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公开(公告)号:CN114624012B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210012678.6
申请日:2022-01-07
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于管道检测装置技术领域,尤其是一种基于电厂深度调峰下的金属管道寿命评估装置,包括底座,所述底座为空心结构设置且底部四角均转动安装有万向轮且两侧均螺纹安装有调节螺纹杆且顶部两侧均固定安装有固定板,两个固定板上均转动安装有联动丝杆且两个固定板上均沿着竖直方向上滑动安装有第一活动杆与第二活动杆,位于同一个水平面上的两个第一活动杆之间且位于同一个水平面上的两个第二活动杆之间转动安装有同一个定位板。本发明结构简单、使用方便、所述的基于电厂深度调峰下的金属管道寿命评估装置,便于对金属管道进行快速定位,便于后续的评估检测。
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公开(公告)号:CN115634561A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211017162.7
申请日:2022-08-23
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了火电厂二氧化碳捕集洗涤装置及方法,所述装置包括二氧化碳捕集系统、二氧化碳压缩系统、外部热循环系统。所述方法如下,操作二氧化碳捕集系统,以利用吸收剂溶液从发电厂的废气中吸收二氧化碳,并从吸收剂溶液中释放所吸收的二氧化碳以形成二氧化碳气流;将二氧化碳气流输送到二氧化碳压缩系统,该二氧化碳压缩系统压缩和冷却二氧化碳气流;外部热循环系统用于再沸器的加热。该火电厂二氧化碳捕集洗涤装置及方法提高了吸收效率,降低了综合的能耗。
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公开(公告)号:CN114354169A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210012825.X
申请日:2022-01-07
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于金属管道领域,尤其是一种金属管道在线寿命评估系统,针对现有的问题,现提出如下方案,其包括主蒸汽管道,所述主蒸汽管道的一端安装有连接头,且连接头内插接有端口,所述端口上固定套接有密封板,所述连接头顶侧和底侧的内壁上均开设有对应槽,且对应槽的内壁上滑动安装有楔块,所述端口的两侧均开设有限位槽,且两个楔块相互靠近的一侧均固定安装有限位块,限位块与限位槽相适配,所述楔块的一侧开设有挤迫孔.本发明解决了现有技术中的缺点,极大地简化了主蒸汽管道与端口之间的连接方式,同时便于人们对损坏的传感器进行拆装,满足了人们的需求。
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公开(公告)号:CN112326429A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011188455.2
申请日:2020-10-30
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种钢的平面应变断裂韧性的确定方法,将耐热钢样品切割为不同厚度的耐热钢片;在耐热钢片的一侧加工切口,获得切口耐热钢片;在设定温度下,获得切口耐热钢片的载荷‑位移曲线;根据载荷‑位移曲线,获得切口耐热钢片的临界裂纹失稳扩展时的载荷;根据载荷获得切口耐热钢片的断裂韧性;将切口耐热钢片的厚度和断裂韧性进行拟合,获得切口耐热钢片的厚度、切口耐热钢片的断裂韧性和耐热钢样品的切口断裂韧性值的关系式;根据关系式获得耐热钢样品的切口断裂韧性值;根据耐热钢样品的切口断裂韧性值确定耐热钢样品的平面应变断裂韧性。本发明实现了小厚度的耐热钢平面应变断裂韧性检测的准确性,从而提高了耐热钢的生产安全性。
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公开(公告)号:CN118033403A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410176697.1
申请日:2024-02-08
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 合肥工业大学
IPC: G01R31/327 , G06F17/11 , G01R31/12 , G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种高压开关设备绝缘介质介电谱的快速拟合方法,包括如下步骤:利用测量得到的高压开关设备绝缘介质复介电常数实部进行求导变换,得出等效介质损耗因子,进行弛豫峰个数识别;构造包含复介电常数实部和虚部的目标函数,采用遗传算法对目标函数进行拟合分析,得出直流电导率、弛豫时间常数、弛豫峰展宽、弛豫峰不对称效应形状因子、光频介电常数等各弛豫峰特征参数,进一步构建该绝缘介质的HN函数模型。本发明通过引入等效介质损耗因子,取消直流电导的干扰,有效识别高压开关设备绝缘介质介电谱中被直流电导掩盖的非明显弛豫峰,并利用遗传算法,快速拟合高压开关设备绝缘介质介电谱数据,提高绝缘介质介电谱数据的拟合精度。
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公开(公告)号:CN117723187A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311089311.5
申请日:2023-08-28
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了检测Super304H奥氏体耐热钢管晶粒异常长大区域的方法,通过检测服役态Super304H奥氏体耐热钢管晶粒大小,确定异常长大晶粒大致分布区域,继而通过剥层法测定供货态钢管表层的残余应力分布,此外进一步通过EBSD分析供货态试样,佐证X‑射线法测定管道残余应力分布的可靠性,建立供货态管道径向残余应力与异常长大区域的对应关系。本发明可以基于残余应力测定的Super304H奥氏体耐热钢管晶粒异常长大区域检测方法,方便快捷地获取钢管表层晶粒异常长大区域,适用于长期服役后锅炉高温受热面钢管奥氏体晶粒异常长大趋势的预测,为超超临界机组监督与管理维护提供技术支持。
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公开(公告)号:CN114062611A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111357037.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种三效耦合老化试验系统,包括试验箱体、介质恒温装置,试验箱体与介质恒温装置之间通过介质流入管和介质回流管进行连接,试验箱体内部设置有垂直的旋转轴并通过旋转电机控制进行旋转,旋转轴外侧设置有螺旋支架并安装有样品固定组件,样品固定组件由样品固定板以及设置在样品固定板上下两端的固定装置组成,两个固定装置的下端分别安装在样品固定板的上下两端,两个固定装置的上端分别安装在相邻的两个螺旋杆上。本发明一种三效耦合老化试验系统,结构紧凑,能够模拟实际工况下的受热、环境介质和力的三效耦合试验条件,提高试验材料在三效耦合条件下的老化试验的准确性,装置稳定性高,使用方便。
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公开(公告)号:CN113945406A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111240723.5
申请日:2021-10-25
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
Abstract: 本发明提供的一种基于PM2.5细颗粒物中标型元素评价脱硫塔性能的方法,通过对采集脱硫塔进、出口PM2.5细颗粒物进行实验室理化分析,进一步的在实验室理化分析中进行元素分类分析,并且选定标型元素进行评价脱硫塔性能,通过加权重系数评价脱硫塔复合性能,能够准确反映脱硫塔的性能,且本方法简单有效,容易实现。
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公开(公告)号:CN113481466A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110766166.4
申请日:2021-07-07
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
IPC: C23C8/24
Abstract: 本发明公开了一种气体渗氮用管式炉装置系统,包括管式炉、中转储气罐、通气管道总成、中控系统,管式炉内底部自下而上依次设置有喷嘴安装支架、网状加热元件一、导轨支架、载物架。通气管道总成包括进气管、储气罐出气管、排气管、泄气管、回气管。进气管一端连接气源,另一端贯通至中转储气罐内;储气罐出气管一端贯穿至中转储气罐内,另一端贯穿管式炉底部;排气管下端安装在管式炉顶端,泄气管、回气管一端均连接在排气管上,回气管另一端贯通至中转储气罐内。本发明气体渗氮用管式炉装置系统,结构紧凑,管式炉的尾气和余热利用率高,炉内温度控制方便,均匀性好,炉内气体流通效率高,渗氮气氛控制方便,渗氮效果好,质量稳定。
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公开(公告)号:CN113174582A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110437149.6
申请日:2021-04-22
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: C23C16/27 , C23C16/511 , C23C16/02
Abstract: 一种微波等离子体化学气相沉积法制备金刚石膜方法。其步骤是:步骤A、研磨,使用金相砂纸研磨单硅基片表面并产生划痕;步骤B、清洗,将单硅基片置入丙酮溶液的烧杯中超声波清洗;步骤C、形核,将单硅基片置于微波等离子体化学气相沉积设备腔体中;步骤D、刻蚀,氢等离子体对晶核作刻蚀净化处理;步骤E、生长,通入CH₄气体使金刚石膜正常生长;步骤F、沉积,当步骤E金刚石膜生长50~70分钟时,用纯H等离子体作5~10分钟的沉积;循环步骤D、步骤E8次;步骤G、后处理,进行原位氧等离子后处理,获得金刚石膜。其有益效果是,最终沉积的金刚石膜的纯度以及取向度高,电阻率高的特点,可以达到光学应用的要求。
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