机库高压细水雾灭火效能试验方法

    公开(公告)号:CN110124239A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910425799.1

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: A62C37/50

    摘要: 本发明公开了一种机库高压细水雾灭火效能试验方法,包括如下步骤:步骤一,将航空煤油注入到实验装置的测试油盘内,并在测试油盘的上方设置测试板,同时将温度检测器固定在测试板的上侧面上,将热密度检测仪固定在测试板的下侧面上,设置风速仪测试当前风速,步骤二,用引火棒引燃航空煤油,人远离火场10m外,并利用秒表从汽油被引燃时刻开始计时,无纸记录仪开始记录温度检测仪输出的温度,热密度检测仪输出的热流密度;步骤三,待火焰完全熄灭时,秒表停止计时,静候一段时间。本发明的机库高压细水雾灭火效能试验方法,通过步骤一和步骤二的设置,便可有效的测试出在航空煤油燃烧时的上方的测试板的温度情况。

    机库高压细水雾灭火实验装置

    公开(公告)号:CN110031509A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910426260.8

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: G01N25/22

    摘要: 本发明公开了一种机库高压细水雾灭火实验装置,包括测试油盘、机架和喷头以及出水装置,所述机架相对于测试油盘的上方设有温度检测器和热密度检测仪,所述温度检测器和热密度检测仪分别检测温度和热密度数据后输出至外部计算机内,所述机架相对于测试油盘上方的位置上固定连接有测试板,所述温度检测器固定在测试板的上侧面上,所述热密度检测仪固定在测试板的下侧面上,所述测试板靠近其中部的上侧面固定连接有喷头支架,所述喷头支架上设有伸缩管,所述喷头固定在伸缩管的下端上。本发明的机库高压细水雾灭火实验装置,通过测试板、温度检测器和热密度检测仪的设置,便可有效的实现检测在油燃烧的过程上方的温度情况。

    机库高压细水雾喷头流量系数试验方法

    公开(公告)号:CN110146266B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910426261.2

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: G01M13/00 G01F1/50

    摘要: 本发明公开了一种机库高压细水雾喷头流量系数试验方法,包括如下步骤:步骤一,将细水雾喷头安装在试验装置上,试验压力从低于细水雾喷头最小工作压力1.0MPa至最大工作压力,每间隔10%,测量细水雾喷头的流量;步骤二,将压力从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点;步骤三,根据下列公式计算相应的流量K:K=;式中,P为喷雾时细水雾喷头入口处压力,单位为MPa;Q为流量,单位为L/min。本发明的机库高压细水雾喷头流量系数试验方法,通过以上步骤的设置,便可有效的实现对于细水雾喷头的流量进行测试,如此便可有效的测定喷头的灭火效果了。

    基于光纤探测技术的锂电池热安全监控系统

    公开(公告)号:CN110609235A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910974725.3

    申请日:2019-10-14

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤探测技术的锂电池热安全监控系统,包括:存放盒,供锂电池放置在其内,该存放盒内填充有阻燃液,该阻燃液与锂电池相接触;光源;测温光纤,该测温光纤的一端连接至光源,该测温光纤的另一端贴着存放盒内锂电池的电池壁延伸;分析控制器,耦接于测温光纤相对于光源的另一端,以接收测温光纤输出的测试光线后解调出温度数据,并根据温度数据输出对应的控制信号;冷却装置,耦接于分析控制器,还设置在存放盒的盒边上,以接收分析控制器输出的控制信号后喷洒冷却剂到存放盒内的锂电池上。本发明的基于光纤探测技术的锂电池热安全监控系统,通过测温光纤的设置,便可有效的实现对于锂电池的温度进行检测了。

    高压细水雾喷头雾通量试验方法

    公开(公告)号:CN110174252B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910426281.X

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明公开了一种高压细水雾喷头雾通量试验方法,包括如下步骤:步骤一,将多个喷头安装到试验装置内;步骤二,选取试验装置内4个呈长方体分布的喷头,并在喷头下方布置4×4集水盘,集水盘尺寸为36cm×28cm×8cm,集水盘纵向间距为72cm,横向间距为64cm,顶点处集水盘位于喷头正下方,喷头布置高度为6.5m;步骤三,开启顶喷后待细水雾落至集水盘开始计时,秒表记录喷雾时间5min;步骤四,使用量筒收集测量集水量,除以时间和面积计算出雾通量。本发明的高压细水雾喷头雾通量试验方法,通过步骤一至步骤四的设置,便可有效的利用集水法检测出喷头的雾通量了。

    基于软包电池极耳连接的探测方法

    公开(公告)号:CN110715747A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910974735.7

    申请日:2019-10-14

    摘要: 本发明公开了一种基于软包电池极耳连接的探测方法,包括如下步骤:步骤一,展开软包电池叠层状的正极层、负极层和隔膜层;步骤二,选择长度、宽度和厚度适宜的铝制极耳片;步骤三,将传感器平铺在聚酰亚胺膜上,将传感器导线通过连接孔缠绕于极耳片上,在传感器上表面再贴一层聚酰亚胺膜;步骤四,在每一个极耳片做好相应标记;步骤五,将步骤四重新折叠好的软包电池放于干燥箱内静置12小时候进行封装,将极耳片与外部接收设备连接。本发明的基于软包电池极耳连接的探测方法,通过步骤一至步骤五的设置,便可有效的将传感器内置在软包电池内,然后通过极耳引出了,如此便能够准确的检测软包电池内部的温度了。

    高压细水雾喷头雾通量试验方法

    公开(公告)号:CN110174252A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910426281.X

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明公开了一种高压细水雾喷头雾通量试验方法,包括如下步骤:步骤一,将多个喷头安装到试验装置内;步骤二,选取试验装置内4个呈长方体分布的喷头,并在喷头下方布置4×4集水盘,集水盘尺寸为36cm×28cm×8cm,集水盘纵向间距为72cm,横向间距为64cm,顶点处集水盘位于喷头正下方,喷头布置高度为6.5m;步骤三,开启顶喷后待细水雾落至集水盘开始计时,秒表记录喷雾时间5min;步骤四,使用量筒收集测量集水量,除以时间和面积计算出雾通量。本发明的高压细水雾喷头雾通量试验方法,通过步骤一至步骤四的设置,便可有效的利用集水法检测出喷头的雾通量了。

    机库高压细水雾喷头流量系数试验方法

    公开(公告)号:CN110146266A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910426261.2

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: G01M13/00 G01F1/50

    摘要: 本发明公开了一种机库高压细水雾喷头流量系数试验方法,包括如下步骤:步骤一,将细水雾喷头安装在试验装置上,试验压力从低于细水雾喷头最小工作压力1.0MPa至最大工作压力,每间隔10%,测量细水雾喷头的流量;步骤二,将压力从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点;步骤三,根据下列公式计算相应的流量K:K=;式中,P为喷雾时细水雾喷头入口处压力,单位为MPa;Q为流量,单位为L/min。本发明的机库高压细水雾喷头流量系数试验方法,通过以上步骤的设置,便可有效的实现对于细水雾喷头的流量进行测试,如此便可有效的测定喷头的灭火效果了。

    基于光纤探测技术的锂电池热安全监控系统

    公开(公告)号:CN211123183U

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201921720801.X

    申请日:2019-10-14

    摘要: 本实用新型公开了一种基于光纤探测技术的锂电池热安全监控系统,包括:存放盒,供锂电池放置在其内,该存放盒内填充有阻燃液,该阻燃液与锂电池相接触;光源;测温光纤,该测温光纤的一端连接至光源,该测温光纤的另一端贴着存放盒内锂电池的电池壁延伸;分析控制器,耦接于测温光纤相对于光源的另一端,以接收测温光纤输出的测试光线后解调出温度数据,并根据温度数据输出对应的控制信号;冷却装置,耦接于分析控制器,还设置在存放盒的盒边上,以接收分析控制器输出的控制信号后喷洒冷却剂到存放盒内的锂电池上。本实用新型的基于光纤探测技术的锂电池热安全监控系统,通过测温光纤的设置,便可有效的实现对于锂电池的温度进行检测了。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利