一种高压管路连接装置及使用方法

    公开(公告)号:CN117989395A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211376138.2

    申请日:2022-11-04

    摘要: 本发明提供一种高压管路连接装置及使用方法。高压管路连接装置包括连接被接管道的管接头、以及两个提供管接头径向紧固作用力的紧固套,所述管接头为带有紧固通孔的形状记忆合金管接头,所述紧固通孔在高温时缩径与所述被接管道过盈配合、在低温时扩径与所述被接管道间隙配合;所述紧固套套设于所述管接头的两端。使用方法包括如下步骤:将管接头进行冷却降温,管接头扩径后,将管接头套入被接管道的连接位置;对管接头进行加热升温,直至管接头缩径至管接头与被接管道完全固紧,之后将管接头置于常温保持形变;在管接头的两端各拧入一紧固套,完成管接头的安装本发明具有装卸方便、连接密封可靠性高等优点。

    一种用于实现掺氢天然气喷射火实验的系统及方法

    公开(公告)号:CN117809513A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211212292.6

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: G09B25/00

    摘要: 本发明公开了一种用于实现掺氢天然气喷射火实验的系统,包括:供气装置,其用于按照预设的气体比例和含有分压信息的实验压力,将满足实验分压的氢气和天然气依次输送至掺混装置;掺混装置,其用于按照实验压力将氢气和天然气进行混合;喷射燃烧装置,其用于喷出掺氢天然气并点燃,以形成喷射火;观测装置,其用于捕捉喷射火的变化状态;采集及控制装置,其用于根据喷射火的变化状态分析当前实验条件下的喷射火特征。本发明能够对不同掺氢比、不同压力、不同泄漏孔形貌及杂质影响下掺氢天然气的最小点火能及喷射火特征进行研究。

    高压管束车供氢加氢站设备选型方法

    公开(公告)号:CN112539337B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201910894259.8

    申请日:2019-09-20

    IPC分类号: F17C5/06 F17C13/02

    摘要: 本发明涉及氢能源技术领域,具体涉及高压管束车供氢加氢站设备选型方法,所述高压管束车供氢加氢站设备选型方法,包括如下步骤:确定基本参数、氢气净化系统、氢气压缩机选型、设置储氢系统的压力等级及各压力等级下的储氢量比例、确定储氢系统、根据氢气加注压力等级确定是否设置氢气预冷系统、确定加氢机的数量。本发明针对高压管束车供氢加氢站这一典型具有普适性的加氢站工艺,提出了站内主要设备选型方法,建立了公式计算和工厂要求相结合的选型方法,为高压管束车供氢加氢站内设备选型以及加氢站设计建设提供依据。

    一种含有丁二烯组分有机废气的化学处理方法

    公开(公告)号:CN110559845B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201810584599.6

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: B01D53/86 B01D53/72

    摘要: 本发明公开了一种含有丁二烯组分有机废气的化学处理方法,属于有机废气处理技术领域,其解决了现有技术中含有少量丁二烯组分的有机废气在管线、装置中由于自聚反应引发的一系列安全生产问题。该方法包括:采用氯化镍、氯化钴或氯化钛对分子筛进行化学处理得到改性后的分子筛,将改性后的分子筛装填在丁二烯聚合反应器中,同时通过丁二烯浓度分析仪一和气体流量计一,精准测量进入丁二烯聚合反应器的总量。同时,在聚合反应器的出口,补充有机气体废气穿越聚合反应器内导致的压力损失,通过丁二烯浓度分析仪二和气体流量计进行监测二,计算聚合反应器内丁二烯的脱除效率。本发明可以避免丁二烯在装置及其管道内的聚合导致堵塞等问题。

    一种六方相三氧化钨及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117843032A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211229649.1

    申请日:2022-10-08

    IPC分类号: C01G41/02

    摘要: 本发明涉及纳米功能材料制备技术领域,公开了一种六方相三氧化钨及其制备方法和应用。所述方法包括:将钨源、草酸、金属硫酸盐和水进行混合,接着调节体系pH值至0.5‑3.5,然后进行水热反应;其中,所述钨源、草酸、金属硫酸盐的用量的摩尔比为1:0.1~4:0.5~15。本发明制备的(0 0 1)晶面高度暴露的六方相三氧化钨材料,不仅具有六方相三氧化钨材料独特的六元环晶内孔道结构特征,同时高能晶面(0 0 1)暴露比例高,其表面缺陷位点、悬空键等与传统六方相三氧化钨不同,为气固表面反应提供了更具活性、选择性的新选择,为气敏、分离、光学等领域提供了一种先进的纳米功能材料。

    材料超高温变形微观组织应变动态演化的分析系统及方法

    公开(公告)号:CN116793776A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210269097.0

    申请日:2022-03-18

    IPC分类号: G01N1/28 G01N3/06 G01N3/18

    摘要: 本发明提供了一种材料超高温变形微观组织应变动态演化的分析系统及方法,所述系统利用试样制备机构切割片状待测材料,并按测试需求预处理获取有效的材料试样;通过试验散斑形成机构针对材料试样制作高对比度随机散斑;进而由原位拉伸观察机构基于设定位移率对超高温环境下的散斑材料试样进行原位拉伸测试,采用激光扫描共聚焦显微镜对试样的视频和动态图像进行实时观测;最终由变形应变演化分析模块基于DIC算法对测试过程的动态图像进行分析,构建散斑材料试样表面的位移场并计算对应的应变场;克服了传统技术中的全面性局限,对超高温材料的微观失效机理也能够精细化观测,实用性更高,且能对各种材料形变的应变场演变进一步可靠分析。