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公开(公告)号:CN118594205A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410779853.3
申请日:2024-06-17
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种多样混合绝缘气体分离回收装置及方法,属于电气设备绝缘气体领域,解决现有的分离回收装置只能对单一混合绝缘气体进行分离回收问题;本发明的分离回收装置,采用双通道红外检测,若测出高浓度SF6、低浓度CO2说明为SF6/N2混合绝缘气体,此时经膜分离后再进行固化;若测出高浓度CO2、低浓度SF6说明为C4F7N/CO2两种混合绝缘气体混合气体,直接进行深冷分离;并根据混合绝缘气体种类检测结果,选择分离回收流程,实现多种混合绝缘气体的分离回收;实现了在同一台装置上可以进行两种混合绝缘气体的分离回收,其工程应用价值更高。
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公开(公告)号:CN117960168B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410385019.6
申请日:2024-04-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: B01J23/60 , B01J23/06 , B01J35/39 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01D53/86 , B01D53/48 , B01D53/68 , B01D53/00 , C07C17/26 , C07C21/18
Abstract: 本发明公开了一种能光催化转化六氟化硫的氧化锌超薄纳米片、制备方法和应用,制备方法包括:将十二烷基苯磺酸钠溶于水和乙醇的混合溶剂中,加入氯化锌,在10~18℃下一次搅拌,再加入四甲基氢氧化铵水溶液、水和乙醇的混合溶剂,在10~18℃下二次搅拌,将产物固液分离、洗涤、干燥,在600~800℃的空气氛围下煅烧。本发明中采用简单的沉淀法制备了氧化锌超薄纳米片,其形貌均一,物相纯正,能作为光催化剂并光催化转化六氟化硫为1‑氟丙烯;与传统的光热降解SF6方法相比,以合成的氧化锌超薄纳米片为催化剂,其催化能力强、耗能低、性能优异,在常压下就能简单、稳定的转化SF6气体,环境友好且可持续。
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公开(公告)号:CN113689050B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202111026741.3
申请日:2021-09-02
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 基于电网运行大数据的多环节SF6气体量预测方法及系统。属于电力系统六氟化硫回收再利用技术领域,解决基于年度检修计划的人工经验粗略估算导致的SF6气体量预测与实际相差较多、预测精度低的问题;建立基于电网大数据的六氟化硫气体预测模型。根据电网运行大数据迭代求解设备突发漏气率和突发故障分解检修率,并结合物料核算模型已计算的气体损耗率,可依据下一年度计划设备检修表计算并预测六氟化硫气体各环节的气体总量,实现下一年度六氟化硫气体各参量准确预测;与现有基于年度检修计划的粗略经验估算方法相比,本方法预测结果与实际情况更符合,预测精度更高。
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公开(公告)号:CN113504152B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110749186.0
申请日:2021-07-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
IPC: G01N9/36
Abstract: 基于分流法的SF6气室气体回收率测算方法及装置,属于SF6测量设备技术领域,解决现有技术采用单个大量程流量计,气室气压下降、气体流量变小时回收率测量误差大以及大量程流量计的装置携带不方便问题;方法设计的第一气路、第二气路、第三气路的内截面积依次减小且第二流量计的量程小于第一流量的量程,根据气室内气体的压力变化,切换不同的气路进行气体回收,使得对气室放出的气体各级流量均能进行精确测量;装置采用的一大一小量程的第一流量计和第二流量计相对于直接在第一气路上安装流量计来说,流量计量程的需求成倍降低,大大节约了装置的成本,且由于小量程的流量计测试的精度更高,从而减小了测量误差、提高了的测试精度。
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公开(公告)号:CN117347571B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311647141.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种混合气体测量装置的多参数自校准方法、装置及系统,属于绝缘灭弧介质技术领域,解决对SF6/N2混合气体测量装置进行校准时,常规的校准方法需要从安装位置拆除,影响电气设备安全运行的问题;本发明通过测量晶振的阻抗,采用线性校正得到频率校准系数,校准混合气体测量装置实时读出的频率值,采用频率与密度之间的标定关系计算得到被测介质的密度,保证测量的混合气体的密度精确;采用多项式拟合方法对混合气体的温度以及压力进行校准,保证测量的混合气体的温度和压力精确;对密度、温度、压力三个参数进行校准,从而保证了混合比测量的准确性;本发明无需拆装检测装置,不影响电气设备安全运行,具有可靠性高、成本低的优势。
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公开(公告)号:CN117531341A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311550834.5
申请日:2023-11-16
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种自动调压式膜分离去除SF6气体中N2的装置,包括进气口1、比例阀2、压缩机3、主路流量控制器4、第一压力传感器5、膜分离组件6、SF6纯度检测单元11、第二压力传感器14、第三电磁阀15和灌充口16进行依次串联连接;膜分离组件6另一侧依次连接第一电磁阀7、尾气段流量控制器8、微量SF6检测组件9和排放口10;SF6纯度检测单元11与第二压力传感器14之间另连出一气路依次连接回流段流量控制器12、第二电磁阀13连接在比例阀2之后压缩机3之前的进气口形成一个回路;通过微量SF6检测组件9和SF6纯度检测单元11对回收的N2和SF6进行检测,从而调整比例阀2开度的大小和流量控制器的设定值提高膜分离效果和回收的SF6气体纯度。
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公开(公告)号:CN117486672A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311437322.8
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
Abstract: 本发明公开了一种由六氟化硫合成氟苯的方法,包括:在六氟化硫氛围中光照1,3‑双(2,4,6‑三甲基苯基)咪唑‑2‑亚基溶液得到反应液;将反应液与氟化铯和苯酚混合后加热进行反应得到所述氟苯。本发明首先在光照条件下,以六氟化硫气体和咪唑卡宾(IMes,1,3‑双(2,4,6‑三甲基苯基)咪唑‑2‑亚基)反应,原位生成中间体,然后与苯酚和氟化铯混合,加热反应即可分离得到氟苯;不同于以往合成氟苯需要使用重氮盐中间体的路线,该方法能够利用六氟化硫作为氟化试剂或脱氧试剂,同时避开重氮盐合成过程带来的污染问题,在绿色合成方面具显著的优势,是一种极具前景的合成方法。
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公开(公告)号:CN117486661A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311437387.2
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
Abstract: 本发明公开了一种使用六氟化硫作为氟化试剂制备含氟二苯甲烷类化合物的方法,属于有机化学合成技术领域,制备方法,包括以下步骤:(1)将光催化剂、溶剂和还原剂混合,超声处理,制得溶液A;将反应底物与溶剂混合,制得溶液B;所述光催化剂为4CzIPN、Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6、9‑噻吨酮、10‑苯基吩噻嗪中的一种或多种;所述反应底物为结构式为 的化合物,其中R1、R2均为H、烷氧基或卤素;(2)在六氟化硫气体氛围中,将获得的溶液A和溶液B混合,并在蓝光光照下反应,即得。有益效果:本发明以六氟化硫为氟化试剂的,选择一定配比的原料、催化剂,高效制得了含氟二苯甲烷类化合物,反应原料廉价,制备过程安全、温和、底物兼容性好,制备效率高。
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公开(公告)号:CN117368367A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311444098.5
申请日:2023-11-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油中溶解气体色谱检测智能化检验装置,包括储油系统、脱气检验系统、进样检验系统和真空系统,所述储油系统的输出端连接所述脱气检验系统的输入端,所述脱气检验系统的输出端连接所述进样检验系统的输入端,所述储油系统、脱气检验系统、进样检验系统均连接真空系统;所述真空系统对储油系统、脱气检验系统和进样检验系统分别进行真空清洁处理,再通过储油系统定量抽取油样至脱气检验系统内进行油气分离,脱气检验系统将分离出的气体输送至进样检验系统进行检验。本发明的优点在于,本发明实现实验室离线色谱的多环节智能化检验,减小人工采样所带来的测量误差。
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公开(公告)号:CN117172599A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311136846.3
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备六氟化硫排放量评估方法及系统,方法包括:建立GIS设备运维检修的状态空间模型,得到转移率矩阵;基于转移率矩阵,求解GIS设备各状态的状态概率与转移频率;基于状态概率与转移频率,计算持续性排放指标与间歇性排放指标,两者相加得到GIS设备的SF6排放量;本发明的优点在于:评估手段简单、适应性强,能够获取SF6气体排放水平,有利于双碳目标的实现。
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