一种动态配气系统、气体配气方法及气液配气方法

    公开(公告)号:CN115326513B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202211004426.5

    申请日:2022-08-22

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/38 G01N33/00

    摘要: 本发明涉及标准气体发生技术领域,特别是涉及一种动态配气系统、气体配气方法及气液配气方法。该动态配气系统用于配置特定浓度的混合气体,包括:混合装置、输送装置、切换装置以及控制器。混合装置包括混合管路以及加热机构。混合管路用于将定量的目标气体或目标液体与定量的载气混合以进行动态稀释配气,得到混合气体并由出口排出。加热机构用于加热并蒸发进入混合输送管路内的目标液体。输送装置包括载气输送机构、气体输送机构以及液体输送机构。切换装置用于将气体输送管路和液体输送管路的其中一者切换至与混合管路连通,同时将其中另一者切换至与混合管路断开。该动态配气系统具有配气量程大、效率高、浓度范围广以及种类多的技术效果。

    燃料流量调节装置和加热不燃烧型烟草制品

    公开(公告)号:CN110584219B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN201910981883.1

    申请日:2019-10-15

    IPC分类号: A24F40/20 A24F40/40

    摘要: 本发明公开一种燃料流量调节装置和加热不燃烧型烟草制品,其中,燃料流量调节装置包括:壳体,设于本体,壳体具有与所述燃料室连通的容纳腔;导气杆,设于容纳腔内,导气杆设有与容纳腔连通的进气孔和与所述烟弹腔室连通的出气孔,所述进气孔与所述出气孔连通;调节件,设于容纳腔内,并位于所述导气杆和所述燃料室之间,所述调节件具有连通所述容纳腔和所述燃料室的多个透气孔;以及转动件,与所述导气杆连接并相对于所述壳体可转动,所述转动件带动所述导气杆远离所述调节件,以打开多个所述透气孔;所述转动件带动所述导气杆靠近所述调节件,以封堵多个所述透气孔。本发明燃料流量调节装置可方便用户自主调节燃料流量。

    电池热失控实验方法及实验装置
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118534346A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410623768.8

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: G01R31/385 G01R31/378

    摘要: 本发明涉及电池热失控实验设备技术领域,具体提供了一种电池热失控实验方法及实验装置,实验方法包括:对电池充电,并监测电池的电压;对电池施加沿水平方向和/或沿竖直方向的振动;在电池处于振动状态下,对电池加热,直至电池发生热失控;获取并记录电池在振动状态下的热失控数据。实验装置包括振动装置、加热装置和数据采集装置,振动装置适用于承载电池,并被构造成向电池施加沿水平方向和/或竖直方向的振动。加热装置被构造成在电池处于振动状态下,对电池加热直至触发热失控,其中,电池出现爆炸现象时,即为触发热失控。数据采集装置被配置为在电池处于振动状态下,采集电池的热失控数据。

    气幕式光纤探头装置、粉体浓度测量装置和探头选择方法

    公开(公告)号:CN118294335A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410441163.7

    申请日:2024-04-12

    IPC分类号: G01N15/075

    摘要: 本申请涉及一种气幕式光纤探头装置、粉体浓度测量装置和探头选择方法,其中,该气幕式光纤探头装置包括:柱状结构的测量组件和风扇组件,测量组件的内部设有轴向延伸的光路测量通道以及中部设有径向延伸的粉体测量通道,粉体测量通道贯通测量组件且与光路测量通道连通,测量组件的第一端设有光纤安装口,光纤安装口通过第一窗口与光路测量通道的第一端相隔,测量组件的第二端设有反射镜,反射镜通过第二窗口与光路测量通道的第二端相隔,光路测量通道的第一端通过第一通风孔与外部连通,光路测量通道的第二端通过第二通风孔与外部连通。解决了目前的光纤探头装置在进行粉体浓度测量时,其测量窗口表面粉体着附沾染较为严重的问题。

    一种中空结构的碳化硅纳米纤维多孔材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118186632A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410494742.8

    申请日:2024-04-23

    IPC分类号: D01F9/10 C01B32/977 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供了一种中空结构的碳化硅纳米纤维多孔材料、其制备方法及应用,包括以下步骤:A)将硅源、碳源、牺牲模板剂和溶剂混合,加热搅拌,得到碳化硅前驱体纺丝液;B)将纺丝液在静电作用下,进行静电纺丝,得到碳化硅前驱体纤维;C)将纤维打碎,与硅溶胶和溶剂混合,得到悬浮液;D)将悬浮液冷冻处理,得到冻凝胶;E)将冻凝胶真空干燥,得到预制体;F)将预制体在保护性气氛下进行烧结,得到中空结构的碳化硅纳米纤维多孔材料。本发明方法制备得到的碳化硅多孔材料复合材料具有优异的柔性,可以实现对折弯曲,同时能在40%的应变下完成400次疲劳测试,常温下导热系数可以低于0.018W/m·K。

    捕获射流颗粒浓度变化的光纤探头、测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN117705665B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410163044.X

    申请日:2024-02-05

    IPC分类号: G01N15/075

    摘要: 本发明涉及捕获射流颗粒浓度变化的光纤探头、测量装置及测量方法。捕获射流颗粒浓度变化的光纤探头包括探头本体和环状气流挡板;探头本体的中部区域开设有多个测量通孔,多个所述测量通孔以所述探头本体的轴线为圆心环形均匀分布,且所述测量通孔沿着所述轴线方向的长度小于垂直所述轴线方向的长度;环状气流挡板安装在所述探头本体外侧壁,且覆盖在多个所述测量通孔上。本发明通过环状气流挡板的设置,其外侧壁能够抵挡高速气流的直接冲击,同时环状气流挡板上形成有气流通道,通过气流通道内壁进一步减缓高速气流对光纤探头内部的冲击,从而使得通过测量通孔的气溶胶粉体气流能够以较小的速度和平稳的层流状态流动,减小对光纤探头内部的沾染。

    一种修正光纤探头沾染干扰的方法、修正系统及传感器

    公开(公告)号:CN117233054B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311503431.5

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: G01N15/075 G01N21/59

    摘要: 本发明属于气溶胶及粉尘检测技术领域,具体涉及一种修正光纤探头沾染干扰的方法、修正系统及传感器。该方法包括如下步骤:S1:确定光纤探头在实际测量中的气溶胶/粉尘环境的最高浓度和测量沾染率。S2:设计和实施光纤探头的响应和恢复实验,以模拟测试过程光纤探头的沾染状态。结合模拟实验中的标定沾染率和测量过程的测量沾染率判断模拟是否合格。S3:在重新标定阶段,基于模拟实验获取的浓度变化函数、光强变化函数和初始光强重新建立透射率与气溶胶/粉尘浓度间的映射关系。S4:利用新的映射关系对光纤探头的检测信号进行处理,进而输出(56)对比文件H. Zhang等.A novel calibrationprocedure for a fiber optic solidsconcentration probe《.Powder Technology》.1998,第1-13页.吴诚;高希;成有为;李希.光纤法颗粒速度测量信号的标定与校正.化学反应工程与工艺.2013,(02),第12-17页.

    一种灭火剂充装设备
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109185692B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201811120189.2

    申请日:2018-09-26

    摘要: 本发明公开了一种灭火剂充装设备,可以对灭火器充装灭火剂。该设备包括氮气源接口、过滤器、氮气源压力表、氮气三通阀、灭火器加压调压阀、灭火器加压压力表、灭火剂储罐加压调压阀、灭火剂储罐加压压力表、灭火剂储罐管路排气阀、灭火剂储罐出口压力表、灭火剂储罐进气接口,灭火剂储罐出气接口、灭火剂‑抽真空‑充装三通阀、真空表、真空泵、排气消音器、排气口、充装质量控制器、气动执行机构、限位开关、称重设备、灭火器加压阀、排气阀、比例卸荷阀和灭火器接口。与现有技术相比,本发明可以在充装前对灭火器抽真空,当灭火器充装压力超过设定值时能自动降低灭火器内的压力,可以根据设定自动控制充装灭火剂质量。

    一种适用于超高层建筑的固移结合压缩空气泡沫灭火系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN111150955B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202010057523.5

    申请日:2020-01-19

    IPC分类号: A62C31/12 A62C37/40

    摘要: 本发明公开了一种适用于超高层建筑的固移结合压缩空气泡沫灭火系统及其设计方法,针对高度大于压缩空气泡沫系统有效输运高度的超高层建筑,本发明通过“固移结合”的方法,可以有效把压缩空气泡沫输送至建筑高度大于压缩空气泡沫系统有效输运高度的超高层建筑每个楼层进行灭火,解决了超高层建筑向上输运灭火介质困难的问题。本发明通过电动蝶阀把消防立管进行分区,在发生火灾时,可以根据火灾的发生的位置,关闭相应电动蝶阀,可以缩短灭火泡沫输送至起火楼层的时间,而且避免了管道底端压力过大造成管件的损坏。