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公开(公告)号:CN111707356B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010585156.6
申请日:2020-06-24
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明适用于环境监测技术领域,具体涉及一种用于无人机的噪声检测系统和无人机。所述噪声检测系统包括第一噪声获取模块和第一噪声隔离模块;所述第一噪声隔离模块包括由薄膜型声学超材料制成的隔离薄膜,所述隔离薄膜用于减少或隔离传播到所述第一噪声获取模块的无人机运行噪声及高频噪声。上述噪声检测系统可以用于无人机对变电站噪声进行检测,并提高变电站噪声检测的准确性。
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公开(公告)号:CN111707356A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010585156.6
申请日:2020-06-24
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明适用于环境监测技术领域,具体涉及一种用于无人机的噪声检测系统和无人机。所述噪声检测系统包括第一噪声获取模块和第一噪声隔离模块;所述第一噪声隔离模块包括由薄膜型声学超材料制成的隔离薄膜,所述隔离薄膜用于减少或隔离传播到所述第一噪声获取模块的无人机运行噪声及高频噪声。上述噪声检测系统可以用于无人机对变电站噪声进行检测,并提高变电站噪声检测的准确性。
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公开(公告)号:CN110544006A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910661020.6
申请日:2019-07-22
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 京津冀环境气象预报预警中心 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明提供了污染物排放清单时间分布确定方法及装置,方法包括:按预设的样本采集条件确定样本采集对象;根据确定的样本采集对象采集训练样本数据;训练样本数据包括:散煤燃用量影响参数数据;利用神经网络构建的燃煤用量初始模型,确定日均燃煤用量确定模型;根据待测区域的散煤燃用量影响参数数据和日均燃煤用量确定模型确定待测区域的日均散煤燃用量;根据确定的日均燃煤用量确定民用煤污染物排放清单时间分布。提供一种民用煤大气污染物排放清单时间分配系数确定方案,以满足日益精细的空气质量模型模拟的需求。
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公开(公告)号:CN109264761B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201811274401.0
申请日:2018-10-30
申请人: 华北电力大学(保定) , 南京丹恒科技有限公司
IPC分类号: C01F11/46 , C01D3/04 , C01F5/22 , C02F9/04 , C02F103/18 , C02F101/20
摘要: 本发明专利涉及一种石灰乳法回收脱硫废水中钙镁离子的方法,属于环保技术领域的废水综合回收利用,本发明针对电厂脱硫废水中的钙镁离子和硫酸根离子浓度较高的特点,向电厂脱硫废水中投加石灰乳对钙镁离子进行分离,再经过回收利用制得料浆状氢氧化镁产品及硫酸钙和氯化钠副产品;本发明不仅实现了对废水的减量减排,而且对废水进行了资源化利用。
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公开(公告)号:CN111363554B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010115891.0
申请日:2020-02-25
摘要: 本发明涉及微波土壤修复技术领域,具体公开一种微波吸收剂及其制备方法。所述微波吸收剂包括以下重量份数的组分:凹凸棒土:35‑45份,纳米二氧化钛:10‑17份,铁氧体:20‑30份,Fe3(CO)12:15‑26份,溶剂:55‑65份,调和剂:10‑13份和阻燃剂:14‑20份。本发明制得的微波吸收剂具备吸波性能力强、吸波频带宽、比表面积大和性能稳定的优点,在2~18GHz频段之内,最大反射损耗达到‑39.3dB,即损耗率高达99.99%以上。
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公开(公告)号:CN109095732B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201811274426.0
申请日:2018-10-30
申请人: 华北电力大学(保定) , 南京丹恒科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C01F5/22 , C02F101/16 , C02F103/18
摘要: 本发明提供了一种基于镁法脱硫废水制取高纯度氢氧化镁的工艺,通过前处理阶段的曝气、电絮凝、除油、除氨氮和除COD等过程对脱硫废水进行预处理,在加药分盐阶段通过添加双碱的方式将绝大部分的钙离子和一部分镁离子分离出来,然后经过纳滤技术分离一价离子和二价离子,从而得到高镁离子浓度溶液,在镁回收阶段通过添加氢氧化钠得到氢氧化镁沉淀,然后将沉淀过滤干燥脱水等处理得到纯度很高的氢氧化镁产品,经测定其纯度为99.83%;本发明工艺流程短、经济环保,在脱硫废水处理的过程中实现了资源的再利用。
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公开(公告)号:CN111360055A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010115865.8
申请日:2020-02-25
IPC分类号: B09C1/06
摘要: 本发明属于土壤修复技术领域,特别涉及一种有机物污染土壤原位微波修复设备及方法。该设备包括箱体、进气系统、进液系统、微波发射装置和气体处理系统,不仅能够提高半挥发性有机污染物的脱附效果,而且可以对尾气进行处理,减少处理土壤而产生的尾气对大气的污染。该方法使用该设备并采用修复剂,通过微波与修复剂联用对有机物污染土壤进行修复,提高了对挥发性和半挥发性有机污染物脱附效率。
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公开(公告)号:CN108744960A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810612348.4
申请日:2018-06-14
申请人: 华北电力大学(保定)
CPC分类号: B01D53/8637 , B01D53/8628 , B01D53/8631 , B01D53/8659 , B01D53/8665 , B01D53/8687 , B01D53/869 , B01D53/96 , B01D2251/2067 , B01D2255/702 , B01D2257/602 , B01D2257/708 , B01D2258/0283
摘要: 本发明公开了属于锅炉烟气净化技术领域的一种烟气同时脱硫脱硝脱汞和资源化装置及方法。该装置包括1个脱硫室(5)、N个脱硝室(11),脱硫室(5)、脱硝室(11)内置尿素改性的活性炭层,并通过顶部的脱硫室蒸气/空气入口(14)、脱硝室蒸气/空气入口(12)引入的高温蒸汽实现活性炭的再生,利用活性炭对烟气中SO2、NOx、汞的物理吸附作用,综合尿素与SO2、NOx的化学反应、氧化还原反应实现同时脱硫脱硝脱汞,并回收化学反应生成的含硫、氮气液混合物,通过冷却、浓缩生成高纯度复合肥实现资源化回收利用;具有占地面积小、能耗低、效率高、运行费用低的优势。
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公开(公告)号:CN107880970A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711123804.0
申请日:2017-11-14
申请人: 华北电力大学(保定) , 河北诚润环保设备科技有限公司
CPC分类号: C10L9/08 , B01D53/04 , B01D53/263 , B01D2253/102 , B01D2257/602 , B01D2259/4006 , C10B49/00 , C10B53/00 , C10B57/00
摘要: 本发明公开了一种微波辐射式煤炭低温热解脱汞系统,所述脱汞系统在换热器的上方和下方分别设置有第一保护气进口和保护气出口,在微波辐射器的下方和上方分别设置有第二保护气进口和混合气出口;储气罐和气体分离净化器管道连接第一保护气进口,经气体分离净化器净化后的保护气与储气罐内保护气混合后通过第一保护气进口进入换热器,保护气出口管道连接第二保护气进口,保护气从保护气出口排出通过第二保护气进口进入微波辐射器,微波辐射器连接进料控制器,混合气出口管道连接气体分离净化器,气体分离净化器管道连接回收罐;本发明公开的微波辐射式煤炭低温热解脱汞系统汞析出率大、气体处理量小、汞浓度相对高、处理成本低、升温快和受热均匀。
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公开(公告)号:CN106630027A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611255925.6
申请日:2016-12-30
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: C02F1/461 , C02F9/06 , B01D53/14 , B01D53/26 , B01D53/28 , B01D53/64 , B01D53/86 , C02F101/12 , C02F103/18
CPC分类号: C02F1/4672 , B01D53/1456 , B01D53/263 , B01D53/28 , B01D53/64 , B01D53/86 , B01D2251/108 , B01D2258/0283 , C02F1/52 , C02F1/5245 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F2001/007 , C02F2101/12 , C02F2103/18
摘要: 本发明公开了一种电解法处理高氯脱硫废水并用于烟气汞污染治理方法及系统,属于废水处理技术领域。该方法包括以下步骤:(1)对高氯脱硫废水进行预处理;(2)将预处理后的脱硫废水泵入到电解装置进行电解;(3)电解产生的氯气净化后通入氯气液化器进行液化储存备用;(4)将储存的氯气通过压缩空气携带导入到燃煤电站锅炉的SCR入口烟道内;(5)获得的脱盐水回流到湿式洗涤器中。该方法将高氯脱硫废水处理和烟气汞污染治理集成在一起,既达到了脱硫治理废水的目的,又实现了燃煤烟气中汞的治理。
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