一种液氢贮存球罐用膨胀珍珠岩表观热导率测量器及其测量方法

    公开(公告)号:CN117007633A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310390199.2

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种液氢贮存球罐用膨胀珍珠岩表观热导率测量器及其测量方法,包括氦液化回收循环系统和量热器,所述氦液化回收循环系统通过管体a与量热器输入端相连,量热器的输出端通过管体b连接有质量流量计。本发明提出液氢温区导热系数试验方法,并且针对测试温区的改变设计导热系数测量装置,使其满足更低温区绝热用膨胀珍珠岩绝热性能的试验要求,为液氢温区低温装置绝热用膨胀珍珠岩提供标准依据。扩展对各种低温容器绝热性能基础数据的检测覆盖面,填补真空粉末材料在液氢温区的测试标准空白,并为液氢容器的测试需求提前做好检测能力储备,有力促进产业的高质量发展。

    一种压力管道检测设备
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116087321B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310214235.X

    申请日:2023-03-08

    Abstract: 本发明提供一种压力管道检测设备,包括:推移旋转机构、交替检测机构、增压检测机构,所述的推移旋转机构、交替检测机构、增压检测机构均固定安装在底板上,推移旋转机构用于将不同粗细的管道进行输送到磁粉液喷洒机构、交替检测机构和增压检测机构的位置,推移旋转机构能够转动管道方便全方位的检测;交替检测机构位于磁粉液喷洒机构的另一侧,交替检测机构用于为管道的内外壁做双重探伤检测;增压检测机构安装在交替检测机构的另一侧,增压检测机构用于对管道进行增压,检测管道是否存在裂缝,确保了管道的质量,减少损失。

    一种堆积绝热液氢球罐
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119594315A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411634650.1

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种堆积绝热液氢球罐,包括液氢球罐和安装在其底部的支架,所述液氢球罐包括液氢球罐外壁和液氢球罐内壁。本发明设置纵向分隔板和横向多孔分隔板,有效解决膨胀珍珠岩填料在小幅度收缩时的空洞问题,同时增加整体结构强度,解决膨胀珍珠岩填料升温膨胀时的压力上升问题。在纵向分隔区顶部设置填料补充腔,同时由于膨胀珍珠岩填料能够通过横向多孔分隔板,所以在膨胀珍珠岩填料在大幅度收缩时,填料补充腔内部的填料将进行补充,防止在液氢储罐顶部产生明显空洞漏热点。设置气体冷冻器和内冷式吸附器,利用低温氢气的冷量梯度驱动气体冷冻器冻结和内冷式吸附器吸附影响绝热性能的气体,延长液氢球罐内部的真空度维持时间。

    一种液氦温区设备材料拉伸性能高效节能测试平台

    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

    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。

    一种基于LNG冷源的低温固体吸附储氢系统

    公开(公告)号:CN117927859A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410124209.2

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明涉及储氢技术领域,尤其涉及一种基于LNG冷源的低温固体吸附储氢系统,储氢系统主要包括多级预冷系统、储氢系统、自动控制系统和安全检测系统,所述储氢系统充分利用LNG冷能对氢气进行预冷;采用高比表面积活性炭在深冷环境中吸附氢气的方式储氢。本发明中,将低温吸附储氢与风电废电利用、LNG冷能利用相结合,解决了氢气制取与存储能耗大的问题,从而实现成本较低且安全高效的制氢储氢方式与LNG冷能的充分利用,助力风能利用和双碳战略目标的实现。

    一种液氢阀综合测试装置及其测试方法

    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

    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。

    一种气瓶全自动焊接机器

    公开(公告)号:CN116441806A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310654225.8

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 一种气瓶全自动焊接机器,其特征在于,包括移位机构、抓取机构、放置机构、焊接机构和控制端;抓取机构设有两个,用于抓取瓶口、瓶底和瓶身,两个抓取机构分别安装在移位机构上,由移位机构带动改变位置;放置机构安置在移位机构的前方,用于在焊接时放置瓶身;焊接机构至少设有一个,且设置在放置机构的前方,用于焊接瓶身的卷缝并将瓶身前后两端分别和瓶口、瓶底焊接在一起;控制端用于控制除自身外的整个设备的运行;本发明通过移位机构、抓取机构、放置机构和焊接机构的配合设计实现了对气瓶的全自动焊接,不仅可以替代人工节省人力,而且大大提高了焊接效率,保证了焊接了气瓶的焊接质量。

    一种压力管道检测设备
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116087321A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310214235.X

    申请日:2023-03-08

    Abstract: 本发明提供一种压力管道检测设备,包括:推移旋转机构、交替检测机构、增压检测机构,所述的推移旋转机构、交替检测机构、增压检测机构均固定安装在底板上,推移旋转机构用于将不同粗细的管道进行输送到磁粉液喷洒机构、交替检测机构和增压检测机构的位置,推移旋转机构能够转动管道方便全方位的检测;交替检测机构位于磁粉液喷洒机构的另一侧,交替检测机构用于为管道的内外壁做双重探伤检测;增压检测机构安装在交替检测机构的另一侧,增压检测机构用于对管道进行增压,检测管道是否存在裂缝,确保了管道的质量,减少损失。

    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

    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

    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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