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公开(公告)号:CN112818610B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110058581.4
申请日:2021-01-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了超临界水流动换热实验系统压力与流量的调控方法及系统,根据换热实验系统中管道的参数以及主旁路阀门的开度计算管道的特性曲线;获取换热实验系统中泵的特性曲线;根据管道的特性曲线和泵的特性曲线计算换热实验系统的总流量和总压力;计算换热实验系统的主旁路压降;根据总流量和总压力以及主旁路压降计算主旁路流量;根据主旁路流量、总压力、主路阀门开度和旁路阀门开度,拟合得到主路阀门开度和旁路阀门开度与主路流量、旁路流量以及总压力之间的关系;根据主路阀门开度和旁路阀门开度与主路流量、旁路流量以及总压力之间的关系,通过机器学习建立调控模型。本发明能够快速准确的对换热实验系统进行调控进而达到试验参数。
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公开(公告)号:CN112818610A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110058581.4
申请日:2021-01-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了超临界水流动换热实验系统压力与流量的调控方法及系统,根据换热实验系统中管道的参数以及主旁路阀门的开度计算管道的特性曲线;获取换热实验系统中泵的特性曲线;根据管道的特性曲线和泵的特性曲线计算换热实验系统的总流量和总压力;计算换热实验系统的主旁路压降;根据总流量和总压力以及主旁路压降计算主旁路流量;根据主旁路流量、总压力、主路阀门开度和旁路阀门开度,拟合得到主路阀门开度和旁路阀门开度与主路流量、旁路流量以及总压力之间的关系;根据主路阀门开度和旁路阀门开度与主路流量、旁路流量以及总压力之间的关系,通过机器学习建立调控模型。本发明能够快速准确的对换热实验系统进行调控进而达到试验参数。
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公开(公告)号:CN112629779A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011475525.2
申请日:2020-12-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M3/32
Abstract: 本发明公开了一种压力容器的总体气密性检测方法,获取压力容器在升压完成时刻tmax对应的最大压力值pmax和最大温度值Tmax;根据所述最大压力值pmax和所述最大温度值Tmax确定压力容器内的气体密度ρg;获取压力容器在检测时刻t1对应的实际压力值p1和实际温度值T1;根据所述气体密度ρg和所述实际温度值T1确定压力容器在检测时刻t1对应的理论压力值pc;将所述实际压力值p1与所述理论压力值pc比较大小,当所述实际压力值p1小于所述理论压力值pc时,则压力容器存在泄露问题;当所述实际压力值p1等于所述理论压力值pc时,则压力容器气密性良好。本发明能够更加精确的对压力容器的总体气密性进行检测。
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公开(公告)号:CN112628436B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202011602524.X
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高压爆破片夹持装置及其密封性检测方法,上阀体的下端面开设有容纳腔,上阀体的上端面开设有与容纳腔连通的第一气道;下阀体的上端面开设有贯通其下端面的第二气道,下阀体的上端面伸进容纳腔内,下阀体的外壁与容纳腔的内侧壁螺纹连接;上夹持器的上端面和下端面贯通,下夹持器的上端面和下端面贯通,下夹持器的下端面设置在下阀体的上端面,上夹持器的下端面设置在下夹持器的上端面,上夹持器的上端面抵在容纳腔的上壁,上夹持器的下端面和下夹持器的上端面之间用于夹持爆破片;容纳腔的内侧壁上开设有贯通其外壁的检测气道。本发明能够在不影响爆破片性能的前提下对高压爆破片夹持装置进行整体且精细的密封性检测。
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公开(公告)号:CN112610332B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202011630055.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种天然气纯氧燃烧超临界二氧化碳动力循环发电系统,液化天然气泵的输出端与第一冷凝器的低温侧入口连接,第一冷凝器的高温侧出口与第二冷凝器的低温侧入口连接,第二冷凝器的高温侧出口与燃烧室的入口连接,燃烧室的出口与气体透平的入口连接,气体透平的出口连接回热系统的高温侧入口,回热系统的低温侧出口连接第二冷凝器的高温侧入口,第二冷凝器的低温侧出口连接气液分离罐的气液入口,气液分离罐的气体出口连接第一冷凝器的高温侧入口,第一冷凝器的低温侧出口连接不凝气体分离罐的入口。本发明能够利用液化天然气再气化的冷能,使系统中再循环气体液化,省去了再循环压缩机,节省耗功。
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公开(公告)号:CN112629779B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202011475525.2
申请日:2020-12-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M3/32
Abstract: 本发明公开了一种压力容器的总体气密性检测方法,获取压力容器在升压完成时刻tmax对应的最大压力值pmax和最大温度值Tmax;根据所述最大压力值pmax和所述最大温度值Tmax确定压力容器内的气体密度ρg;获取压力容器在检测时刻t1对应的实际压力值p1和实际温度值T1;根据所述气体密度ρg和所述实际温度值T1确定压力容器在检测时刻t1对应的理论压力值pc;将所述实际压力值p1与所述理论压力值pc比较大小,当所述实际压力值p1小于所述理论压力值pc时,则压力容器存在泄露问题;当所述实际压力值p1等于所述理论压力值pc时,则压力容器气密性良好。本发明能够更加精确的对压力容器的总体气密性进行检测。
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公开(公告)号:CN112666997A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011475217.X
申请日:2020-12-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明公开了一种高温高压系统的升压控制方法,基于气体物性参数特点,考虑升压过程中增压泵的工作特性、稳压过程和储液罐加热过程中的传热现象对温度和压力参数的影响,给出了适用于高温高压系统的升压控制方法,可准确计算增压泵的关闭时间,控制结果精准可靠。本发明的方法可以使高温高压系统内的压力一次性升高至指定压力值,大大改善了设备的运行环境,提高了设备的使用寿命,同时,不存在因为增压泵等设备的启停操作而导致的压力波动问题。所用的参数为压力、温度和时间,均为常规参数,测量装置和实施步骤简单通用,可大大节约测量装置成本和测量时间。
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公开(公告)号:CN112628436A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011602524.X
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高压爆破片夹持装置及其密封性检测方法,上阀体的下端面开设有容纳腔,上阀体的上端面开设有与容纳腔连通的第一气道;下阀体的上端面开设有贯通其下端面的第二气道,下阀体的上端面伸进容纳腔内,下阀体的外壁与容纳腔的内侧壁螺纹连接;上夹持器的上端面和下端面贯通,下夹持器的上端面和下端面贯通,下夹持器的下端面设置在下阀体的上端面,上夹持器的下端面设置在下夹持器的上端面,上夹持器的上端面抵在容纳腔的上壁,上夹持器的下端面和下夹持器的上端面之间用于夹持爆破片;容纳腔的内侧壁上开设有贯通其外壁的检测气道。本发明能够在不影响爆破片性能的前提下对高压爆破片夹持装置进行整体且精细的密封性检测。
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公开(公告)号:CN116223575A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310179408.9
申请日:2023-02-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/08
Abstract: 本发明公开了用于螺旋管内气液两相流含气率瞬态测量的电导率传感器,第一连接管、第一保护电极、接收电极、第二保护电极和第二连接管的端部依次开环连接,第一保护电极与接收电极之间设置有第一绝缘环,接收电极与第二保护电极之间设置有第二绝缘环;发射电极的一端从第一连接管的一侧插入并沿第一连接管的轴线方向延伸至第二连接管,发射电极的另一端位于第一连接管外,发射电极沿第一连接管轴线方向延伸的部分位于第一连接管的轴线凸起侧,且距第一连接管的轴线一定距离。本发明能够对螺旋管内气液两相流的含气率进行瞬态测量,可避免边缘效应对测量结果的影响,测量快速精准。
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公开(公告)号:CN115684060A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211401424.X
申请日:2022-11-09
Applicant: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 福建师范大学 , 西安交通大学
IPC: G01N21/3504 , G01S19/13
Abstract: 本发明涉及一种基于输变电网络的森林生态系统碳通量监测方法,包括以下步骤:在监测区域内的输电塔上布设碳通量监测装置;所述碳通量监测装置获取监测数据;无人机在监测区域内巡飞,所述无人机挂载有数据接收模块;所述数据接收模块收集监测数据。本发明利用输变电网络的输电杆塔作为碳通量监测装置的布设载体,分布式地获得输变电网络附近区域的碳通量数据,通过结合电网布设网络资源,能够全面地对区域整体的碳通量进行监测和评估。
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