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公开(公告)号:CN101350237A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810150876.9
申请日:2008-09-09
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明为了提高真空中绝缘介质沿面闪络电压,公开了一种金属钼与氧化铝复合陶瓷绝缘结构及制备方法,其特征在于,在氧化铝陶瓷基体两端面通过绝缘粘接层平面联接有掺钼金属陶瓷片。所述复合陶瓷绝缘结构的制备方法包括下述步骤:(1)采用常规电子陶瓷工艺制备氧化铝陶瓷基体,(2)制备氧化铝基金属陶瓷片,按体积百分比将Al2O3瓷粉75~99.9%;金属Mo粉0.1~25%,经粉碎、造粒、成形后排胶,在1500-1700℃烧结得到掺钼金属陶瓷片,(3)将Mo-Al2O3金属陶瓷与Al2O3陶瓷基体分别打磨平整;使用环氧粘接Mo-Al2O3+Al2O3基体+Mo-Al2O3;(4)加热固化,得到变介电常数或电阻率的绝缘结构。本发明公开的这种绝缘结构其电阻率和介电常数均有明显的变化,可以显著的改善真空沿面闪络性能。
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公开(公告)号:CN101348381A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810150880.5
申请日:2008-09-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B37/00
Abstract: 本发明为了提高真空中绝缘介质沿面闪络电压,公开了一种电压敏陶瓷与氧化铝陶瓷复合绝缘结构及制备方法,其特征在于,在氧化铝陶瓷基体两端面通过绝缘粘接层平面联接有电压敏陶瓷片,所述复合绝缘结构的制备方法包括下述步骤:(1)将电压敏陶瓷与氧化铝陶瓷分别打磨平整;(2)粘接电压敏陶瓷+氧化铝陶瓷+电压敏陶瓷;低温粘接可使用环氧、硅橡胶等;高温粘接可使用低温玻璃;(3)加热固化。得到变介电常数或电阻率的绝缘结构。由于电压敏陶瓷具有非线性的V-I特性,使得在高电压下,真空-电极-绝缘子三结合区的场强得到大幅度的减弱,从而抑制了初始电子发射。本发明公开的这种绝缘结构可以显著的改善真空沿面闪络性能。
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公开(公告)号:CN118291987A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410395118.2
申请日:2024-04-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/095 , C08G83/00 , B22F1/054
Abstract: 本发明公开了一种Ru掺杂NiFe(BDC)‑MOF纳米片分解水制氢催化剂和制备方法及应用,将预处理的泡沫镍加入到含有镍源、铁源、钌源、对苯二甲酸、无水乙醇和去离子水的混合溶液中,进行水热反应,洗涤、真空干燥,得到Ru掺杂的NiFe(BDC)‑MOF电催化剂。本发明合成了具有良好骨架形貌的二维金属有机框架,这种制备方法能暴露出更多的活性位点,将其作为电催化析氢材料,在实际工业电流密度条件下具有出色的催化活性与稳定性。本发明的制备方法操作温和、易控,具备良好的可复现性,环保且实用,原材料易获取、成本低廉,并且有望在电催化分解水等领域发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN112906190B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202110071470.7
申请日:2021-01-19
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种计及供水系统的虚拟发电厂优化调度方法及系统,建立水泵—水箱的数学模型;建立虚拟发电厂优化调度模型的目标函数与电能的约束条件;联合水泵和水箱的数学模型和目标函数与电能的约束条件得到电力系统和供水系统联合优化调度的线性混合整数规划模型;利用求解器对线性混合整数规划模型进行求解,根据求解结果确定水泵的运行时段,实现虚拟发电厂优化调度。本发明将供水系统中的水泵—水箱纳入到虚拟发电厂调度模型中,使得水泵在分时电价相对比较低或者是中等的时刻向水箱中存储水量,在用电高峰期时水泵基本不工作,用户的用水需求通过水箱中存储的水量来实现平衡,能大大实现削峰的效果,提高整个电力系统的稳定性和经济性。
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公开(公告)号:CN113048456B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110310684.5
申请日:2021-03-23
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网(西安)环保技术中心有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于深度调峰的储能发电与供热系统及方法,所述储能发电与供热系统包括:火电发电厂模块和热水罐模块;热水罐模块包括:热水蓄热罐和热水混合器;其中,热水混合器的进口与火电发电厂模块中的高压加热器的出口相连通,热水混合器的出口与火电发电厂模块中的省煤器的入口相连通;热水蓄热罐通过第一蒸汽管道与火电发电厂模块中的汽轮机中压缸的出口相连通;热水蓄热罐通过第二蒸汽管道与热水混合器的入口相连通;热水蓄热罐通过第一热水管道与火电发电厂模块中的除氧器相连通。本发明能够解决煤电机组长时间低负荷运行会导致进入脱硝系统的烟温过低的问题,并可实现更低负荷脱硝。
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公开(公告)号:CN112580194A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011359658.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , H01H33/666 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种断路器操动机构虚拟样机的构建方法,可对含有缓冲器的断路器操动机构进行更加精确的仿真计算。首先建立断路器三维模型;然后在机械系统动力学仿真软件Adams中建立动力学模型,并在液压/机械系统建模、仿真软件AMEsim建立缓冲器模型;最后以Adams为主控软件配置联合仿真环境进行联合仿真得到计算结果。
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公开(公告)号:CN111649349A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010612802.3
申请日:2020-06-30
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于锅炉深度调峰的全负荷脱硝系统及其操作方法,所述系统包括:主烟道上沿烟气流动方向依次设置有尾部烟井转向室、加热器和省煤器;旁路烟道的入口与尾部烟井转向室相连通,旁路烟道的出口设置于SCR反应器入口处的烟道上;省煤器连接有给水管道;给水管道上沿着给水的反方向依次设置有零号高压加热器、一号高压加热器、二号高压加热器、三号高压加热器、给水泵和除氧器;零号高压加热器连通有零号高加抽气管道,零号高加抽气管道设置有零号高加抽气管道调节阀。本发明通过控制烟气旁路烟气通流量,并耦合投运零号高压加热器,能够实现机组全负荷脱硝以及运行烟温的调控。
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公开(公告)号:CN105776492B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610137160.X
申请日:2016-03-10
Applicant: 西安交通大学 , 陕西万丰能源环保科技有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F11/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种间接换热型超临界水氧化系统及控制方法,主要包括超临界水氧化反应主流程和中间介质回路。控制方法包括两流程升压升温控制、降温降压控制、正常运行控制。本发明着眼于间接换热型超临界水氧化系统工程化实践的自动化控制策略,系统升温过程采用循环加热的思想,有效降低了加热设备投资;避免了两流程间工作压力的不匹配,确保了系统升温或者降温阶段预热器/换热器内外管中超临界压力流体间换热的有效性;反应温度的有效控制及关键设备超温保护,保证了工艺效果与系统安全。
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公开(公告)号:CN105644980A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610134550.1
申请日:2016-03-10
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: B65D88/744 , B65D90/00 , C02F1/00 , F28C3/04 , F28D1/0472
Abstract: 本发明公开了一种用于超临界水处理系统的高温流体紧急泄放装置,属于高温物料泄放技术领域,包括带有顶盖的罐体,罐体两侧面的底部分别设有泄放流体入口和流体出口,顶盖上方设有气体出口,底部设有排泄口;在罐体内设有螺旋降温盘管,在螺旋降温盘管中间空腔位置处设有缓冲分流集箱。本发明的高温流体紧急泄放装置对泄放介质进行收集与循环处理,避免了超临界水处理系统中的污染性介质高空排放带来的环境污染问题,杜绝了可能含有的臭味气体的扩散问题,实现了污染性高温高压流体的安全环保泄放,保证了高温高压水系统的安全性,能够有效应用于超临界水处理领域。
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公开(公告)号:CN105621588A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610136928.1
申请日:2016-03-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F1/72
CPC classification number: C02F1/72 , C02F2201/004 , C02F2303/08
Abstract: 本发明公开了一种缓蚀型超临界水氧化反应物混合-预氧化装置,由多节反应物混合-预氧化器的芯管、外管分别沿程串接,形成芯管通道和外管通道。芯管通道上沿程依次设置有多个反应物A注入口,用于反应物A分级注入外管通道,外管通道用于反应物A与反应物B的逐级混合及超临界水氧化反应。其有效控制了有机废物和氧化剂的混合、氧化过程,从而避免了自身局部集中放热而超温损坏,且缓解了高浓度氧化剂对设备材质的加剧腐蚀。其设置于超临界水氧化反应器入口处,显著降低了超临界水氧化器的服役环境苛刻性,有利于延长反应器的服役寿命,进而降低超临界水氧化装置的后期整体维护成本,可以广泛应用于超临界水氧化处理各种重污染工业废水及污泥。
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