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公开(公告)号:CN114773917A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210319084.X
申请日:2022-03-29
Applicant: 北京科技大学 , 北京市科学技术研究院 , 北京航天益森风洞工程技术有限公司
IPC: C09D105/04 , C09D7/61 , C09D5/18 , F16L57/04
Abstract: 一种对环境友好的快速高效抑制氢气爆炸的阻爆材料。所述阻爆材料由海藻酸钠和硅酸钠组成,涂抹在置于管廊中的多孔隙铁镍合金结构外侧,能够进一步抑制氢气爆炸,降低氢气泄漏以及抑制氢脆氢损伤产生的可能性。所述海藻酸钠为[C6H7O6Na]n,所述硅酸钠为Na2SiO2·9H2O,Na2O,含量为阻爆材料的19.3‑22.8%,Na2O与SiO2含量之比1.03±0.03。本发明材料涂抹在多孔隙铁镍合金结构外侧,有助于弥补多孔结构在空间上的缺陷,能够在氢气泄漏处直接有力地阻止其燃烧爆炸,可加强阻爆效果,降低了氢气泄漏的可能性。适用于涂抹在输送H2的管廊、加氢站、储氢容器、存在于有限空间的新能源车等具有氢气泄露的可能性并会产生燃爆危险的场所。
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公开(公告)号:CN114773917B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210319084.X
申请日:2022-03-29
Applicant: 北京科技大学 , 北京市科学技术研究院 , 北京航天益森风洞工程技术有限公司
IPC: C09D105/04 , C09D7/61 , C09D5/18 , F16L57/04
Abstract: 一种对环境友好的快速高效抑制氢气爆炸的阻爆材料。所述阻爆材料由海藻酸钠和硅酸钠组成,涂抹在置于管廊中的多孔隙铁镍合金结构外侧,能够进一步抑制氢气爆炸,降低氢气泄漏以及抑制氢脆氢损伤产生的可能性。所述海藻酸钠为[C6H7O6Na]n,所述硅酸钠为Na2SiO3·9H2O,Na2O,含量为阻爆材料的19.3‑22.8%,Na2O与SiO2含量之比1.03±0.03。本发明材料涂抹在多孔隙铁镍合金结构外侧,有助于弥补多孔结构在空间上的缺陷,能够在氢气泄漏处直接有力地阻止其燃烧爆炸,可加强阻爆效果,降低了氢气泄漏的可能性。适用于涂抹在输送H2的管廊、加氢站、储氢容器、存在于有限空间的新能源车等具有氢气泄露的可能性并会产生燃爆危险的场所。
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公开(公告)号:CN114877446A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210459172.X
申请日:2022-04-26
Applicant: 北京科技大学 , 北京航天益森风洞工程技术有限公司 , 北京市科学技术研究院 , 中国人民解放军空军工程大学
IPC: F24F6/12 , F24F11/56 , F24F11/52 , F24F11/89 , F24F110/20 , F24F110/76
Abstract: 本发明提供一种可依据人体所处环境自动调节档位的室内智能加湿器,属于加湿器技术领域。该加湿器的加湿器主体上部连接储水箱,储水箱正面有条状透明观察窗,顶端有箱盖,箱盖有出雾口;加湿器主体正面安装显示屏、开关按键、档位调节按键、湿度设置按键和状态指示灯,加湿器主体内部安装环境数据接收模块、重量检测模块和控制器;便携式环境检测器与加湿器主体分离,可随身携带或任意放置于人员周围某处,便携式环境检测器通过无线数据传输模块与加湿器主体进行信息传输。本发明结构简单,能够对环境湿度和环境氧气浓度实时检测,保证环境湿度始终处于预设湿度范围内,避免空气中单位体积氧气浓度过低对人体健康造成危害。
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公开(公告)号:CN114973595A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210447914.7
申请日:2022-04-26
Applicant: 北京科技大学 , 北京航天益森风洞工程技术有限公司 , 中国标准化研究院 , 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明提供一种适用于老年人的便携式口罩更换智能提醒器,属于智能设备技术领域。该提醒器包括提醒装置和检测装置,提醒装置包括提醒装置壳体、提醒装置盖体、蜂鸣器、发光二极管、蓝牙模块和提醒控制器;检测装置包括检测装置壳体、检测装置盖体、计时器、湿度传感器、氧气传感器、温度传感器、压力传感器、检测控制器和无线通信模块。提醒装置与检测装置分别设置在口罩呼吸口处外侧和内侧,两者通过壳体底部磁环彼此连接固定。当计时器记录的佩戴时间或湿度传感器、氧气传感器检测数据达到设定值时,检测控制器通过无线通信模块向提醒装置内蓝牙模块传输信息,蜂鸣器和发光二极管发出更换口罩提醒信号。本发明可帮助老年人及时更换口罩。
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公开(公告)号:CN115888385A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211508480.3
申请日:2022-11-28
Applicant: 北京科技大学 , 中国标准化研究院 , 北京市科学技术研究院
Abstract: 本发明涉及瓦斯消突化学剂技术领域,特别是指一种防止瓦斯突出的甲烷酯化剂及其制备方法和应用方法,甲烷酯化剂包括酸、I2、含锰氧化剂和铁催化剂,相对于酸,所述I2的量为0.035‑0.040mol/L,含锰氧化剂的量为0.15‑0.2mol/L,铁催化剂的量为0.1‑0.2g/100mL;所述铁催化剂为负载Fe的MWCNTs,以质量含量计,所述铁催化剂中铁负载量为MWCNTs量的36‑53%。本发明甲烷酯化剂能够有效地酯化甲烷,且配方和制备方法简单,便于操作,甲烷酯化剂腐蚀危害作用小。
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公开(公告)号:CN114881444A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210461326.9
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京市科学技术研究院 , 中国标准化研究院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的流程化应急预案智能生成和支持方法及装置,涉及公共安全应急管理技术领域。包括:通过广泛获取多平台应急数据,将数据信息与应急预案的生成和执行相结合。通过提取纸质预案中的维度参数完善电子预案后,采用匹配算法、数据模型算法等智能算法,将其转化为由N个流程节点构成的电子预案,在大数据的支持下辅助应急全流程的实施,支持各流程单位完成应急任务,并为各流程节点智能化推荐最优任务方案,实现各流程完成情况和任务数据的实时反馈和传递,协助应急决策人员对应急预案实时情况进行即时把控。
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公开(公告)号:CN117076034B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311315602.1
申请日:2023-10-12
Applicant: 北京科技大学 , 中国兵器工业新技术推广研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于GIS的事故现场可视化方法和系统,包括:建立基于事故现场的GIS地图,并将事故现场划分成包括数据信息的若干网格;对所有网格的数据信息进行索引、提取和组合得到目标信息,形成表格文档,并存储至目标文件夹;监听目标文件夹内是否有存储的表格文档,若有则自动读取该表格文档中的目标信息;读取目标信息内代表每个网格的坐标,进行坐标转换,转换为与GIS地图一致的坐标值;将转换后的经纬度坐标绘制成矩阵块覆盖在GIS地图上,从而将事故现场可视化。本发明将石油化工领域的毒害气体泄漏、火灾、爆炸等事故与GIS地图相结合,将事故三维模型计算结果展示在GIS地图上,实现了事故态势发展可视化。
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公开(公告)号:CN117191873A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311019813.0
申请日:2023-08-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种两相混合燃爆实验系统和实验方法,所述实验系统以探究可燃气与煤尘两相混合物形成的燃爆波在典型管道中传播特性的动力学规律为目的的实验系统,获得两相混合物在不同煤尘粒径、不同掺可燃气浓度下的燃爆特性数据,所述实验系统由燃爆管道系统、充配气系统、喷尘系统、点火系统、以及数据采集系统所组成。本发明可以探究可燃气与煤尘两相混合物形成的燃爆波在典型管道中传播特性的动力学规律,获得两相混合物在不同煤尘粒径、不同掺氢浓度下的燃爆特性数据,即燃爆压力、燃爆速度、燃爆极限数据等。
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公开(公告)号:CN115671606A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211180471.6
申请日:2022-09-26
Abstract: 本公开提供了一种无焰泄爆装置,包括:箱体、箱底盘、箱顶盘、爆破片和惰性气囊,所述惰性气囊内充有惰性气体;所述箱体、箱底盘和箱顶盘形成内部具有空腔且封闭的箱结构,所述爆破片固定于所述箱体的下表面与所述箱底盘之间,所述惰性气囊置于在所述箱结构的空腔中。本公开能够消除或减缓二次爆炸并有效阻碍泄爆高温火焰传播,从而大幅减少爆炸带来的次生灾害,同时避免涉粉容器在爆炸事故中受到结构性破坏。
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公开(公告)号:CN110824098B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910985202.9
申请日:2019-10-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明提供一种直接观测纳米粒子对爆轰极限影响的管道系统,属于爆轰试验技术领域。该系统包括高压点火系统、数据盒、数显记录仪、传感器、观察窗、磁珠吹入装置、磁场发生系统和爆轰管,爆轰管左侧为预混气入口,预混气入口处设置高压点火系统,爆轰管上开口安装传感器,传感器通过数据盒连接数显记录仪,爆轰管侧面设观察窗,可通过纹影法直接观察爆轰波结构。爆轰管下部设置磁珠吹入装置,并安装连接磁场发生系统。该管道系统可测量近极限条件下纳米粒子的爆轰波传播速度、瞬间压力峰值并记录爆轰波结构。
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