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公开(公告)号:CN117871087A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410066621.3
申请日:2024-01-17
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G01M13/003 , G01M3/02 , G01M3/04 , G01D21/02
Abstract: 本发明涉及阀门测试与性能检测技术领域,尤其涉及一种液氢阀综合测试装置及其测试方法,其包括氦增压管路、高压氦气瓶、氦气开关阀、氦气进口阀、液氢管路、液氢增压阀、液氢储罐、液氢截止阀、绝热箱、管路连接器、液氢排空阀、液氢阀体、液氢阀杆、真空夹套、液氢阀盖、集气箱、电源线。本发明中,通过在特定位置设置热敏电阻,实现液氢阀门绝热性能、外漏、内漏、启停等多种功能的测试,具有结构简单、反应迅速、测试结果便于读取、测试成本低等优点,同时设计了四并联电路形式,除进行液氢阀门单一功能测试外,还可以对液氢阀门的多种性能进行同步评价,综合衡量绝热性能、外漏、内漏等情况的严重程度,提升了液氢阀门测试的多样性和准确性。
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公开(公告)号:CN118518499A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410513484.3
申请日:2024-04-26
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明涉及一种液氦温区设备材料拉伸性能高效节能测试平台,包括依次连接的氦循环回收系统、氦气储罐、I级高纯氦供应系统、II级高纯氦供应系统、液氦供应系统、拉伸试验杜瓦、数据采集和分析系统;所述的拉伸试验杜瓦为圆筒形结构,包括真空夹套绝热的容器,所述的容器内底部设置有液氦储存凹腔,所述的液氦储存凹腔内设置有拉伸试样装载台,所述的拉伸试样装载台通过反向支撑结构连接至外部动力机构,所述的容器的顶部设置有法兰盘;本发明设计了一种液氦浸泡式的超低温拉伸试验系统装置,不仅对气化的氦气进行有效的回收利用,而且拉伸完成后,可以高效对拉伸杜瓦进行复温并短时间内即可更换试样进行下一样品的试验。
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公开(公告)号:CN119554556A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411784052.2
申请日:2024-12-06
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: F17C13/00
Abstract: 本发明公开了一种车载液氢罐防晃装置,包括车载液氢罐和位于其内的防晃隔板固定导轨,所述防晃隔板固定导轨连接在车载液氢罐的内壁,且防晃隔板固定导轨与车载液氢罐的竖直中心面重合,防晃隔板固定导轨上滑动连接有防晃隔板,且防晃隔板可随车载液氢罐内液体的液位上下浮动,防晃隔板上下均设置有限位结构,限位结构安装在防晃隔板固定导轨上。本发明利用防晃隔板固定导轨,使得车载液氢罐在液氢充注过程或者使用过程中,随着液氢储量的变化,防晃隔板可实现上下浮动,能够满足车载液氢罐不同液氢储量下的防晃需求;同时无需依靠其他内置部件,即可实现车载液氢罐在行驶过程中发生晃动时依靠液氢晃动的倾覆力达到防晃隔板的自锁效果。
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公开(公告)号:CN119436009A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411634654.X
申请日:2024-11-15
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种高压氢泄漏监测防护系统及方法,包括高压氢气存储间和位于其内部的底板,底板上放置有高压氢气瓶组,其特征在于,所述高压氢气存储间的一侧设置有高压氮气源,高压氮气源通过高压氮气管路分别连接有第一支路和第二支路。本发明利用高压氢气泄漏节流升温的原理,在高压氢气瓶组周围设置温度传感器阵列,结合顶部的氢浓度传感器,实现高压氢泄漏的双重检测,提升检测准确度和响应时间。利用底部引射器结合顶部的氮气喷射增压设置,实现高压氢气存储间内部的泄漏氢气快速排放,排放流量远大于风扇等传统方式,适合高压氢气瓶组存储场景。整体监测及安全防护系统还具有结构简单、控制部件少、高压氮气驱动安全性高等优势。
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公开(公告)号:CN119572935A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411714483.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 江苏省特种设备安全监督检验研究院
Abstract: 本发明公开了一种耦合活性炭和氨基吸附储热的夹套圆筒式储氢反应器,包括保护壳体和位于其内部的储氢体,所述储氢体的外部套设有储热体,储热体和储氢体之间设置有金属壁,储热体的外壁螺旋缠绕有缠绕管,缠绕管的一端为密封结构,另一端贯穿保护壳体,缠绕管与储热体外壁接触处等距设置有氨气进出口。本发明利用活性炭可以实现较高的储氢密度,吸收氢气释放的热量还可用于外层氨吸附储热,整个反应器只在输送氨气部分耗能,减少了能量损失,提高了装置稳定性,实现低能耗的运行模式。本发明采用活性炭与氨基吸附储能耦合,增强了传热效果,通过充放氨气,释放的能量可以实现连续的氢气吸附、解吸过程,系统更具灵活性。
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