一种对Szorb装置中补充的氢气脱除水分的方法

    公开(公告)号:CN103641070B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310751263.1

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: C01B3/50

    摘要: 本发明公开了一种对Szorb装置中补充的氢气脱除水分的方法,包括顺序相接的如下步骤:A、在压力小于11MPa、温度不超过110℃的条件下,对补充的氢气脱游离水,得夹带饱和水的氢气;B、在压力小于11MPa、温度不超过110℃的条件下,脱除步骤A中所得夹带饱和水的氢气中的饱和水,得到净化的补充氢气。本发明对Szorb装置中补充的氢气脱除水分的方法,所用装置投资成本低,占地面积小,分离效能提高,故障率低,设备免维护,补充氢气效果好,有效解决了氢气带水、干燥吸附器使用周期短等问题可连续使用4年以上,避免了补充氢气压缩机由于带液引起的不正常振动和电流过大现象,提高了其安全稳定性,同时降低了能耗。

    一种对Szorb装置中补充的氢气脱除水分的方法

    公开(公告)号:CN103641070A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310751263.1

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: C01B3/50

    摘要: 本发明公开了一种对Szorb装置中补充的氢气脱除水分的方法,包括顺序相接的如下步骤:A、在压力小于11MPa、温度不超过110℃的条件下,对补充的氢气脱游离水,得夹带饱和水的氢气;B、在压力小于11MPa、温度不超过110℃的条件下,脱除步骤A中所得夹带饱和水的氢气中的饱和水,得到净化的补充氢气。本发明对Szorb装置中补充的氢气脱除水分的方法,所用装置投资成本低,占地面积小,分离效能提高,故障率低,设备免维护,补充氢气效果好,有效解决了氢气带水、干燥吸附器使用周期短等问题可连续使用4年以上,避免了补充氢气压缩机由于带液引起的不正常振动和电流过大现象,提高了其安全稳定性,同时降低了能耗。

    一种辛烷值回归模型的建立方法

    公开(公告)号:CN103440425B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310399170.7

    申请日:2013-09-05

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开一种辛烷值回归模型的建立方法,包括顺序相接的如下步骤:采集汽油调合过程中,汽油调合总管的汽油样品的近红外光谱样本作为建模样本集,记为E0;测定所采集汽油样品的辛烷值,从已有的样本库中选择与所采集汽油样品的辛烷值属性牌号相同的近红外光谱样本集E1;采用主成分分析的方法对E0与E1提取主成分,绘制主成分的离散点图,并计算数据集(E0;E1)的马氏距离,从E1中选择马氏距离在阈值范围内的样本点添加到E0中,其中马氏距离的阈值为3*npc/N;npc为提取的主成分个数,N为数据集(E0;E1)中的样本个数;用样本集建立近红外光谱吸光度与汽油辛烷值回归模型。本发明大大降低了建模的劳动强度,提高了工作效率,降低了模型的维护成本。

    一种液体采样分析的装置和方法

    公开(公告)号:CN102435533A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110265476.4

    申请日:2011-09-08

    IPC分类号: G01N7/14 G01N1/14

    摘要: 本发明涉及一种液体采样分析装置和方法。采样分析装置包括外壳、移动活塞、压力表、温度计以及采样连接管道。移动活塞套装在采样分析装置外壳内,移动活塞后部扶手段上设置体积计量刻度,采样分析装置外壳上设置压力表和温度计,采样连接管道一端与外壳连通,采样连接管道与外壳之间设置采样截止阀,采样连接管道另一端分为两个管路,其中一个管路为采样管路,另一个管路为样品排放管路。本发明液体采样分析方法采用上述采样分析装置,高压液体进入采样分析装置,经过降压降温后释放出气体,通过分析装置的读数得到单位体积液体的释放气体量。本发明方法可以简单有效地测定高压液体在降压过程中释放的气体量,以便于后续处理或进行工艺优化。

    一种液体采样分析的装置和方法

    公开(公告)号:CN102435533B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110265476.4

    申请日:2011-09-08

    IPC分类号: G01N7/14 G01N1/14

    摘要: 本发明涉及一种液体采样分析装置和方法。采样分析装置包括外壳、移动活塞、压力表、温度计以及采样连接管道。移动活塞套装在采样分析装置外壳内,移动活塞后部扶手段上设置体积计量刻度,采样分析装置外壳上设置压力表和温度计,采样连接管道一端与外壳连通,采样连接管道与外壳之间设置采样截止阀,采样连接管道另一端分为两个管路,其中一个管路为采样管路,另一个管路为样品排放管路。本发明液体采样分析方法采用上述采样分析装置,高压液体进入采样分析装置,经过降压降温后释放出气体,通过分析装置的读数得到单位体积液体的释放气体量。本发明方法可以简单有效地测定高压液体在降压过程中释放的气体量,以便于后续处理或进行工艺优化。

    一种辛烷值回归模型的建立方法

    公开(公告)号:CN103440425A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310399170.7

    申请日:2013-09-05

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开一种辛烷值回归模型的建立方法,包括顺序相接的如下步骤:采集汽油调合过程中,汽油调合总管的汽油样品的近红外光谱样本作为建模样本集,记为E0;测定所采集汽油样品的辛烷值,从已有的样本库中选择与所采集汽油样品的辛烷值属性牌号相同的近红外光谱样本集E1;采用主成分分析的方法对E0与E1提取主成分,绘制主成分的离散点图,并计算数据集(E0;E1)的马氏距离,从E1中选择马氏距离在阈值范围内的样本点添加到E0中,其中马氏距离的阈值为3*npc/N;npc为提取的主成分个数,N为数据集(E0;E1)中的样本个数;用样本集建立近红外光谱吸光度与汽油辛烷值回归模型。本发明大大降低了建模的劳动强度,提高了工作效率,降低了模型的维护成本。