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公开(公告)号:CN115201278B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210519090.X
申请日:2022-05-13
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用,涉及气敏传感器材料制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的二氧化氮传感器多数无法用于室温下工作,或用于室温检测的二氧化氮气敏传感器存在体积大、灵敏度低的问题。方法:将SnS2加入到无水乙醇中,搅拌均匀后,然后加入硝酸铟水合物,继续搅拌1~2h,搅拌结束后再超声0.1~10min,得到溶液a,将溶液a加热至150~180℃,并水热反应5~10h,反应结束后冷却,收集反应后的沉淀物并进行清洗,清洗后干燥,得到二硫化锡/氧化铟异质结。本发明可获得一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用。
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公开(公告)号:CN118729159A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410899237.1
申请日:2024-07-05
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种高压容器密封装置及其工作方法,属于容器密封安全技术领域。解决了现有容器的密封装置只有在发生泄漏后才会发出报警对人身及环境造成威胁的问题。它包括筒体、第一密封端盖、第二密封端盖、密封卡座、封层盖板以及报警装置,第一密封端盖的圆柱部分外侧安装有第二密封端盖,第一密封端盖底部阶梯部分与第二密封端盖之间安装有密封卡座,密封卡座与第一密封端盖底部阶梯部分之间设有第一密封部件,第二密封端盖的上端面安装有触杆,触杆位于报警装置下方,第二密封端盖的上端面设有第二密封部件,筒体的上端面与封层盖板连接,第一密封端盖与封层盖板之间的空间为缓冲腔。它主要用于容器密封。
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公开(公告)号:CN116479427A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310381604.4
申请日:2023-04-11
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: C23F11/02 , C09D5/08 , C23F15/00 , B05D7/22 , B05D7/24 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D3/04 , B01D53/28
Abstract: 大型碳钢和低合金钢容器内表面防护方法。目前多采取充氮气并保持微正压的方式进行防护,防护周期内采用压力表对容器内的压力进行监测,存在诸多弊端。本发明包括如下步骤:容器制造完成并除去内表面的产生的锈蚀后,在内表面喷涂/刷涂水基防锈剂防护;容器内表面完成水基防锈剂防护后,在内部不同位置放置硅胶干燥剂和气相防锈粉进行防护;容器内部放置完成干燥剂和气相防锈粉后,立即对容器的各个支管、人孔进行密封,在安装孔处安装湿度监测设备,同时做好安装孔处的密封;充入氮气对容器内部的空气进行置换,以减少容器内部的氧气,氮气置换完成后,对充氮置换接口和空气排出口进行密封。本发明用于大型碳钢和低合金钢容器内表面防护。
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公开(公告)号:CN115478921A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211211110.3
申请日:2022-09-30
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 一种适用于火力发电机组的多能级利用系统,它涉及一种多能级利用系统。本发明为了解决现有蒸汽发电机组参数很难继续提高,发电机组效率无法继续提升的难题。本发明包括有机朗肯循环发电系统(A),它还包括超临界二氧化碳发电系统(B)、蒸汽发电系统(C)和锅炉系统;锅炉系统为共同热源,锅炉系统的高温烟气热量侧与超临界二氧化碳发电系统(B)连接,锅炉系统的排烟余热侧与有机朗肯循环发电系统(A)连接,锅炉系统的中等温度烟区侧与蒸汽发电系统(C)连接。本发明能够实现燃料燃烧产生热量的梯级利用,利用三个循环各自特点进一步提高能源利用效率。本发明用于火力发电。
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公开(公告)号:CN118936190A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411113473.2
申请日:2024-08-14
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种换热管及具有其的换热器,属于换热器零部件领域。解决常规换热管换热效率低的问题。一种换热管,包括:换热管本体,整体呈中空管状,两端分别设置有进口端和出口端;延长段,形成于换热管本体管壁的进口端和出口端之间用于延长流体介质运动路径和增大换热管本体内壁与流体介质接触面积。它主要用于作为换热器的零件进行使用。
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公开(公告)号:CN115387877A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210387587.0
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F01K25/10 , F01K7/32 , F01K11/02 , F01D15/10 , C01B32/50 , A01G33/00 , F22B33/18 , F23G7/10 , F23G5/04
Abstract: 超临界二氧化碳—生物质联合发电系统及发电方法。现阶段生物质燃料主要为木材与农作物,对海洋生物质的研究还比较少。本发明组成包括:超临界CO2锅炉(1)、透平(2)和发电机(3),超临界CO2锅炉的烟气排管与吸收塔(4)连通,吸收塔与再生塔(5)连通,用于氨基甲酸盐加热分解还原为复合胺和CO2;再生塔与CO2溶解塔(6)连通,用于CO2与海水的溶解;CO2溶解塔内溶解CO2的海水通入到藻类植被养殖水域(7)内;藻类植被养殖水域内的藻类植被经过采集装置(8)采集后输送到藻类植被干燥装置(9)内;藻类植被干燥装置与超临界CO2锅炉的进料口连通。本发明用于超临界二氧化碳—生物质联合发电。
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公开(公告)号:CN119514361A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411608089.X
申请日:2024-11-12
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 中国特种设备检测研究院
IPC: G06F30/27 , G06F18/15 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/0442 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种电站锅炉末级过热器蠕变损伤智能预测方法,涉及特种设备安全防控领域。解决了传统的蠕变预测方法是采用温度应力数据对材料进行损伤评估,无法实现对材料未来的损伤进行预测的问题。所述方法包括采集电站锅炉末级过热器的历史运行数据等;对历史运行数据中的异常数据进行处理并保存标准化参数,采用预测模型的训练需求创建数据集;根据选择的时序预测算法构建神经网络模型,将数据集传入神经网络模型中,将达到预测精度要求的末级过热器温度预测模型、压力预测模型和标准化参数进行存储并编写成代码,进行封装调用,调用预测的末级过热器温度数据等进行蠕变损伤计算,实现末级过热器的蠕变损伤预测。适用于所述预测模型构建及应用方法领域中。
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公开(公告)号:CN114716686B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210359677.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种金属有机骨架材料Ni基MOF‑74的制备及其应用,它要解决现有CO2传感器检测量程小、制备过程繁琐、测试复杂的问题。制备:一、预处理ITO玻璃;二、以DMF为溶剂配制Ni(NO3)2·6H2O和2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液;三、制混合溶液,放入ITO玻璃,反应釜内反应,得Ni基MOF‑74。应用:用于CO2气体探测器的制备,以进行CO2的全浓度检测。本发明中Ni基MOF‑74的微孔结构和高比表面积为吸附CO2提供了保障。制备成CO2气体探测器具有对CO2检测范围宽的优点,可进行CO2的全浓度检测,检查过程简单易操作,成本低、工艺简单,适合工业化生产。本发明制备Ni基MOF‑74应用于CO2气体探测器。
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公开(公告)号:CN115201278A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210519090.X
申请日:2022-05-13
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用,涉及气敏传感器材料制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的二氧化氮传感器多数无法用于室温下工作,或用于室温检测的二氧化氮气敏传感器存在体积大、灵敏度低的问题。方法:将SnS2加入到无水乙醇中,搅拌均匀后,然后加入硝酸铟水合物,继续搅拌1~2h,搅拌结束后再超声0.1~10min,得到溶液a,将溶液a加热至150~180℃,并水热反应5~10h,反应结束后冷却,收集反应后的沉淀物并进行清洗,清洗后干燥,得到二硫化锡/氧化铟异质结。本发明可获得一种二硫化锡/氧化铟异质结的制备方法及其应用。
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公开(公告)号:CN114716686A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210359677.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种金属有机骨架材料Ni基MOF‑74的制备及其应用,它要解决现有CO2传感器检测量程小、制备过程繁琐、测试复杂的问题。制备:一、预处理ITO玻璃;二、以DMF为溶剂配制Ni(NO3)2·6H2O和2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液;三、制混合溶液,放入ITO玻璃,反应釜内反应,得Ni基MOF‑74。应用:用于CO2气体探测器的制备,以进行CO2的全浓度检测。本发明中Ni基MOF‑74的微孔结构和高比表面积为吸附CO2提供了保障。制备成CO2气体探测器具有对CO2检测范围宽的优点,可进行CO2的全浓度检测,检查过程简单易操作,成本低、工艺简单,适合工业化生产。本发明制备Ni基MOF‑74应用于CO2气体探测器。
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