一种用于液氢输送的管道结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115539726A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211006251.1

    申请日:2022-08-22

    摘要: 本发明公开了一种用于液氢输送的管道结构,属于石油化工管道设备技术领域。管道结构包括相互插接的凸形管道段和凹形管道段,并通过法兰连接;凸形管道段包括第一直管段、第二直管段、第一真空空间、第二真空空间,凹形管道段包括第三直管段、第四直管段、第三真空空间、第四真空空间;第一真空空间、第二真空空间、第三真空空间、第四真空空间内均设置有变密度绝热保温层;变密度绝热保温层由交替间隔设置的圆筒形薄膜和间隔材料构成。通过设置配对法兰,便于管道的使用和维护;通过设置真空抽空接头,便于抽真空,通过设置变密度绝热保温层,有利于提高系统的绝热性能。本发明的管道结构结构新颖、简单,实用性强,具有较好的应用前景。

    一种表面分形强化的水电解制氢装置及方法

    公开(公告)号:CN113549943A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110937234.9

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: C25B9/19 C25B1/04

    摘要: 本发明公开了一种表面分形强化的水电解制氢装置及方法,属于电解制氢技术领域。该装置包括阳极板和阴极板,由阳极板至阴极板的方向,阳极板和阴极板之间依次设置有第一气体扩散层、第一催化剂层、质子交换膜、第二催化剂层以及第二气体扩散层;第一气体扩散层的表面和第二气体扩散层的表面设有凸凹结构,和/或,第一催化剂层的表面和第二催化剂层的表面设有凸凹结构。通过设置凸凹结构,分形处理为亲水疏气性,有助于气泡从孔口脱离,降低催化剂层和气体扩散层表面的气体覆盖率,促进反应产生的气泡快速到达极板流道,提高电解效率。相应方法即使用上述水电解制氢装置进行电解即可。

    强化渣油加氢设备、方法及系统

    公开(公告)号:CN111534325B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010394317.3

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: C10G47/22

    摘要: 本发明设计渣油加氢技术领域,公开了强化渣油加氢设备、方法及系统。强化渣油加氢设备,包括:渣油加氢反冲洗过滤器和超声波发射装置,渣油加氢反冲洗过滤器具有过滤管,过滤管的外壁具有与过滤管的过滤孔隙连通的微滤空间,微滤空间的体积为1‑1000μm3,超声波发射装置发射的超声波穿过微滤空间。强化渣油加氢方法,包括:利用本发明提供的强化渣油加氢设备进行渣油加氢。第三方面,本发明提供的强化渣油加氢系统,包括多个并联设置的上述任一实施方式提供的强化渣油加氢设备。经强化渣油加氢设备、方法及系统处理后的渣油在超声波和耦合空化作用下可以使渣油分子微观上发生变化,提高渣油溶氢量,氢气分子与沥青质分子接触的几率增加。

    一种温度测定方法、装置及热成像系统

    公开(公告)号:CN111896118A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010786886.2

    申请日:2020-08-07

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 本发明的实施例提供了一种温度测定方法、装置及热成像系统,涉及石油炼制技术领域。温度测定方法包括获取急冷箱内多个断面的多个温度图像信息;依据不同方向的多个断面的多个温度图像信息得到有限单元的实时温度值,其中,有限单元为多个不同方向的断面相互交叉形成;依据多个有限单元的实时温度值分析得到急冷箱内的温度立体分布图像。在本发明实施例中,能够从不同方向上来获取有限单元的实时温度值,从有限单元的不同角度来获取有限单元的实时温度值提高了有限单元的实时温度值的准确度,也提高了对整个急冷箱内的温度立体分布图像的精度。