一种六氟化硫气体管控过程中气体损耗模型研究系统

    公开(公告)号:CN113724799B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202111043139.0

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明公开了六氟化硫气体技术领域,用于解决现有的对六氟化硫气体损耗的管控方式仍停留在人为的阶段性勘测,其勘测数据具有滞后性和较大的误差性,而且数据不直观,不利于工作人员研究的问题,尤其公开了一种六氟化硫气体管控过程中气体损耗模型研究系统,包括数据采集模块、变量计算模块、潜在因素模块、模型表达模块、推理分析模块、数据定损模块和管控终端;本发明,将坐标系直观的模型方式和具体的数据输出方式相结合,通过多种处理方式和全面化的数据分析,进而更加准确、综合的对六氟化硫气体的损耗进行分析,在方便对六氟化硫气体更好的监控的同时,也加强了对六氟化硫气体管控的工作效率。

    一种三元混合气体连续制备装置及方法

    公开(公告)号:CN116036900A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310088925.5

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种三元混合气体连续制备装置及方法,包括三种气源,分别为第一气源、第二气源和第三气源,三种气源分别通过减压阀和电子调节阀同时连接一个气体流量计,气体流量计的输出连接第一和第二两套混匀系统,一个控制器分别连接三种气源的第一电子调节阀、第二电子调节阀、第三电子调节阀和混匀系统,控制器控制两套混匀系统交替接收三种气体混匀后输出。本发明将三路进气均通过一个气体流量计进行气量控制,气体流量计按照预设的流量向后端混匀罐中充入气体;由压缩机对混匀罐中的气体进行混匀,通过设置两套混匀系统,气体流量计可在两套混匀系统中自动切换,实现不间断配气,从而保证气体流量计始终处于工作状态中,提高了配气效率。

    一种阴阳极同向流动的大尺寸电催化二氧化碳反应器

    公开(公告)号:CN115572992A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211216722.1

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种阴阳极同向流动的大尺寸电催化二氧化碳反应器,包括反应器本体以及分布在反应器本体底部的稳定支撑机构;反应器本体中间安装有组合式极板机构;主壳体包括进液底板以及对称设置在进液底板两端的侧立板,进液底板中间对称设有两个进液孔;组合式极板机构包括左右对称分布的密封侧板,两个密封侧板之间交错分布有阳极板和阴极板,阳极板和阴极板之间设有双极膜板,双极膜板表面均布有催化剂。本发明通过大尺寸、组合式反应器设计,不仅能够稳定运行和大规模运用,同时通过在阴阳极之间采用双极膜板,在隔绝气体传输的同时,提高质子和氢氧根阴离子的传输效率,增加反应速率,同时双极膜板上涂敷的催化剂也进一步提高了反应效率。

    一种高驱热二氧化碳催化还原电解池

    公开(公告)号:CN115558945A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211215732.3

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种高驱热二氧化碳催化还原电解池,包括二氧化碳催化还原电解池组件,所述二氧化碳催化还原电解池组件上穿设有第一驱热组件和第二驱热组件,所述第一驱热组件形成二氧化碳催化还原电解池组件阴极室的散热驱热结构,所述第二驱热组件形成二氧化碳催化还原电解池组件阳极室的散热驱热结构,在阴极和阳极室内部升温时,回型驱热管底部的冷凝液就会汽化,此时就会大量吸热,实现阴极和阳极室内部的驱热和散热,通过散热翅片和散热扇及V型驱热管和冷却水通水管的配合,将汽化的冷凝液液化,然后液化的冷凝液重回回型驱热管底部,从而实现驱热和散热的循环。

    一种二氧化碳还原电催化剂宏量制备用真空煅烧炉

    公开(公告)号:CN115507643A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211212408.6

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及真空煅烧炉技术领域,尤其为一种二氧化碳还原电催化剂宏量制备用真空煅烧炉,包括:真空煅烧炉架,所述真空煅烧炉架的顶部设置有炉膛,所述炉膛的左侧设置有箱门,所述箱门与真空煅烧炉架配合使用,所述真空煅烧炉架的内腔设置有废料收集罐。本发明具备自动对炉膛和箱门进行锁止和自动清除废料的优点,在实际的使用过程中,采取自动对炉膛和箱门进行锁止的方式,增加了炉膛和箱门锁止力的同时,也提高了锁止速度,从而避免手动锁止带来的不便,进一步减少对炉膛后续的工作造成影响,其次利用自动清除废料代替手动清除废料,在提高清除效率的同时,也避免废料收集罐内腔深处的废料出现难以清除的情况。

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