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公开(公告)号:CN108640107A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810738611.4
申请日:2018-07-06
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明涉及一种用于高质量石墨烯量产的快速剥离石墨的插层剂,包括过渡金属卤盐、氮源物质和有机溶剂;所述过渡金属卤盐、氮源物质和有机溶剂的质量比为(1~10):1:(2~10)。其中,过渡金属卤盐可以与氮源物质或者有机溶剂形成共晶,其熔点低于每一组分的熔点,甚至混合后的插层剂在室温下即为液态,插入石墨形成石墨层间化合物,从而降低了反应温度、制备成本和难度;同时氮源物质与有机溶剂间也可以形成氢键,使得氮源物质与有机溶剂的结合体在石墨烯层间稳定存在,避免制备的石墨烯层间堆积,从而提高了剥离效率与产品质量。且本发明的插层剂在球磨过程中不会发生化学反应,可以通过离心将插层剂与石墨层间化合物分离,分离后的插层剂可循环使用,节能环保。
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公开(公告)号:CN107449675A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710675388.9
申请日:2017-08-09
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: G01N1/28 , G01N1/286 , G01N3/18 , G01N2203/0017 , G01N2203/0226
Abstract: 本发明涉及一种加速评价聚乙烯管材耐慢速裂纹增长性能的测试方法,包括测试样品制备和高温拉伸测试两个步骤,测试样品通过压塑、退火、冲压工序制得,对测试样品进行高温拉伸测试获得应力与应变的关系曲线,在该关系曲线上应力陡然增加的应变硬化区间内计算其斜率以获得应变硬化模量,用于表征聚乙烯材料的耐慢速裂纹增长性能,应变硬化模量越大,其耐慢速裂纹增长性能越好。本发明的测试方法具有耗时短、耗料少、试样制备步骤简单、结果可再现性好的优点。
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公开(公告)号:CN107308666A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710697044.8
申请日:2017-08-15
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: B01D1/0041 , B01D1/02 , B01D1/16 , B01D1/22
Abstract: 本发明公开了一种喷淋降膜蒸发器,包括换热器壳体,以及设置在所述换热器壳体内部的热源蛇形管和布液喷管,所述热源蛇形管沿纵向设置,所述热源蛇形管的上端管口为热源介质引入口,所述热源蛇形管的下端管口为热源介质引出口,所述热源蛇形管在其上端管口与下端管口之间形成有多根间隔设置的横排管,所述布液喷管包括纵向喷管以及设于所述纵向喷管上的至少一根横向喷管,所述纵向喷管的上端管口封闭,所述纵向喷管的下端管口为有机介质引入口,至少一根所述横向喷管沿纵向方向间隔设置,所述横向喷管嵌套在所述热源蛇形管的两相邻的所述横排管之间,所述横向喷管上设有喷嘴。所述喷淋降膜蒸发器,能够提高换热的均匀性,提高传热效果。
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公开(公告)号:CN106438194A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610937569.X
申请日:2016-10-24
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F03D1/06 , F05B2270/301 , F05B2270/404 , Y02E10/721 , Y02E10/722
Abstract: 本发明涉及一种海上风力发电机、叶片防损装置及方法。通过压力传感器可感知到叶片受到的表面压力。当有飘雪或雨滴撞击叶片时,叶片受到的表面压力增大,直至满足预设条件,从而发出触发信号。进一步的,控制器发出振动信号,设置于叶片内的振动器以振动频率产生振动。通过叶片的振动与高速旋转,可将撞击叶片的飘雪及雨滴甩落,防止其附着在叶片表面。而飘雪与过冷水滴,则是在叶片表面产生覆冰的主要原因。此外,叶片通过振动,可将雨滴撞击所产生的振动相抵消,从而防止内应力聚集于叶片内。因此,上述叶片防损装置及方法能有效防止产生覆冰及内应力。
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公开(公告)号:CN106371387A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610942494.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G05B19/048
CPC classification number: G05B19/048
Abstract: 本发明涉及一种全自动锅炉远程智能监测与报警提醒系统,包括接头线束、信号终端、主机节点、路由节点和报警终端,信号终端通过接头线束连接锅炉,主机节点连接信号终端和路由节点,路由节点连接报警终端,接头线束用于接收锅炉的原始锅炉信号,信号终端接收原始锅炉信号,并将原始锅炉信号编码成主机节点可以识别的锅炉信号并发送,主机节点接收信号终端发送的锅炉信号,对锅炉信号进行汇总统计,得到锅炉的运行状态并发送,路由节点接收主机节点发送的锅炉的运行状态并转发,报警终端接收路由节点发送的锅炉的运行状态,并根据锅炉的运行状态发出报警信号,通过路由节点扩大报警终端的有效半径,无需锅炉运行人员随时守在锅炉旁,释放劳动力。
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公开(公告)号:CN104864381B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510292687.5
申请日:2015-05-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F22B35/00
CPC classification number: F22B35/00
Abstract: 本发明提供一种双向通讯式燃煤锅炉远程智能监测方法,包括获得燃煤锅炉的现场运行数据,将现场运行数据经过处理后发送到网络服务器,网络服务器再对现场运行数据进行能耗计算,获得热效率数据,对现场运行数据进行安全状况评价,获得安全状况等级,网络服务器根据所述热效率数据和安全状况等级,给出操作优化方案,反馈给操作现场。从而实现数据的双向通讯,达到根据燃煤锅炉的现场运行数据,给出操作优化方案的目的。
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公开(公告)号:CN105570898A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410538382.3
申请日:2014-10-13
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: Y02E20/12
Abstract: 本发明公开了一种低腐蚀的城市垃圾高效焚烧系统及其方法,低腐蚀的城市垃圾高效焚烧系统包括锅炉系统及沼气辅燃系统,所述锅炉系统包括具有空腔的燃烧室,所述燃烧室具有进料口、排渣口、进风口及排气口;沼气辅燃系统,所述沼气辅燃系统包括燃烧装置、除湿装置及用于将厨余垃圾发酵处理的发酵装置,所述燃烧装置连接于所述燃烧室,所述燃烧装置、除湿装置及发酵装置依次串联连通。本发明涉及的低腐蚀的城市垃圾高效焚烧系统垃圾的含水率差异小,燃烧热值和含水率均匀,且腐蚀性低。
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公开(公告)号:CN105258103A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510840729.4
申请日:2015-11-27
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F22B37/42
Abstract: 本发明公开一种全自动锅炉智能报警提醒系统及方法,该提醒系统设置在锅炉控制系统上,包括检测节点、路由节点、报警终端和服务器终端;检测节点通过电器接口与锅炉控制系统的报警单元连接,检测节点与路由节点连接,路由节点与报警终端连接,路由节点与服务器终端连接。检测节点通过电器接口接入,降低成本并保留锅炉设备原有的可靠性。路由节点可以接收多个检测节点的数据,并将数据进行转发至报警模块和/或服务器终端,扩大的无线自组网络传输距离,一个路由节点可以支持多个检测节点,降低硬件成本。报警终端随时接受检测节点或路由节点的数据,在锅炉设备发生报警时,将报警信息反馈给运行人员,无需人员随时守在锅炉房,释放劳动力。
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公开(公告)号:CN105080322A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510494130.X
申请日:2015-08-12
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种SNCR脱硝系统及垃圾焚烧锅炉,安装于炉膛内,用于对烟气进行脱硝,所述SNCR脱硝系统包括脱硝剂喷枪及扰流器,脱硝剂喷枪安装于所述炉膛的水冷壁;扰流器沿所述炉膛的水冷壁周向设置,所述扰流器位于所述烟气的排放路径上,且所述扰流器位于所述脱硝剂喷枪的下游,并可喷射形成与所述烟气流动方向相反的扰流气流。上述SNCR脱硝系统,将扰流器设于脱硝剂喷枪的上方,并喷射与烟气流动方向相反的扰流气流,通过喷射出扰流气流使脱硝剂停留时间增加,利于脱硝还原反应的均匀与充分。此外,扰流器的喷射气流对脱硝剂进行扰动,使脱硝剂的均匀度提高,从而进一步提高脱硝反应的反应率。
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公开(公告)号:CN109940519B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201910281815.4
申请日:2019-04-09
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种喷砂机,包括罐体,罐体形成用于容纳砂粒的容纳腔,罐体设有与容纳腔相通的出砂口;喷砂管路,喷砂管路设于罐体的外侧,喷砂管路的一端与罐体连接、并与出砂口对应设置;第一管路,第一管路的出气端伸入罐体内,第一管路的出气端与罐体的内壁呈间距设置、并与出砂口对应设置;及气源装置,气源装置用于给第一管路供气,第一管路的进气端与气源装置连接。第一管路的出气端埋入容纳腔内的砂粒内,并靠近出砂口位置,气源装置给第一管路供气,存在一定气压的气体由第一管路的出气端喷出,出砂口位置的砂粒在自身重力和气压驱动下从出砂进入喷砂管路,相比传统第一管路对罐体内的砂粒整体施压的方式,降低了砂粒发生堵塞的几率。
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