一种绝缘油的净化方法

    公开(公告)号:CN107987870A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711240134.0

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明属于绝缘油的技术领域,尤其涉及一种绝缘油的净化方法。本发明提供了一种绝缘油的净化方法,包括以下步骤:S101:在萃取缸中将30~70MPa的二氧化碳与绝缘油在40~80℃的温度条件下混合萃取;S102:完成萃取后,将二氧化碳回收至储气罐,从萃取缸中取出净化后的绝缘油。该发明有效解决了现有技术需要采用高温反应的方法过滤去除不溶解的颗粒杂质和吸附去除油中溶解性杂质的过程中高温反应会导致绝缘油分解的技术缺陷。

    一种可固相萃取的顶空进样装置

    公开(公告)号:CN107219318A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710582005.3

    申请日:2017-07-17

    CPC classification number: G01N30/20

    Abstract: 本发明的可固相萃取的顶空进样装置包括:一端开口的外容器壳体、两端开口的内管、滤过元件、第一密封盖和第二密封盖;内管的一端开口全贴合连接滤过元件,并伸入外容器壳体的开口内,使得外容器壳体和内管之间形成用于盛装固体吸附剂的腔室;第二密封盖穿过内管可启闭盖合外容器壳体的开口,用于密封上述腔室;第二密封盖设有将待固相萃取样品或洗脱溶剂引入腔室的进样孔;第一密封盖可启闭盖合内管的另一端开口,并设有出样孔。本发明顶空进样装置实现了固相萃取和顶空进样一体化操作的目标,节约了样品预处理的工序以及降低了人为因素的影响,操作方便,检测精度高,重复性好。

    变压器油纸绝缘测试系统
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104133165B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201410321457.2

    申请日:2014-07-07

    Abstract: 本发明公开一种变压器油纸绝缘测试系统,包括至少一个试验油箱,以及与所述试验油箱连接的控制测量装置;所述试验油箱包括筒状箱体,所述箱体中充设有变压器油;所述箱体一端设置有箱体端盖,其另一端设置有箱体底板;所述箱体中设置有与交流电源连接的电极杯,直流电源模块,变压器,气体输送装置,以及加热器;所述电极杯、直流电源模块、变压器、气体输送装置以及加热器均与控制测量装置连接。模拟实际电源变压器的有氧、温度、电场、金属、绝缘材料等工作环境,特别是高压直流电场环境,能在线连续对变压器油介质损耗因数进行测量,整个试验过程自动化程度高,测量过程能实现自动测量和数据自动采集,试验数据很准确。

    一种变压器油介质损耗增大原因的分析方法

    公开(公告)号:CN105784877A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610317621.1

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: G01N30/02 G01N30/06 G01N2030/062 G01N2030/3076

    Abstract: 本发明提供了一种变压器油介质损耗增大原因的分析方法,包括:a)采用建立的变压器油中邻苯二甲酸酯类塑化剂的定量检测方法分别对多组实际运行中变压器油中邻苯二甲酸酯类塑化剂的含量进行定量检测,得出变压器油中所含邻苯二甲酸酯类塑化剂的浓度;b)通过配制邻苯二甲酸二丁酯已知浓度的变压器油样品,分别进行变压器油的介质损耗检测,并将检测结果与不含塑化剂的变压器油的介质损耗数值进行比较分析,得到变压器油介质损耗会随塑化剂含量的增大而增大的规律,进一步确认通过分析变压器油中塑化剂含量是分析变压器油介质损耗增大原因的一种分析方法。本发明确定了通过测试变压器油中塑化剂含量来分析变压器油介质损耗增大原因的一种方法。

    一种超高结构炭黑及其制备方法和橡胶密封制品

    公开(公告)号:CN118852895A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410903743.3

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种超高结构炭黑及其制备方法和橡胶密封制品,涉及炭黑制备领域。包括以下步骤:将乙烯焦油预热后通过喷嘴喷入反应炉,喷嘴采用36支多层排列设计,燃烧温度为1995‑2150℃,反应时间为8‑10ms;终止燃烧反应后,炭黑烟气降温、收集、粉碎、造粒、干燥,即得超高结构炭黑。本申请炭黑制备方法中采用乙烯焦油作为原料油,且反应炉喷嘴采用36支多层递增式排列设计,便于乙烯焦油的充分雾化,同时控制燃烧反应的温度和时间,制备的炭黑结构性更高,比表面积和吸油值也同步提高,还放宽了炭黑原生粒子的粒径分布,可以有效改善后续炭黑在橡胶中的分散性和补强效果,提高了橡胶密封制品的耐磨性能和气密性能。

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