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公开(公告)号:CN119501473A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311065845.4
申请日:2023-08-22
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B23P15/00
Abstract: 本申请提供了一种地下储氢库氢注入用工程无缝化处理连续管及其制备方法,地下储氢库氢注入用工程无缝化处理连续管的制备方法包括:制备卷板;对卷板进行纵剪,得到多条钢带;通过第一焊接方式对多条钢带进行焊接,并通过第一惰性气体对焊缝进行保护,得到对接钢带;将对接钢带铣边后经排辊弯曲成型,通过第二焊接方式进行焊接,并通过第二惰性气体对焊缝进行保护;对纵缝焊接采用I型破口进行整管焊接成型,焊接完成后经固溶热处理机组,在氩气的保护下进行光亮固溶热处理,得到管坯;对管坯进行盘卷,并对管坯进行热挤压,得到工程无缝化处理连续管。通过本申请的技术方案,能够保证连续管焊缝母材组织的一致性,提高了连续管的耐用性。
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公开(公告)号:CN119092771A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411011439.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: H01M8/2475 , H01M8/2465 , H01M8/2404 , H01M8/249
Abstract: 本发明提出一种适用于固体氧化物燃料电池的堆塔、堆塔模块及组装方法,该堆塔包括托盘、多个电堆和移位工装,多个电堆顺序堆叠放置在托盘上,电堆为固体氧化物燃料电池电堆,且多个电堆的电路顺序串联,移位工装与托盘能拆卸地连接,多个电堆通过移位工装固定在托盘上。本发明提出的适用于固体氧化物燃料电池的堆塔、堆塔模块及组装方法,能够有效降低堆塔的安装难度,提高安装效率。
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公开(公告)号:CN117504538A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311731274.3
申请日:2023-12-15
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及二氧化碳处理技术领域,具体涉及一种伴生气中二氧化碳的吸附和共电解系统,包括:第一吸收装置,储存有第一吸收液,用于吸收伴生气中的二氧化碳;分离装置,与第一吸收装置连接,吸收二氧化碳后的第一吸收液能够被送至分离装置内,分离装置用于将二氧化碳从第一吸收液中分离出来;水蒸气发生器,用于产生水蒸气;气体混合装置,分别与分离装置和水蒸气发生器连接,用于混合从第一吸收液中分离出来的二氧化碳和水蒸气得到第一混合气体;加热组件,与气体混合装置连接,用于加热第一混合气体;电解装置,与加热组件连接,加热后的第一混合气体能够在电解装置上发生共电解反应,生成一氧化碳和氢气。
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公开(公告)号:CN116969506A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311242596.1
申请日:2023-09-25
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C01G25/02 , H01M8/1253
Abstract: 本发明提供了一种固体氧化物燃料电池的电解质材料及其制备方法,涉及电解质材料的制备技术领域,制备方法包括:制备具有锂元素的熔盐溶剂;制备由硝酸锆以及氧化钇组成的粉体试剂;将粉体试剂与熔盐溶剂进行混料,得到混合物料;将混合物料进行烧结,得到中间材料;将中间材料倒入水中,经过处理工艺后得到电解质材料。本发明的技术方案中,采用熔盐法合成电解质材料,制备方法简单,优化了电解质材料的成型尺寸,可以满足微纳米尺寸以及均一化的要求。熔盐溶剂包括卤化锂,在合成电解质材料的过程中,以锂元素的卤化物为形核质点,整体形貌是碗型的,有利于在烧结过程中形核,并且在进行烧结时,熔点可以更低,有助于在制备过程中实现节能。
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公开(公告)号:CN116864760A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311131908.1
申请日:2023-09-04
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: H01M8/12 , C25B9/00 , C25B11/02 , H01M8/1286
Abstract: 本发明涉及一种电池的制备方法和电池。电池的制备方法包括:在电池基体的表面上形成阳极层,以得到阳极基体;获取隔离材料,将隔离材料通过磁控溅射的方式覆盖于阳极基体形成隔离层,以得到隔离层基体;获取电解质材料,将电解质材料通过磁控溅射的方式覆盖于隔离层基体形成电解质层,以得到电解质基体;在电解质基体的表面上形成阴极层,以得到电池。
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公开(公告)号:CN116377504B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310637720.8
申请日:2023-06-01
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/056
Abstract: 本发明提供一种析氢析氧催化剂及其制备方法和电解装置及其电极,涉及电解制氢技术领域,旨在解决NiS2催化剂本征活性差,过电势高的技术问题,析氢析氧催化剂的制备方法包括:将镍盐、尿素、铵盐和碳纤维布投入第一去离子水中,得到第一混合物;将第一混合物放入第一水热反应釜中反应,以在碳纤维布的表面生成氢氧化镍;将含钒化合物和含硫化合物投入第二去离子水中;将带有氢氧化镍的碳纤维布投入第二去离子水中,然后放入第二水热反应釜中,以在碳纤维布的表面生成析氢析氧催化剂。本发明在碳纤维布上生成VO2‑NiS2异质结催化剂,VO2改变了NiS2的表面电荷,从而提升了其电解水本征活性,大大的降低阴阳极反应过电势。
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公开(公告)号:CN116516412A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310790868.5
申请日:2023-06-30
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C25B15/02 , G05D27/02 , C25B15/023 , C25B15/027 , C25B15/021 , C25B15/08 , C25B1/04
Abstract: 本申请涉及一种碱水制氢控制系统和碱水制氢控制方法,该碱水制氢控制系统的主服务器通过所述交换机分别与每个所述数据采集设备和每个指令执行设备连接,所述数据采集设备和所述指令执行设备相对应的部署在碱水制氢系统中的单体设备上,所述数据采集设备用于采集对应单体设备的工作参数,并将所述工作参数通过交换机发送给所述主服务器;所述主服务器用于响应于用户输入的操作请求,对所述工作参数进行相应处理,输出对应的控制指令,并将所述控制指令通过所述交换机发送给对应的指令执行设备;所述指令执行设备响应于所述控制指令进行相应操作,以实现对应单体设备的工作参数的调整。本申请提供的技术方案实现了碱水制氢系统的集中控制。
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公开(公告)号:CN116497382A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310790848.8
申请日:2023-06-30
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C25B11/036 , C25B1/04 , C25B9/19 , C25B15/021
Abstract: 本发明涉及一种双极板、电解单元和电解槽,双极板包括:极板本体,所述极板本体包括碱性水电解侧和冷却侧,所述极板本体正面对应碱性水电解侧,所述极板本体背面对应冷却侧,所述极板本体正面由中心向边缘依次排布设置碱性水流动区域、第一进液口区域和第一密封区域,所述极板本体背面由中心向边缘依次排布设置冷却液流动区域、第二进液口区域和第二密封区域,所述极板本体设置贯穿所述第一进液口区域和所述第二进液口区域的冷却液流通口和电解液流通口;接电部件,与所述极板本体周侧连接。
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公开(公告)号:CN114200027A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010985314.7
申请日:2020-09-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种利用顺‑1,3‑二甲基环己烷、正辛烷及2‑甲基庚烷相对含量判识天然气成因的方法,其包括利用气相色谱对典型海相层系油型气、陆相煤系地层煤成气样品分别进行C8轻烃组分分析,获取得到样品中C8轻烃组分含量数据;以油型气及煤成气样品中顺‑1,3‑二甲基环己烷、正辛烷及2‑甲基庚烷的相对含量建立油型气、煤成气判识三角图版并根据三角图版获取得到油型气、煤成气判识指标;获取得到待测天然气样品中顺‑1,3‑二甲基环己烷、正辛烷及2‑甲基庚烷的相对含量;利用待测天然气样品中顺‑1,3‑二甲基环己烷、正辛烷及2‑甲基庚烷的相对含量根据三角图版及判识指标判识研究区待测天然气样品的成因与来源。
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公开(公告)号:CN119710768A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311287678.8
申请日:2023-09-27
Applicant: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提出一种磁场辅助铜‑镍‑铁合金电极的制备、电极和电解装置。磁场辅助铜‑镍‑铁合金电极的制备方法包括:配制电沉积溶液,电沉积溶液包括硫酸铜、硫酸镍、硫酸亚铁、柠檬酸钠和硼氢化钠;在电沉积溶液中插入三电极体系,所述三电极体系包括阳极、阴极和参比电极;在磁场的辅助下,通过电沉积反应在所述阴极上沉积所述铜‑镍‑铁合金;其中,电沉积装置放置于磁场内且阴极表面垂直于磁场方向;分离铜‑镍‑铁合金和三电极体系,得到铜‑镍‑铁合金电极。本发明引入磁场辅助,通过磁场强弱和电沉积时间共同控制铜‑镍‑铁合金电极的微观形貌,得到具有高比表面积的树突形貌的Cu‑Ni‑Fe合金电极,增加其电催化反应过程中的反应活性位点。
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