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公开(公告)号:CN119975587A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510360556.X
申请日:2025-03-26
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 中法武汉生态示范城建设工程有限公司
IPC: B62D57/024 , F24S10/70 , F24S80/00
Abstract: 一种管屏检测攀爬装置及其使用方法,属于管件攀爬技术领域。本发明解决了现有的管件攀爬装置存在无法灵活调整夹持角度,对太阳能吸热管屏间距要求高进而无法进行检测的问题。传动组件和夹持组件分别设置在夹持器支架的两侧,通过传动组件控制夹持组件的夹紧和放松,通过夹持组件对太阳能吸热管屏所在支架进行夹持,所述移动机构固接在第一夹持机构和第二夹持机构之间,通过移动机构带动第一夹持机构和第二夹持机构沿太阳能吸热管屏所在支架移动。本发明通过上夹持组件和下夹持组件的夹持手爪使得管屏检测攀爬装置能够适用于不同管径、不同间隙的太阳能吸热管屏,并通过搭载扫描装置实现太阳能吸热管屏的大范围扫描检测。
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公开(公告)号:CN115234333A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210730181.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 一种超临界二氧化碳和蒸汽双工质循环的火力发电系统,包含蒸汽发电系统和锅炉,还包含超临界二氧化碳发电系统;蒸汽发电系统的高压加热器的出水口与锅炉的省煤器入口相连,锅炉的过热器的出口与蒸汽发电系统的汽轮机高压缸入口相连;锅炉的末级过热器的一次气出口与超临界二氧化碳发电系统的高压透平的入口相连,锅炉的末级再热器的二次气出口与超临界二氧化碳发电系统的低压透平的入口相连,锅炉的低温再热器的二次气进口与高压透平的一次气出口相连,超临界二氧化碳的高温回热器的给气出口与锅炉的低温过热器的进气口相连。本发明提高能源利用效率,能够实现燃料燃烧产生热量的梯级利用。
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公开(公告)号:CN111394731A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010305252.0
申请日:2020-04-17
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: C23F11/02
Abstract: 一种胶囊型气相防锈粉,属于防锈粉技术领域。囊壁膜厚50μm至100μm,气相防锈粉由下述原料按重量份组成:5份~8份邻苯二胺、15~25份碳酸钠、3~6份六次甲基四胺、15~35份无水乙醇、20~30份钼酸盐、6~12份磺基水杨酸、25~35份钼酸盐、3~6份三乙醇胺和10~20份蒸馏水组成。将气相防锈粉用水溶性囊壁包裹起来,避免了在储存或使用过程中,气相防锈粉因外界环境的影响挥发、损失。当空气中的相对湿度逐步达到70%时,水溶性的囊壁被空气中水汽降解、破坏,气相防锈粉的气相防锈粒子就可以挥发出来,立即发挥防锈作用,具有反应迅速的特点。不同膜厚的囊壁被水汽降解时,所需时间不同,可将不同膜厚的胶囊型气相防锈粉放置在一起就可实现超长周期的连续防护。
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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: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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公开(公告)号:CN114609030A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210263161.4
申请日:2022-03-17
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 金属材料高温二氧化碳腐蚀的试验装置及方法,属于金属材料在高温气体环境中的试验研究技术领域。解决了如何真实的反应出金属材料在锅炉实际运行过程中发生的腐蚀行为的问题。本发明包括二氧化碳气体供应装置、预热装置、保护气体供应装置、气体流量监测装置、加热/控温装置、反应室、压力监测装置和排气监测装置;本发明试验装置结构简单,能够模拟金属材料在锅炉实际运行工况条件的腐蚀情况,试验过程简单,模拟准确度高。本发明主要用于对金属材料在锅炉实际运行过程中发生的高温二氧化碳腐蚀行为进行试验。
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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: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:CN113215378B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202110298728.7
申请日:2021-03-20
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 一种舰船锅炉的低合金钢管的防腐处理方法。传统防腐处理采用“脱脂+水洗+酸洗+磷化/钝化”的方式进行,存在工序步骤复杂,防腐处理费用较高等缺点。本发明的方法包括如下步骤:(1)原材料钢管防护,钢管产成后放置干燥剂加气相防锈薄膜密封包装;(2)热处理保护,将所述钢管在一定纯度的氩气保护下进行热处理;(3)工序间防护,钢管内部吹扫后两端放置气相防锈剂,加盖管塞;(4)水压防锈,钢管水压采用添加水压防锈剂的洁净水;(5)水压后二次吹干,钢管沥干水分后,采用干燥的压缩空气进行前后两次吹扫;(6)发货前防护,(7)外部油漆防锈,(8)防护包装,采用三角形包装。本发明用于舰船锅炉的低合金钢管的防腐处理方法。
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