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公开(公告)号:CN110639483B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201911018366.0
申请日:2019-10-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种氧化半交联凝胶原位高效处理脱硫废水的方法,是将海藻酸钠、聚乙烯醇和氨基硫脲在溶剂中混合均匀后,再加入双氧水充分氧化,然后通过反复冷冻解冻的方式获得氧化半交联凝胶;将所得凝胶加入待处理的脱硫废水中,凝胶在实现完全交联的过程中可同步去除脱硫废水中的污染物。本发明的方法简单,所得凝胶具有高比表面积,可快速高效实现脱硫废水的处理,且处理后易于固液分离,有巨大的实际应用潜力。
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公开(公告)号:CN110639483A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911018366.0
申请日:2019-10-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种氧化半交联凝胶原位高效处理脱硫废水的方法,是将海藻酸钠、聚乙烯醇和氨基硫脲在溶剂中混合均匀后,再加入双氧水充分氧化,然后通过反复冷冻解冻的方式获得氧化半交联凝胶;将所得凝胶加入待处理的脱硫废水中,凝胶在实现完全交联的过程中可同步去除脱硫废水中的污染物。本发明的方法简单,所得凝胶具有高比表面积,可快速高效实现脱硫废水的处理,且处理后易于固液分离,有巨大的实际应用潜力。
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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:CN113945406B
公开(公告)日:2024-01-26
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。(56)对比文件翁卫国;严佩;邬成贤;许希.湿法脱硫系统对烟气中可吸入颗粒物特性影响的实验研究.环境污染与防治.2015,(第01期),全文.张盈文;金晶;刘娓;刘磊;赵庆庆;高新勇.湿法脱硫系统中飞灰对SO_2氧化特性的影响.煤炭转化.2015,(第02期),全文.盘思伟;张凯;张宇;刘小伟.大型燃煤机组颗粒物与痕量元素的排放特性.热能动力工程.2016,(第10期),全文.
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公开(公告)号:CN110714061A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910908753.5
申请日:2019-09-25
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C12Q1/6869 , C12Q1/04
Abstract: 本发明公开了基于多维指标针对长期堆煤对土壤细菌影响操作方法,包括以下步骤:(1)研究区域选择及土壤样品采集;(2)土壤理化性质分析;(3)DNA提取、PCR扩增和Illumina MiSeq测序;(4)16S和18S测序数据的处理;(5)长期堆煤对土壤性质和微生物群落影响分析;通过上述步骤,能够分析电厂长期堆煤对土壤有机质和土壤细菌多样性的影响,对指导燃煤电厂煤堆场环境影响评价和土植被恢复具有重要意义。
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公开(公告)号:CN214719075U
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202120759372.8
申请日:2021-04-14
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 安徽省皖能股份有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种用于PM2.5颗粒物采样管的清洗装置,涉及颗粒物采样技术领域,清洗泵的输入端分别通过清洗水管路、清洗剂管路和进气管路与清洗水槽、清洗剂槽和大气连通,其输出端为清洗泵输出管;清洗管呈末端封堵的管状结构,其侧壁密布设置各出水孔,外侧壁密布固连刷毛形成毛刷结构,外侧壁前端固连从动齿圈;清洗管的前端通过双端面密封与清洗泵输出管密封转动连接并连通,从动齿圈与连接固定于驱动电机输出端的驱动齿轮啮合。本实用新型通过清洗泵抽取清洗水、清洗剂和热空气的混合物经伸入至采样管内部的清洗管对采样管进行清洁,能高效实现采样管内壁的清洗,避免采样管内壁附着的PM2.5影响采样结果,保证采样的准确性。
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公开(公告)号:CN212807761U
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202022000422.2
申请日:2020-09-14
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: 本实用新型公开了一种用于烟气汞采样的活性炭吸附管,涉及烟气检测技术领域,第一玻璃管和第二玻璃管通过连接胶管连通并可拆卸连接,连接胶管可拆卸套设于第一玻璃管的末端及第二玻璃管的前端外部,第一玻璃管前端和第二玻璃管末端以可拆卸的封头封堵;第一玻璃管和第二玻璃管内密实填充活性炭形成活性炭段,活性炭段两端均设有石英棉。本实用新型的活性炭段位于第一玻璃管末端和第二玻璃连接处,转移样品时将连接胶管拆卸即可轻松取出样品,解决了吸附管过长导致的样品转移困难的问题;第一玻璃管和第二玻璃管拆卸后可作为转移样品的容器,直接将样品由其内转移至样品舟中,避免样品二次转移,减小样品污染的几率,提高检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN209287031U
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201822240630.2
申请日:2018-12-28
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
Abstract: 本实用新型公开了一种基于喷淋鼓泡复合塔的二氧化硫超低排放脱硫装置,涉及燃煤电厂污染物治理技术领域,吸收塔内由上至下依次设置除雾层、喷淋层、托盘层和石灰石浆液池,石灰石浆液池内盛有石灰石浆液;烟气出口烟道入口连通于吸收塔顶部,原烟气入口烟道由吸收塔下部通入吸收塔内,其上连通有氧化空气输入设备,出口处设鼓泡装置,烟气出口烟道的出口和原烟气入口烟道的入口处设气-气换热器。本实用新型通过鼓泡装置将烟气鼓泡通入石灰石浆液并设置石灰石浆液喷淋层,烟气流量分布较为均匀,大大提高了烟气和石灰石浆液的接触面积和反应时间,进而提高脱硫效率,保证SO2达标排放;降低了脱硫能耗,提高了脱硫经济性。
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公开(公告)号:CN208780678U
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201821356759.3
申请日:2018-08-22
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
IPC: G01N33/00
Abstract: 本实用新型公开了一种燃煤电厂SCR脱硝催化剂性能评估实验室,涉及脱硝催化剂性能检测评估技术领域,以实验室门为参照起点,于实验区域内及实验桌外部顺时针方向依次设置SCR催化剂性能检测装置、X射线光谱仪、仪器隔离室、扫描电镜分析仪、X射线衍射仪、压汞仪和比表面积仪器,仪器隔离室通过仪器隔离室门与实验区域连通,其内部设置原子荧光光谱仪和电感耦合等离子体发射光谱仪。本实用新型于实验区域内区域化布置各实验仪器,实现各项实验的“分而不离”,既防止各实验仪器之间的干扰,又有效提高了整体实验效率;实验区域内设置小室,气体钢瓶置于小室内,将实验用气体与实验仪器隔离,有效降低气体泄漏的危险性。
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公开(公告)号:CN208320481U
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201820505028.4
申请日:2018-04-11
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: 本实用新型公开了一种旋转式SCR脱硝催化剂装置,涉及脱硝催化剂装置技术领域,两个横向驱动链条平行设于脱硝反应器内部,纵向驱动链条设于两个横向驱动链条之间,设于横向驱动链条和纵向驱动链条外部,两个横向驱动链条、纵向驱动链条及从动链条之间形成回型结构的催化剂模块通道;各催化剂模块设于催化剂模块通道内,催化剂模块表面对应横向驱动链条、纵向驱动链条及从动链条位置设置配合齿,并通过配合齿与纵向驱动链条和从动链条或纵向驱动链条和横向驱动链条配合。本实用新型实现了催化剂模块在脱硝反应器内垂直和水平方向上移动,使各催化剂模块轮流面对表层较恶劣的工况,避免了单层催化剂过度磨损和中毒失活,延长了脱硝催化剂的使用寿命。
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