一种脱汞滤袋及其制备方法

    公开(公告)号:CN112044178B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202011057270.8

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种脱汞滤袋及其制备方法,将氯化铜、氯化钾和γ‑氧化铝通过浸渍法制得催化剂复合粉体;将催化剂复合粉体与聚四氟乙烯粉体共混、球磨,得到混合均匀的催化剂改性聚四氟乙烯粉体;向催化剂改性聚四氟乙烯粉体中加入煤油,混合均匀,再静置陈化,挤出,得到催化剂改性聚四氟乙烯棒状料;将催化剂改性聚四氟乙烯棒状料压延成带后,再采用膜裂工艺得到催化剂改性聚四氟乙烯纤维;最后进行针刺编织。本发明的脱汞滤袋具有汞氧化效率高,滤袋阻力小,催化剂与滤袋纤维结合强度高等优点,便于工业化规模生产,工程应用价值高。

    一种重力液压压缩空气储能系统和方法

    公开(公告)号:CN114718684A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210641679.7

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本申请提出一种重力液压压缩空气储能系统和方法,其中储能系统包括储气库、液压竖井、液压管路、液压旁路,储气库中填充有压力液体;液压竖井中活动插接有重力压块,重力压块外壁与液压竖井内壁之间密封连接有密封膜,重力压块、密封膜以及液压竖井中位于重力压块和密封膜下方的空间围成储液腔,液压管路的进液端和出液端分别与储气库和储液腔相连,液压管路设置高压水泵,液压旁路的进液端和出液端分别与储液腔和储气库相连。在储能阶段,由压缩机向储气库内充入高压气体,由高压气体和高压水泵一起将液压液体排入液压井内抬升重力压块,在释能时由水轮机和膨胀机组同时带动发电机发电,在重力压缩空气储能的基础上提高了发电效率。

    一种分级密封的重力压缩空气储能系统和储能方法

    公开(公告)号:CN114718683A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210641678.2

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本申请提出一种分级密封的重力压缩空气储能系统和储能方法,其中储能系统包括竖井和多级密封膜,竖井中活动插接有多级重力块组,多级密封膜分别与重力块组外壁和竖井内壁密封连接,位于竖井中最底层的一级重力块组上连接的一级密封膜和所述竖井位于一级密封膜下方的空间之间围成储气腔,两个相邻的重力块组以及两个相邻的重力块组上连接的两个密封膜和竖井之间围成调节腔,储气腔和调节腔分别连接空气压缩机。通过设置多级密封膜,使得相邻两级密封膜之间围成调节腔,通过向多个调节腔中通入压力不同的压缩气体,使得每级密封膜的压差降低,有效分散密封膜的密封材料受力,大大降低内部增强纤维的用量,从而降低密封材料的成本。

    一种用于风电叶片微波融冰的除冰剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114058331A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111189017.2

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于风电叶片微波融冰的除冰剂及其制备方法,该除冰剂包括石墨粉、活性炭粉、硅藻土、碳酸钠、氧化钙或无水氯化钙或无水氯化镁、铈铁合金粉末、铝粉、羧甲基纤维素、硼酸和蔗糖,该除冰剂采用环保化学成分,有机物用量较少、可降解,每个物质能够发挥各自的作用,该除冰剂可大面积喷洒在风电叶片上,不会腐蚀风电叶片表面涂层。本发明提出的材料采用环保,协同微波除冰,能更好的吸收微波能量,转变成热能,快速融冰。具有吸收强,频带宽,温度稳定性好,热稳定性好等优势。

    一种可喷洒于风电叶片表面的抑冰剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113789152A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111187577.4

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种可喷洒于风电叶片表面的抑冰剂及其制备方法,该抑冰剂包括超支化聚缩水甘油、抗凝剂和增稠剂,三个物质均加入在去离子水中。本发明利用超支化聚缩水甘油的高度支化亲水性,并且带有大量的末端官能团,具有较低的熔点和溶液黏度;碳酸钾(乙酸钠、乳酸钠或醋酸钾)作为降低冰凝固点的有效成分;采用羧甲基纤维素钠作为增稠剂,该有效增加液体抑冰剂的稠度,使抑冰剂附着在风电叶片表面,有效降低叶片表面的冰点,有机物与无机盐(有机盐)用量较少、可降解,不会对环境造成二次污染,可大面积喷洒在风电叶片上,不会腐蚀风电叶片表面涂层。

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