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公开(公告)号:CN115677238B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211319467.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环保的风电叶片回收方法及应用,其中环保的风电叶片回收方法,包括:将废旧风电叶片于带有氨基聚合物的有机溶剂中浸渍,随后取出干燥,获得浸渍叶片;将所述浸渍叶片进行热解,除去氮氧化物,获得玻璃纤维。本发明所述环保的风电叶片回收方法,将能产生氨气的聚合物通过叶片溶胀而植入叶片结构中,当叶片热解产生NOx的同时,氨基聚合物也分解产生大量氨气,氨气与NOx在炉内发生选择性非催化还原反应(SNCR脱硝),生产无毒无害的氮气与水,同时可获得玻璃纤维。
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公开(公告)号:CN116173724A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211289726.2
申请日:2022-10-20
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机废叶片回收系统及方法,该回收方法包括如下步骤:将拆除金属构件后的废叶片切割成块状;将切割成块状的废叶片在含氧气氛下进行热解碳化,得到热解碳包裹的增强纤维;将热解碳包裹的玻璃纤维在氧化气氛下进行氧化反应,回收玻璃纤维;热解碳化尾气经冷却后回收焦油组分,冷却后的热解碳化尾气,一部分直接作为氧化反应的氧化气氛,另外一部分与氧化反应产生的氧化尾气热交换后再作为氧化气氛;将热交换后的氧化尾气进行SCR脱硝处理;将脱硝尾气在常温下氨法脱碳,回收碳酸铵,脱碳后尾气为净气直接排空。本发明回收方法有效降低了相关技术的能耗、回收纤维品质高且低碳环保,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115780467A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211319496.X
申请日:2022-10-26
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种从废旧风电叶片中回收玻璃纤维和碳粉的方法,该方法包括如下步骤:(1)将拆除金属构件后的废旧风电叶片粉碎成颗粒;(2)将废旧风电叶片颗粒在常温下置于含有致孔剂的有机溶剂中,充分浸泡后,过滤,沥干;致孔剂为聚乙二醇、1‑乙烯基‑3‑十八烷基咪唑溴盐、羧甲基纤维素中的任一种;(3)将步骤(2)沥干后的颗粒物在惰性气氛下,进行热解反应,热解温度300℃~350℃,热解时间1h~2h,生成裂解碳和玻璃纤维的混合物;(4)将裂解碳和玻璃纤维的混合物进行球磨处理,制得碳粉和短切玻璃纤维。本发明回收方法具有能耗低、回收产物多且回收产物品质高、资源再利用价值大等优点。
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公开(公告)号:CN115739939A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211289720.5
申请日:2022-10-20
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种绿色低能耗的风电叶片回收系统及方法,该方法包括如下步骤:(1)将拆除金属构件后的废旧风电叶片切割成块状;(2)将切割成块状的废旧风电叶片在热解气氛下进行热解反应,所述热解气氛为氮气、氧气和氨气组成的混合气体,热解反应后得到纯净的玻璃纤维;(3)热解尾气降温后,在带有除尘脱硝一体化滤袋的布袋除尘器中进行除尘和脱硝,然后排空。本发明通过热解气氛设计,可在较低的温度下完成叶片热解,且有助于提升回收纤维的品质,且通过布袋除尘器进行除尘和脱硝,因此本发明公开的叶片回收技术具有绿色环保的优势。
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公开(公告)号:CN115677238A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211319467.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环保的风电叶片回收方法及应用,其中环保的风电叶片回收方法,包括:将废旧风电叶片于带有氨基聚合物的有机溶剂中浸渍,随后取出干燥,获得浸渍叶片;将所述浸渍叶片进行热解,除去氮氧化物,获得玻璃纤维。本发明所述环保的风电叶片回收方法,将能产生氨气的聚合物通过叶片溶胀而植入叶片结构中,当叶片热解产生NOx的同时,氨基聚合物也分解产生大量氨气,氨气与NOx在炉内发生选择性非催化还原反应(SNCR脱硝),生产无毒无害的氮气与水,同时可获得玻璃纤维。
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公开(公告)号:CN115612172A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211299734.5
申请日:2022-10-24
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于金属离子液体催化降解的风电叶片回收方法,包括如下步骤:将拆除金属构件后的废旧风电叶片切割成块状;再将其置于金属离子液体和乙醇溶剂的混合液中,在惰性气氛下,于150℃~170℃下进行催化降解反应,降解结束后,过滤回收增强纤维;其中,金属离子液体为1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯锌酸盐、1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯铁酸盐、1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯铝酸盐中的任一种。本发明风电叶片回收方法通过采用金属离子液体作为风电叶片降解反应中的催化剂,能够在较温和的条件下(150℃~170℃)实现风电叶片基体树脂的催化降解,进而可以回收增强纤维,该回收方法能耗低、成本低,且回收纤维热损伤小。
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公开(公告)号:CN115780467B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211319496.X
申请日:2022-10-26
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种从废旧风电叶片中回收玻璃纤维和碳粉的方法,该方法包括如下步骤:(1)将拆除金属构件后的废旧风电叶片粉碎成颗粒;(2)将废旧风电叶片颗粒在常温下置于含有致孔剂的有机溶剂中,充分浸泡后,过滤,沥干;致孔剂为聚乙二醇、1‑乙烯基‑3‑十八烷基咪唑溴盐、羧甲基纤维素中的任一种;(3)将步骤(2)沥干后的颗粒物在惰性气氛下,进行热解反应,热解温度300℃~350℃,热解时间1h~2h,生成裂解碳和玻璃纤维的混合物;(4)将裂解碳和玻璃纤维的混合物进行球磨处理,制得碳粉和短切玻璃纤维。本发明回收方法具有能耗低、回收产物多且回收产物品质高、资源再利用价值大等优点。
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公开(公告)号:CN115636980B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202211299735.X
申请日:2022-10-24
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于催化降解的风电叶片回收方法,包括如下步骤:将拆除金属构件后的废旧风电叶片切割成块状;然后再将切割成块状的风电叶片置于带有催化剂的强极性有机溶剂中,在惰性气氛下,于250℃~280℃进行催化降解反应,降解结束后,过滤回收增强纤维;其中,催化剂是以五氧化二钒为活性组分,纳米二氧化钛为载体的V2O5/TiO2。本发明实施例风电叶片回收方法中采用V2O5/TiO2作为催化剂,并选用强极性有机溶剂作为反应介质,可以在相对较低的温度下使叶片基体树脂的高分子链在特定的键位(C‑O)断裂,实现基体树脂三维交联结构的降解,回收增强纤维,该回收方法成本低、回收纤维热损伤小。
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公开(公告)号:CN115672948A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211299751.9
申请日:2022-10-24
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低碳的风电叶片回收系统及方法,其中低碳的风电叶片回收方法,包括:在热解气氛下,将废旧风电叶片拆除金属构件后进行热解,得到玻璃纤维;将所述热解尾气与所述热解气氛换热,得到换热后的热解尾气;将所述换热后的热解尾气与氢气在催化剂的作用下进行反应,所述换热后的热解尾气中的二氧化碳转化为甲烷。本发明所述低碳的风电叶片回收方法,可获得较纯净的玻璃纤维,同时将热解尾气与热解气氛换热,并将热解尾气中的二氧化碳在有氢气和催化剂参与的条件下转化为甲烷,既实现了余热回收,降低了叶片回收的能耗,又减少了废旧叶片回收过程的碳排放,提高了叶片资源化再利用价值。
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公开(公告)号:CN115612171B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202211289531.8
申请日:2022-10-20
Applicant: 华能阜新风力发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种低能耗的风电叶片回收方法,包括如下步骤:将切割成块状的废旧风电叶片在氮气气氛,进行热解碳化反应,得到碳化产物和热解碳化尾气;将热解碳化尾气和常温氧气混合,作为氧化气氛;将碳化产物在氧化气氛,进行氧化反应,反应结束后,回收增强纤维;其中,氧化反应产生的氧化尾气与低温熔盐换热,低温熔盐被换热成高温熔盐,降温后的氧化尾气依次进行水洗和活性炭吸附,然后排空;常温氮气与高温熔盐进行换热,预热后的氮气再作为热解碳化的反应气氛。本发明回收方法有效降低了相关技术的能耗,回收效率高,且回收纤维品质高,在废旧风电叶片回收领域具有广泛的应用前景。
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