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公开(公告)号:CN118912362B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410850004.2
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京化工大学
IPC: F17C1/00
Abstract: 本发明涉及储氢气瓶技术领域,公开一种IV型大容积储氢瓶设计方法,包括如下步骤:确定储氢气瓶服役参数以及结构参数;储氢气瓶复合材料缠绕层结构设计,以获得复合材料缠绕层N种铺设方案;针对每一种铺设方案形成的缠绕层,分析缠绕层在额定工作压力、水压试验压力和最小爆破压力三种关键工况下的力学响应,获得不同工况下缠绕层危险部位;基于最大应力失效准则对危险部位进行分析评定,基于评定结果选取缠绕层最优铺设方案;构建储氢气瓶的充气理论模型;应用该模型进行储氢气瓶瞬态充气过程仿真,获得储氢气瓶温升演化规律;基于此制定控温策略。本发明适用于长管拖车用储氢气瓶设计,考虑其在充装过程中的温升演化规律,具备安全可靠的优点。
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公开(公告)号:CN118734628A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410704187.7
申请日:2024-06-02
Applicant: 北京化工大学
IPC: G06F30/23 , G01N3/18 , G01N3/12 , G06F30/28 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F119/02 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及缺陷检测技术领域,公开一种IV型储氢瓶内胆评估方法及终端,评估方法包括:S10.获取孔洞缺陷特征信息;S11.将孔洞缺陷简化为球形孔洞缺陷,划分为单孔洞缺陷、两孔洞缺陷和密集孔洞缺陷;S12.建立含不同孔洞缺陷的储氢气瓶三维模型;S13.充、放气过程孔洞缺陷内氢气浓度预测;S14.建立含孔洞缺陷的储氢气瓶的热‑流‑固耦合模型;S15.基于上述模型,获得含密集孔洞缺陷内胆的最大耦合等效应力Fc;S16.确定内胆失效的极限应力,判断最大耦合等效应力Fc是否大于极限应力;S17.基于Chaboche疲劳寿命预测模型,对内胆孔洞缺陷所在位置、内胆内表面以及内胆外表面三处的疲劳寿命进行预测。本发明能够更全面的评估孔洞缺陷对储氢瓶性能的影响。
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公开(公告)号:CN111992174B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010677991.2
申请日:2020-07-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种烷基化反应系统及其配套的烷基化反应工艺方法,该烷基化反应工艺方法包含采用新型烷基化反应器结合多级串联工艺在离心力场闪蒸条件下进行烷基化反应的系统装置及配套工艺方法。相对于现有传统烷基化反应器,在生产同等质量的产品时,使用本发明的烷基化反应系统及其配套的烷基化反应工艺方法在进行烷基化反应时可以达到节能降耗的效果;或在采用同等能耗、同等物耗的条件下,使用本发明烷基化反应系统及其配套的烷基化反应工艺方法进行烷基化反应时可以生产出辛烷值更高的产品,从而提高了产品质量。
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公开(公告)号:CN101634623A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200910089684.6
申请日:2009-07-29
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明根据涂层/金属体系在特定频率下的相位角随服役时间的变化能反映出涂层服役过程中的阻抗的变化规律,建立一种快速评价在役涂层性能的电化学方法,并在此基础上设计和开发了适用于工业现场的在役涂层性能快速评测与管理软件系统,并配有测试探头、便携式阻抗测试仪、笔记本电脑。用于快速评价在役涂层的耐蚀性能和寿命预测,侧重应用于工业现场,测量快捷、方便,数据可靠,仪器简单,无需解析阻抗数据。
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公开(公告)号:CN103007981A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110280464.9
申请日:2011-09-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种渣油催化裂化催化剂;该催化裂化催化剂按重量100%计,由15~35%的REUSY分子筛,5~25%硅镁胶、0~5%的MFI结构择形分子筛、15~25的一水铝石、2~10%的无机氧化物粘结剂和20~60%的粘土组成;本发明提供的催化裂化催化剂,由于具有大的基质比表面积、适宜的酸性和钝化金属镍和钒的功能,具有优异的重油转化能力的同时可以降低催化裂化焦炭产率。
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公开(公告)号:CN118734628B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410704187.7
申请日:2024-06-02
Applicant: 北京化工大学
IPC: G06F30/23 , G01N3/18 , G01N3/12 , G06F30/28 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F119/02 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及缺陷检测技术领域,公开一种IV型储氢瓶内胆评估方法及终端,评估方法包括:S10.获取孔洞缺陷特征信息;S11.将孔洞缺陷简化为球形孔洞缺陷,划分为单孔洞缺陷、两孔洞缺陷和密集孔洞缺陷;S12.建立含不同孔洞缺陷的储氢气瓶三维模型;S13.充、放气过程孔洞缺陷内氢气浓度预测;S14.建立含孔洞缺陷的储氢气瓶的热‑流‑固耦合模型;S15.基于上述模型,获得含密集孔洞缺陷内胆的最大耦合等效应力Fc;S16.确定内胆失效的极限应力,判断最大耦合等效应力Fc是否大于极限应力;S17.基于Chaboche疲劳寿命预测模型,对内胆孔洞缺陷所在位置、内胆内表面以及内胆外表面三处的疲劳寿命进行预测。本发明能够更全面的评估孔洞缺陷对储氢瓶性能的影响。
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公开(公告)号:CN118912362A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410850004.2
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京化工大学
IPC: F17C1/00
Abstract: 本发明涉及储氢气瓶技术领域,公开一种IV型大容积储氢瓶设计方法,包括如下步骤:确定储氢气瓶服役参数以及结构参数;储氢气瓶复合材料缠绕层结构设计,以获得复合材料缠绕层N种铺设方案;针对每一种铺设方案形成的缠绕层,分析缠绕层在额定工作压力、水压试验压力和最小爆破压力三种关键工况下的力学响应,获得不同工况下缠绕层危险部位;基于最大应力失效准则对危险部位进行分析评定,基于评定结果选取缠绕层最优铺设方案;构建储氢气瓶的充气理论模型;应用该模型进行储氢气瓶瞬态充气过程仿真,获得储氢气瓶温升演化规律;基于此制定控温策略。本发明适用于长管拖车用储氢气瓶设计,考虑其在充装过程中的温升演化规律,具备安全可靠的优点。
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公开(公告)号:CN111992174A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010677991.2
申请日:2020-07-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种烷基化反应系统及其配套的烷基化反应工艺方法,该烷基化反应工艺方法包含采用新型烷基化反应器结合多级串联工艺在离心力场闪蒸条件下进行烷基化反应的系统装置及配套工艺方法。相对于现有传统烷基化反应器,在生产同等质量的产品时,使用本发明的烷基化反应系统及其配套的烷基化反应工艺方法在进行烷基化反应时可以达到节能降耗的效果;或在采用同等能耗、同等物耗的条件下,使用本发明烷基化反应系统及其配套的烷基化反应工艺方法进行烷基化反应时可以生产出辛烷值更高的产品,从而提高了产品质量。
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公开(公告)号:CN101634623B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN200910089684.6
申请日:2009-07-29
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明根据涂层/金属体系在特定频率下的相位角随服役时间的变化能反映出涂层服役过程中的阻抗的变化规律,建立一种快速评价在役涂层性能的电化学方法,并在此基础上设计和开发了适用于工业现场的在役涂层性能快速评测与管理软件系统,并配有测试探头、便携式阻抗测试仪、笔记本电脑。用于快速评价在役涂层的耐蚀性能和寿命预测,侧重应用于工业现场,测量快捷、方便,数据可靠,仪器简单,无需解析阻抗数据。
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