一种冷凝器在微动磨损作用下的管束疲劳失效预测方法

    公开(公告)号:CN109726471B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201811617828.6

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明涉及冷凝器的管束失效预测领域,具体是涉及一种冷凝器在微动磨损作用下的管束疲劳失效预测方法。该管束疲劳失效预测方法包括计算换热管的工作速率,根据换热管的工作速率,计算换热管的体积微动磨损率,根据换热管的体积微动磨损率,计算换热管的微动磨损深度,判断微动磨损深度是否小于换热管的管壁厚度:若否,则给出管束疲劳失效的预测结论;若是,则计算换热管因微动磨损导致管束疲劳失效所需要的剩余时间。该管束疲劳失效预测方法不仅能预测换热管组成的管束是否会因微动磨损而失效,同时计算了管束疲劳失效所需要的剩余时间,完善了现有的换热管因振动失效的预测方法,方便使用者及时更换已经被磨损的换热管。

    气体原料乙烯裂解炉抗结焦炉管的高温服役性能评价方法

    公开(公告)号:CN114993719A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210361459.9

    申请日:2022-04-07

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明涉及耐热合金炉管评价技术领域,具体涉及气体原料乙烯裂解炉抗结焦炉管的高温服役性能评价方法。本发明确定了至少由微合金元素Ti、Zr、W、杂质元素S、Pb、Bi构成的抗蠕变性能影响因子;还确定了由合金元素Al构成的抗渗碳和抗氧化性能影响因子,最终得到判断炉管性能优劣的影响函数。本发明首次提出了气体原料乙烯裂解炉抗结焦炉管的高温服役性能评价方法,本发明为采用气体原料乙烯裂解炉延长清焦周期提供一种乙烯裂解炉炉管的评价方法,筛选出抗蠕变抗渗碳抗氧化性能较好的炉管,从而实现乙烯裂解炉清焦周期延长,节约成本。

    一种静置低温储罐日蒸发率动态计算方法

    公开(公告)号:CN113074318B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110150337.0

    申请日:2021-02-03

    IPC分类号: F17C13/02 F17C3/08 G06F17/18

    摘要: 本发明涉及低温储罐技术领域,尤其涉及一种静置低温储罐日蒸发率动态计算方法。本发明包括以下步骤:待储罐中充装低温介质后,打开阀门将罐内残余气体排净,关闭所有阀门并静置,进入测试的第一阶段:读取储罐液位计算液相容积Vl和气相容积Vg。储罐进入测试的第二阶段,并在此阶段再次静置指定时间,记录以下参数:第二阶段的静置时间Δt;第二阶段静置前后的罐内压力P1和P2;计算P1和P2所分别对应的第二阶段静置前后的罐内饱和温度T1和T2;计算气液两相密度;计算储罐日蒸发率α。本发明无需配备额外的测量装置或系统,通过低温储罐自带的液位计和压力表即能方便快捷的计算得到低温储罐动态日蒸发率,计算过程简便快捷,适于现场应用。

    一种用于液氢储运系统可在线维护的温度测量装置

    公开(公告)号:CN114542964A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210009572.0

    申请日:2022-01-06

    IPC分类号: F17C13/02 G01K13/00

    摘要: 本发明公开了一种用于液氢储运系统可在线维护的温度测量装置,包括:外套管单元、内套管单元、冷桥单元、测量元件单元;内套管套设于外套管中,内套管的管壁上固定有测量元件接头,测量元件接头与冷桥单元相连接,外管套的内壁沿轴线方向设有沟槽,冷桥单元卡设在沟槽中且沿沟槽方向滑动,与沟槽的槽壁相接触,将介质温度通过热传导的方式传递给测量元件探头。温度测量装置安装后,通过内套管单元法兰盖上的吹扫口和通气口可以向套管中通入沸点低于储罐中低温介质的气体,如氦气,将套管中的空气吹扫干净,避免在极低温度下套管中空气冷凝导致测量误差加大;同时本发明可以实现在储运系统正常运行工况下温度测量装置的在线维护。

    一种内表面具有Laval结构的管道及其增材制造方法

    公开(公告)号:CN114413675A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111533311.0

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: F28F1/40

    摘要: 本发明公开了一种内表面具有Laval结构的管道及其增材制造方法,所述管道内表面包含沿周向以一定间距顺序排列的凸台,两相邻的凸台间呈缩放的Laval喷嘴横截面状,凸台采用强化材料制造,周向分布的凸台在管道轴向又以一定距离周期重复出现,构成完整的管道内表面。该管道的内表面具有凸台围成的Laval结构,同时对凸台部分进行特殊设置,配合激光增材制造工艺,沿管道轴向逐层成形,实现复杂结构、多材料一体化制造。该管道可应用于乙烯裂解炉辐射段、燃气轮机过渡段、核电站一回路和二回路等。管道内表面缩放的Laval结构起到剧烈扰动表面流体状态,强化传热等作用;强化材料制造的凸台还可延缓表面老化。