加气设备的测试方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113640127B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010394350.6

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及加气设备的安全测试,公开了一种加气设备的测试方法,其特征在于,所述加气设备包括储气容器(1)、换热器(2)、连接于储气容器(1)和换热器(2)入口之间的输入管路(5)、连接于所述换热器(2)出口的输出管路(7),所述储气容器(1)连接有增压管路(6),所述测试方法包括:置换清理步骤;增压步骤;测试步骤,打开输入管路(5)向所述换热器(2)中输入目标气体,经第一预定时间后关闭所述输入管路(5),经第二预定时间打开输出管路(7)排出目标气体,在第二预定时间过程中测量所述换热器(2)的压力变化。通过上述技术方案,可以监控换热器在高压状况下的抗压性能,实现对换热器的压力疲劳性能测试。

    加氢预冷系统
    3.
    发明公开
    加氢预冷系统 审中-公开

    公开(公告)号:CN116928573A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210365359.3

    申请日:2022-04-07

    摘要: 本公开涉及一种加氢预冷系统,包括氢气储存器、连接管以及膨胀机,连接管具有第一接口和第二接口,第一接口与氢气储存器的出口连接,第二接口用于与膨胀机的进气口连接,膨胀机的出气口用于与车载储氢瓶的进气口连接。在向车载储氢瓶内加氢的过程中,氢气经连接管流入到膨胀机内,高压氢气在发生膨胀降压的同时,向外输出机械功使氢气自身的温度迅速下降,使得氢气的温度达到加入车载储氢瓶的要求,并且,在整个加氢过程中不需要额外提供冷源,能够减小加氢过程中能量的消耗,降低加氢成本。另外,与采用换热器对氢气进行间接冷却的方式相比,氢气在通过膨胀机膨胀降压过程中的温降的响应速度更快,在对氢气加注过程中能达到更好的预冷效果。

    管路气体泄漏的检测方法、存储介质和计算机设备

    公开(公告)号:CN115468717A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110652574.7

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: G01M3/28

    摘要: 本发明提供一种管路气体泄漏的检测方法、存储介质和计算机设备,包括以下步骤:在管路中的气体压力达到平衡之后,获取管路的多个部位各自在不同时刻的气体实时压力;针对管路的每个部位,根据其在不同时刻的气体实时压力确定该部位的气体压力变化率,进而得到管路的多个部位各自对应的气体压力变化率;根据管路的多个部位各自对应的气体压力变化率,按照预定策略,判断管路是否存在气体泄漏。本发明的方法无需检测人员对气体管路进行逐个部位的气体泄漏检测,减少了管路气体泄漏对检测人员的危险。实现了对气体管路的多个部位同时进行检漏,提高的气体管路检漏的效率,节省了气体管路检测人员的时间,为气体管路的检测人员带来方便。

    从加氢站为储氢容器进行加氢的方法和加氢站

    公开(公告)号:CN111365609B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201811602682.8

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: F17C5/06 F17C13/00

    摘要: 本发明涉及车载加氢领域,具体涉及从加氢站为储氢容器进行加氢的方法和加氢站。所述加氢站包括:依次串联的氢气源供给单元、压缩单元、蓄压器组和加氢单元,氢气源供给单元将氢气送至压缩单元中进行压缩后存入蓄压器组的蓄压器中,待蓄压器的氢气压力达到额定压力,通过加氢单元将氢气加注至储氢容器中;其中,蓄压器组包括并联的至少两个蓄压器,蓄压器组的蓄压器氢气出口还与压缩单元的氢气入口连通。在蓄压器组中的至少一个蓄压器的氢气压力低于预设值时,控制压缩单元从蓄压器组的氢气压力较低的蓄压器中获得氢气进行压缩后存入蓄压器组的氢气压力较高的蓄压器中。本发明通过合理的配置加氢站的各个单元,可以实现氢气更为充分的利用。

    加气设备的测试方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113640127A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010394350.6

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及加气设备的安全测试,公开了一种加气设备的测试方法,其特征在于,所述加气设备包括储气容器(1)、换热器(2)、连接于储气容器(1)和换热器(2)入口之间的输入管路(5)、连接于所述换热器(2)出口的输出管路(7),所述储气容器(1)连接有增压管路(6),所述测试方法包括:置换清理步骤;增压步骤;测试步骤,打开输入管路(5)向所述换热器(2)中输入目标气体,经第一预定时间后关闭所述输入管路(5),经第二预定时间打开输出管路(7)排出目标气体,在第二预定时间过程中测量所述换热器(2)的压力变化。通过上述技术方案,可以监控换热器在高压状况下的抗压性能,实现对换热器的压力疲劳性能测试。