚氨酯乳液;利用双键封端的聚氨酯乳液、丙烯酸丁酯及接枝双键功能化改性的多壁碳纳米管,经可逆加成‑断裂键转移自由基聚合,得到多壁碳纳米管改性的聚氨酯丙烯酸酯乳液;向多壁碳纳米管改性的聚氨酯丙烯酸酯乳液中引入配位的金属离子,干燥,得到聚氨酯丙烯酸酯弹性体;本发明具有分子量可控、优异的力学强度和韧性及自修复的特点,作为自愈性可拉伸的导电器件具有潜在的应用前景。

    一种超支化抗菌型聚氨酯反渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113663539B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111084264.6

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明公开了一种超支化抗菌型聚氨酯反渗透膜及其制备方法,该反渗透膜为超支化聚氨酯纳米纤维膜。该反渗透膜的制备方法包括:首先采用二异氰酸酯与聚二醇预聚,经扩链、交联得到异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体,接着采用端羟基或端胺基超支化聚合物改性聚氨酯预聚体制备得到异氰酸酯基封端的超支化聚氨酯,再用抗菌小分子双胍基盐酸盐进行接枝反应得到超支化抗菌型聚氨酯。将得到的超支化抗菌型聚氨酯经有机溶剂稀释,采用静电纺丝技术,经真空干燥制备得到超支化抗菌型聚氨酯反渗透膜。根据本发明的抗菌反渗透膜,结构稳定,抗菌性能好,通透性好,在海水、苦咸水淡化,废水资源化,锂离子电池隔膜和物质分离浓缩等领域有着潜在应用价值。

    一种腐蚀监测系统及防腐系统和防腐方法

    公开(公告)号:CN118425011A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410514352.2

    申请日:2024-04-26

    摘要: 本发明涉及电力行业防腐技术领域,尤其涉及一种腐蚀监测系统及防腐系统和防腐方法,该腐蚀监测系统包括:取样管路和减薄监测管路;其中,取样管路的入口端串联连通于空冷凝汽器,取样管路设有取样阀和取样泵,取样管路的外壁设有保温结构;减薄监测管路用于监测空冷凝汽器的内壁腐蚀厚度;减薄监测管路的入口端串联连通于取样管路的出口端,减薄监测管路设有试样管和第一流量计,试样管的材质与空冷凝汽器的材质相同;减薄监测管路的外壁面设有保温结构。该腐蚀监测系统抽取空冷凝汽器中的溶液,并在保证溶液温度和速度不变的情况下流过试样管,通过监测试样管的腐蚀情况从而得到空冷凝汽器内壁的腐蚀情况。

    一种抑制凝汽器运行腐蚀的系统及方法

    公开(公告)号:CN118224917A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410541521.1

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: F28F19/00 F28B1/02

    摘要: 本发明提供一种抑制凝汽器运行腐蚀的系统及方法,该系统包括配药系统,配药系统包括用于容纳过氧化氢原液的药剂原液箱、除盐水箱、与除盐水箱连通的配药箱和进药样系统,配药箱的上表面具有进药口,配药箱设有药剂浓度检测仪;配药箱的上表面设有与药剂原液箱连通的药剂池、与除盐水箱连通的清洗池以及废水池;进药样系统包括进药样器;药剂浓度检测仪分别与进药样系统以及除盐水第二控制阀电连接。本发明提供的一种抑制凝汽器运行腐蚀的系统,采用进药样器,实现微量进药,提升药样量的控制精度,以及药剂浓度的控制精度;进药样器每次采集药剂之前均进行清洗与药剂润洗,保证输送至配药箱中的药剂浓度,防止引入其他杂质于配药箱。

    一种超支化抗菌型聚氨酯反渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113663539A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111084264.6

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明公开了一种超支化抗菌型聚氨酯反渗透膜及其制备方法,该反渗透膜为超支化聚氨酯纳米纤维膜。该反渗透膜的制备方法包括:首先采用二异氰酸酯与聚二醇预聚,经扩链、交联得到异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体,接着采用端羟基或端胺基超支化聚合物改性聚氨酯预聚体制备得到异氰酸酯基封端的超支化聚氨酯,再用抗菌小分子双胍基盐酸盐进行接枝反应得到超支化抗菌型聚氨酯。将得到的超支化抗菌型聚氨酯经有机溶剂稀释,采用静电纺丝技术,经真空干燥制备得到超支化抗菌型聚氨酯反渗透膜。根据本发明的抗菌反渗透膜,结构稳定,抗菌性能好,通透性好,在海水、苦咸水淡化,废水资源化,锂离子电池隔膜和物质分离浓缩等领域有着潜在应用价值。

    一种直接空冷凝汽器的初凝液取样系统及取样方法

    公开(公告)号:CN118392583A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410541523.0

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: G01N1/20 G01N33/18 G01N27/06

    摘要: 本发明提供了一种直接空冷凝汽器的初凝液取样系统及取样方法,该系统包括:集水装置、取样装置、抽真空装置及样品分析装置;取样装置包括取样容器及取样阀,取样容器通过取样管道与待取样的排汽管道相连通,取样阀设置于取样管道上,取样容器用于存储取样的初凝液;集水装置用于阻隔排汽管道中初凝液液膜流动并富集;抽真空装置包括真空泵,真空泵用于取样容器抽真空;取样阀用于在取样容器的压力与排汽管道中的压力一致时开启;样品分析装置包括第一阀门及测量仪表,测量仪表与取样容器的第一出口管道连接,第一阀门用于在取样完成后打开使取样容器中的初凝液样本流入测量仪表。本发明能保证取样装置中只进水不进汽,提升了取样代表性及准确性。

    一种融雪除冰剂及其制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118389123A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410485824.6

    申请日:2024-04-22

    IPC分类号: C09K3/18

    摘要: 本发明属于融雪除冰技术领域,公开了一种融雪除冰剂及其制备方法,按重量份数计,包括50‑70份的主融剂、10‑25份的助融剂、5‑10份的缓蚀剂、40‑60份的分散剂以及10‑15份的摩擦剂;其中,所述主融剂包括腐殖酸盐和海藻酸钠;所述助融剂包括草木灰和甜菜碱;所述缓蚀剂包括柠檬酸钠、甘氨酸镁和羧甲基类物质;所述羧甲基类物质为羧甲基壳聚糖或羧甲基纤维素;所述分散剂为肥皂、山梨糖醇酐脂肪酸酯及蔗糖脂肪酸酯的混合水溶液;所述摩擦剂为白云石与硅藻土的混合物,或为白云石与石灰岩的混合物;本发明所使用的原料均具有自然生物可降解性,对道路绿植、土壤及水源无污染,且对金属制品几乎无腐蚀性,具有较高的融雪速率。

    一种以纳米SiO2为内核的阴离子交换树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113698554B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111084281.X

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明公开了一种以纳米SiO2为内核的阴离子交换树脂及其制备方法,该阴离子交换树脂为具有核壳结构的有机高分子与无机材料复合物,其内核为纳米SiO2,外壳为氯甲基化苯乙烯树脂。该阴离子交换树脂的制备方法,利用KH570对纳米SiO2进行表面疏水改性,得到KH570偶联纳米SiO2,再与对氯甲基苯乙烯悬浮聚合得到纳米SiO2聚苯乙烯氯甲基化复合树脂,经与胍盐反应制得阴离子交换树脂。本发明的阴离子交换树脂具有较高的结构强度、较大的强碱交换量和较好的耐高温性能,该树脂对于在高温环境下的离子交换、有机催化反应、火力发电厂空冷机组凝结水精处理、药物中间体脱色、工业废水杂质离子去除等方面有潜在的应用前景。