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公开(公告)号:CN110922942B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201911205486.1
申请日:2019-11-29
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09K3/00 , C01B32/15 , C01B32/184
Abstract: 本发明涉及一种氮化二维碳材料及其制备方法和应用,氮化二维碳材料的制备原料包括三聚氰胺和泊洛沙姆,所述氮化二维碳材料的制备方法包括如下步骤:(1)将三聚氰胺溶液和泊洛沙姆溶液混合,搅拌,得到氮化二维碳材料前驱体;(2)对所述氮化二维碳材料前驱体进行烧结,得到氮化二维碳材料。本发明提供的氮化二维碳材料理论比表面积高,有利于电磁波在材料表面产生反射损耗,与聚偏氟乙烯形成复合材料,该复合材料能够具有优异的电磁波吸收性能或电磁波屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN106371387B
公开(公告)日:2020-06-19
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
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:CN109796940A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910132207.7
申请日:2019-02-22
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09K5/12
Abstract: 本发明提供一种高导热的混合氯化物熔盐,所述熔盐的原料包括氯化物、金属氢氧化物以及金属粉。所述熔盐降低了熔点,提高了工作上限温度,提高了太阳能热发电的发电效率,同时所述熔盐就有较大的导热系数,传热蓄热性能更好,能避免装置局部出现过热问题,也可以减少传热蓄热介质用量,减少有关运输、储存设备的体积,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN107267000B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710488219.4
申请日:2017-06-23
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C09D133/00 , C09D5/32 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种纳米隔热涂料制备方法,包括以下步骤:将五水氯化锡和三氯化锑溶于盐酸溶液中,添加氨水形成第一溶液;将第一溶液在恒温水浴条件下反应,形成第一沉淀物,煅烧后得到锑掺杂二氧化锡纳米粉体;将所述锑掺杂二氧化锡纳米粉体分散于无水乙醇中,添加氨水形成第二溶液;向所述第二溶液加入正硅酸乙酯反应形成第二沉淀物,煅烧后得到中间粉体;将五水氯化锡和三氯化锑溶解到含有乙酰丙酮的无水乙醇中,搅拌反应,形成第三溶液,滴加蒸馏水搅拌后,陈放老化得到锑掺杂氢氧化锡溶胶;将所述中间粉体加入到所述锑掺杂氢氧化锡溶胶中并进行分散,然后密封静置,形成第三沉淀物,煅烧后,得到复合核壳结构纳米粉体;将复合核壳结构纳米粉体分散于水性丙烯酸涂料中,形成纳米隔热涂料。
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公开(公告)号:CN105258103B
公开(公告)日:2018-03-13
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:CN107061185A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710243700.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院 , 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于振动检测与无线信号传输的风力机叶片状态监测方法及系统,该方法的步骤为:S1:检测和采集风力机叶片的振动加速度信号;S2:利用采集的叶片振动加速度信号,计算叶片的实际低阶模态频率;S3:计算出实际叶片低阶模态频率的平方与新机组投运时同一运行工况下的模态频率的平方差;S4:利用模态频率的平方差的相对变化量得出叶片挥舞方向的模态刚度相对变化量;S5:利用叶片挥舞方向模态刚度的相对变化量得出叶片材料的寿命损耗率。该系统用来实施该方法。本发明具有原理简单、易于实现、无损、动态、可实施实时监测等优点。
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公开(公告)号:CN106351803A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610946236.3
申请日:2016-11-02
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: F03D17/00
CPC classification number: F03D17/00
Abstract: 本发明提供一种海上风力机叶片运行状态监测系统,包括:采集风力机的叶片频率的叶片频率采集设备,接收叶片频率、输出两路相同且频率与所述叶片频率成整数倍关系的驱动信号的同步驱动电路,接收所述驱动信号、发出频率与所述驱动信号频率相同的光并照射到旋转的叶片上的发光设备,接收所述驱动信号、以所述驱动信号相同的频率进行热像采集得到热像数据的热像采集设备,及接收所述热像数据、进行故障分析的分析终端;所述叶片频率采集设备连接所述同步驱动电路;所述同步驱动电路连接所述发光设备及所述热像采集设备;所述热像采集设备连接所述分析终端。该海上风力机叶片运行状态监测系统可以及时监测到风力机叶片状态。
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公开(公告)号:CN106246476A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610873912.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: F03D7/00 , F05B2270/334 , Y02E10/723
Abstract: 本发明提供一种海上风力发电机叶片故障智能监测系统,包括监测端及控制器;监测端包括:电流监测装置、风力监测装置、启停监测装置、叶片振动监测装置及叶片视频监测装置;叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接;叶片视频监测装置与启停监测装置连接;叶片振动监测装置及叶片视频监测装置分别与控制器连接。由于叶片振动监测装置与电流监测装置及风力监测装置分别连接,可根据第一触发信号或第二触发信号,采集风力发电机的叶片振动数据,因此,叶片振动监测装置无需实时采集风力发电机的叶片振动数据,可以降低海上风力发电机叶片故障智能监测系统的运行维护成本。本发明还提供一种可以降低运行维护成本的海上风力发电机叶片故障智能监测方法。
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公开(公告)号:CN106239346A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610881226.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
CPC classification number: B24B31/003 , B24B31/12 , B24B41/02 , B24B41/06
Abstract: 本发明公开一种安全阀阀瓣磁流体研磨抛光机及安全阀阀瓣磁流体研磨抛光方法,其中,安全阀阀瓣磁流体研磨抛光机包括用于安装安全阀阀瓣的第一安装机构以及用于盛放磁流体磨料的第二安装机构,第一安装机构可带动安全阀阀瓣选择性进入第二安装机构中,与其中的磁流体磨料相接触并发生相对运动实现对安全阀阀瓣的研磨抛光,第二安装机构还包括磁场发生装置,磁场发生装置可以选择性使磁流体磨料凝聚,以使安全阀阀瓣的研磨抛光在磁流体磨料凝聚的状态下进行。通过设计磁流体研磨抛光机,利用磁流体的柔性作用,将磨料分散于磁流体中后,通过外加磁场控制研磨和抛光,使得安全阀阀瓣能够均匀的受到外力作用,从而实现研磨、抛光修复。
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公开(公告)号:CN104773848A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510217046.3
申请日:2015-04-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种以有机膦酸盐为主的工业锅炉用节能减排剂,其是由以下质量百分比的原料组成:15%~25%羟基亚乙基二膦酸、10%~15%的2-膦酸基丁烷-1,2,4-三膦酸、5%~10%的马来酸-丙烯酸共聚物、2%~3%吗啉、1%~2%的二乙基羟胺、0.2%~0.8%丹宁碱金属盐类、水为余量。本发明的节能减排剂没有无机药剂成分,全有机配方,有效降低工业锅炉水溶解固形物、锅炉排污率和受热面结垢速率,延长锅炉化学清洗周期;阻垢缓蚀效率高、投加量少、无毒、成本低、成分来源广泛、高温下性能稳定,可调节冷凝回水水质,降低回水系统腐蚀速率;适用于各种类型和各种补给水水质条件的工业锅炉,使用时不影响锅炉运行水质指标。
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