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公开(公告)号:CN119114106A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411250177.7
申请日:2024-09-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种能光催化转化六氟化硫的氧化铋‑硫化铋异质结及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:以硝酸铋为原料,乙醇和乙二醇的混合溶液为溶剂,进行溶剂热反应得到Bi2O3纳米片;以硝酸铋和硫化钠为原料,乙二醇和水的混合溶液为溶剂,在水热反应装置中进行反应得到Bi2S3纳米棒;将Bi2O3纳米片、Bi2S3纳米棒与乙醇混合,在光照存在的条件下进行反应得到所述异质结。本发明中,以简单的光沉积方法制备Bi2O3‑Bi2S3异质结,其操作简单,所制备的异质结在常压、光辐射下能光催化转化SF6为1‑氟丙烯和氟化腈;所建立的光催化转化SF6的使用方法条件简单,稳定性好,并且环境友好、可持续。
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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
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G16C10/00
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。
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公开(公告)号:CN117394192B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311575645.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/10 , H02B13/065 , H02B13/055 , H02B13/035 , G01D21/02
Abstract: 基于气体状态监测的环网柜异常感知方法及环保型环网柜,属于气体环网柜监测技术领域,解决如何准确评估环网柜的运行状态的问题,本发明的技术方案根据C4F7N/CO2混合气体的压力、密度、水分含量以及混合比的监测数据,计算出各检测项目的可信度指标;使用非线性累积损伤法评估t时刻的气体状态GS;根据C4F7N/CO2混合气体的压力、密度、水分含量以及混合比的的可信度指标及其异常状态评估结果,对环网柜整体状态进行评分,从而判断环网柜的整体状态;本发明的技术方案结合气体压力、密度、水分含量及混合比四种状态参量,得到气体环网柜的异常状态评估综合结果,相比单一指标评估更具有普适性。
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公开(公告)号:CN113952823B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111216516.6
申请日:2021-10-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 , 河南省日立信股份有限公司
IPC: B01D53/04 , B01D3/14 , C07C253/34 , F25J3/02 , C07C255/10 , C01B32/50
Abstract: 一种回收后C4F7N/CO2混合气体的分离提纯装置及方法,属于C4F7N/CO2混合气体回收技术领域,涉及解决如何对气体绝缘设备中回收后的C4F7N/CO2混合气体进行分离提纯的问题;将回收后的C4F7N/CO2混合气体通过吸收塔吸附CO2、富集C4F7N,把富集后的高浓度C4F7N混合气体压缩到精馏提纯塔中增压降温,其中C4F7N极易液化,将液态C4F7N转移至存储罐中,CO2及部分汽化的C4F7N气体通过精馏提纯塔顶部出气口输入到混合尾气处理管路中进行吸附,吸附其中残留的C4F7N,排除CO2气体,本装置不仅可以将C4F7N和CO2气体分离,而且可以去除混合气体中的杂质,处理后C4F7N的纯度为95%以上,装置的流程简单,能耗低。
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公开(公告)号:CN117486698A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311437368.X
申请日:2023-10-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07C45/45 , C07C49/784
Abstract: 本发明公开了一种烯醇硅醚类化合物制备C‑C键偶联产物的方法与SF6的应用,属于有机光化学技术领域。本方法在室温下,烯醇硅醚类化合物、六氟化硫在光源和光催化剂的作用下进行光化学反应形成C‑C键偶联的产物;其中光催化剂为N‑苯基吩噻嗪(PTH);光源为紫外光,波长365nm。有益效果:该方法利用六氟化硫促进C‑C键偶联,反应产物为1,4二羰基化合物,可用于吡咯和呋喃等杂化化合物的合成生产;反应条件温和、原料简单易得,具有潜在的应用价值。
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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
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
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。
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公开(公告)号:CN115791294A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211549700.7
申请日:2022-12-05
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 一种用于变压器油荧光检测的抽油装置及方法,属于变压器故障诊断技术领域,解决现有抽油装置存在的影响变压器的绝缘性能以及检测成本高问题;本发明的抽油装置先通过气泵将抽油装置内部管路以及检测池抽真空,避免了抽油装置以及荧光检测装置中的杂质气体充入变压器油箱内,从而影响变压器的绝缘性能的现象;再依靠变压器油箱的出油口与抽真空后的检测池之间的压力差,将变压器油箱内的绝缘油输入检测池中,此时抽油泵不工作,节约了检测成本;检测完毕后,通过抽油泵将检测池内的绝缘油抽出并压回变压器油箱内部,实现了无损耗检测,避免了资源的浪费。
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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
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
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。
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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
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
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。
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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
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
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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