一种低温固态储氢装置及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115164092A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210908870.3

    申请日:2022-07-29

    IPC分类号: F17C1/12 F17C13/00

    摘要: 本发明涉及储氢装置领域,公开了一种低温固态储氢装置及方法,所述装置包括外罐体、内罐体,所述外罐体和内罐体之间设置绝热材料,所述内罐体内部设有储氢瓶,该储氢瓶内填充多孔材料,所述内罐体与储氢瓶之间形成的空腔内设置液氮,所述外罐体侧壁上设置真空机组接口。本发明解决了现有技术中的多孔材料吸附氢气过程中,会释放大量的热量,同时由于材料导热性能较差,热量无法及时散出,使得材料内部温度过高,严重影响储氢性能的问题。

    一种利用板式电容式传感器进行液位测量的方法

    公开(公告)号:CN105486378A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510700371.5

    申请日:2015-10-26

    IPC分类号: G01F23/26

    摘要: 本发明提供了一种利用板式电容式传感器进行液位测量的方法,该方法包括:预先将板式电容式传感器安装于LNG车载瓶内腔中;利用两个测试探头分别对板式电容式传感器的第一直角梯形极板和第二直角梯形极板的电容值进行实时同步测量;根据第一直角梯形极板和第二直角梯形极板的电容值以及第一直角梯形极板与第二直角梯形极板的极板板面的高,获得LNG车载瓶的液位高度。本发明的上述技术能够消除板式电容边缘效应所带来的测量误差。

    吸附-水合耦合装置及吸附剂制备方法

    公开(公告)号:CN117244470A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202310865528.4

    申请日:2023-07-14

    摘要: 吸附‑水合耦合装置及吸附剂制备方法,属于天然气储存技术领域,本发明为了解决现有储存天然气技术储气压力高、储气速率慢、储气材料的寿命短的问题。包括反应釜和水浴夹套,水浴夹套包覆在反应釜外周,反应釜的两端分别设有保温盖和保温底座,水浴夹套内设有循环冷却水,反应釜内设有ZIF‑8多孔材料,本发明利用吸附‑水合耦合法储存天然气,天然气进入反应釜生成水合物并吸附在多孔材料上,采用ZIF‑8多孔材料作为吸附剂,可以降低多孔材料的局部温度,增强储气性能,实现了天然气较高密度的储存。

    低温容器的吸氢剂评价装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111879659A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010871819.0

    申请日:2020-08-26

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 低温容器的吸氢剂评价装置,属于吸氢剂检测评价技术领域。解决了现有技术对吸氢剂的除氢效果难于评价的问题。技术要点:包括氢气发生器、缓冲容器、低温真空绝热储罐、样品反应釜、温度及压力采集系统和真空机组;所述氢气发生器、缓冲容器、低温真空绝热储罐和样品反应釜依次连接;所述真空机组与缓冲容器、低温真空绝热储罐、样品反应釜分别连接,用于缓冲容器、低温真空绝热储罐及样品反应釜抽真空;所述温度及压力采集系统分别与低温真空绝热储罐、样品反应釜连接,用于采集低温真空绝热储罐、样品反应釜的温度数据及压力数据。本发明的吸氢剂评价装置,以使得吸氢剂生产企业和低温真空设备生产企业,能够进行吸氢剂性能评价检测。

    一种利用板式电容式传感器进行液位测量的方法

    公开(公告)号:CN105486378B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201510700371.5

    申请日:2015-10-26

    IPC分类号: G01F23/26

    摘要: 本发明提供了一种利用板式电容式传感器进行液位测量的方法,该方法包括:预先将板式电容式传感器安装于LNG车载瓶内腔中;利用两个测试探头分别对板式电容式传感器的第一直角梯形极板和第二直角梯形极板的电容值进行实时同步测量;根据第一直角梯形极板和第二直角梯形极板的电容值以及第一直角梯形极板与第二直角梯形极板的极板板面的高,获得LNG车载瓶的液位高度。本发明的上述技术能够消除板式电容边缘效应所带来的测量误差。

    板式电容式传感器和液位测量系统

    公开(公告)号:CN105136246A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510700020.4

    申请日:2015-10-26

    IPC分类号: G01F23/26

    摘要: 本发明提供了一种板式电容式传感器和液位测量系统,用于LNG车载瓶内的液位测量。该板式电容式传感器包括:第一直角梯形极板、第二直角梯形极板以及矩形极板,第一和第二直角梯形极板的形状相同;在使用时,第一和第二直角梯形极板的板面位于同一平面,第一和第二直角梯形极板的斜边相对且平行设置,第一和第二直角梯形极板的上、下底边分别与液面平行;第一直角梯形极板的上底边与第二直角梯形极板的下底边位于同一直线上,第一直角梯形极板的下底边与第二直角梯形极板的上底边位于同一直线上;矩形极板的板面与第一和第二直角梯形极板的板面平行且相对。本发明的上述技术能够消除板式电容边缘效应所带来的测量误差。

    检测贮罐中液化天然气液位的方法

    公开(公告)号:CN103196525B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310136380.7

    申请日:2013-04-18

    发明人: 陈树军 孙建华

    IPC分类号: G01F25/00

    摘要: 本发明公开了一种检测贮罐中液化天然气液位的方法,主要原理是在贮罐中设置主电容式传感器和工作时能被充满并且始终比主电容式传感器先充满液化天然气的子电容式传感器;工作时,首先采集子电容式传感器中充满选定的液化天然气D时的电容量CA1,然后将正常使用时被充满液化天然气的子电容式传感器的电容量CA2与CA1进行比较,得到一个反应电容量变化比例的值t;再根据电容量变化比例值t,将正常使用时的主电容式传感器的电容量CS调整为电容量CB;信号处理器根据电容量CB的值转换输出实时液位信号至液位指示器,实时显示贮罐中液化天然气的液位。本发明所述的方法具有测量精度高、测量误差小的优点。

    一种复合吸附剂、制备方法及其在储存天然气中的应用

    公开(公告)号:CN118477628A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410646079.9

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明涉及一种复合吸附剂、制备方法及其在储存天然气中的应用,属于天然气存储技术领域。为解决金属有机骨架材料用于储存天然气时储气能力低的问题,本发明提供了一种复合吸附剂,由MOFs金属有机骨架与氧化石墨烯复合制备而成,原料为金属无机盐、有机配体和氧化石墨烯。本发明通过MOFs金属有机骨架材料与氧化石墨烯之间的协同作用,显著提高了复合吸附剂的比表面积、稳定性以及储气能力,实现了对甲烷的高效储存,最优储气量达到33.78mmol/g,可用于偏远地区及不适宜用管道集输的天然气的储存和运输,在天然气储运领域具有广阔的应用前景。本发明制备方法工艺简单、节能环保、安全性高,适用于工业规模化生产。

    板式电容式传感器和液位测量系统

    公开(公告)号:CN105136246B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201510700020.4

    申请日:2015-10-26

    IPC分类号: G01F23/26

    摘要: 本发明提供了一种板式电容式传感器和液位测量系统,用于LNG车载瓶内的液位测量。该板式电容式传感器包括:第一直角梯形极板、第二直角梯形极板以及矩形极板,第一和第二直角梯形极板的形状相同;在使用时,第一和第二直角梯形极板的板面位于同一平面,第一和第二直角梯形极板的斜边相对且平行设置,第一和第二直角梯形极板的上、下底边分别与液面平行;第一直角梯形极板的上底边与第二直角梯形极板的下底边位于同一直线上,第一直角梯形极板的下底边与第二直角梯形极板的上底边位于同一直线上;矩形极板的板面与第一和第二直角梯形极板的板面平行且相对。本发明的上述技术能够消除板式电容边缘效应所带来的测量误差。

    一种利用三角形电容式传感器进行液位测量的方法

    公开(公告)号:CN105091979A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510602544.X

    申请日:2015-09-21

    IPC分类号: G01F23/26

    摘要: 本发明提供了一种利用三角形电容式传感器进行液位测量的方法,该方法包括:预先将三角形电容式传感器安装于LNG车载瓶内腔中;利用两个测试探头分别对三角形电容式传感器的第一三角形极板和第二三角形极板的电容值进行实时同步测量,并计算第一三角形极板和第二三角形极板的电容值的微变之比;根据第一三角形极板和第二三角形极板的电容值的微变之比以及第一三角形极板与第二三角形极板的极板板面的高,获得LNG车载瓶的液位高度。本发明的上述技术能够不受LNG介电常数的影响下对液位高度进行准确测量。