一种可视化实验装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113804717A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110921728.8

    申请日:2021-08-12

    IPC分类号: G01N25/12

    摘要: 本发明涉及一种用于液氮蒸发实验和气瓶静态蒸发率测试的可视化实验装置,包括可视化腔体、设于可视化腔体上的进液管路、排放管路和排气管路,可视化腔体包括外腔和内腔,外腔包括外腔筒体、设于外腔筒体两侧的外腔观察窗,内腔包括内腔筒体、设于内腔筒体两侧且与外腔观察窗相对应的内腔观察窗、设于内腔筒体外的辐射屏,内腔筒体底部设有加热片,用于研究不同加热功率下的液氮蒸发效果。通过在内、外腔侧面安装玻璃观察窗,能够展示低温液氮在静态以及动态蒸发的过程,便于直接观察内部的液氮变化。本装置将液氮蒸发演示实验和低温绝热气瓶静态蒸发率、维持时间集成于一套装置上,满足实验展示和在线检验的双重需要。

    一种可视化实验装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113804717B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202110921728.8

    申请日:2021-08-12

    IPC分类号: G01N25/12

    摘要: 本发明涉及一种用于液氮蒸发实验和气瓶静态蒸发率测试的可视化实验装置,包括可视化腔体、设于可视化腔体上的进液管路、排放管路和排气管路,可视化腔体包括外腔和内腔,外腔包括外腔筒体、设于外腔筒体两侧的外腔观察窗,内腔包括内腔筒体、设于内腔筒体两侧且与外腔观察窗相对应的内腔观察窗、设于内腔筒体外的辐射屏,内腔筒体底部设有加热片,用于研究不同加热功率下的液氮蒸发效果。通过在内、外腔侧面安装玻璃观察窗,能够展示低温液氮在静态以及动态蒸发的过程,便于直接观察内部的液氮变化。本装置将液氮蒸发演示实验和低温绝热气瓶静态蒸发率、维持时间集成于一套装置上,满足实验展示和在线检验的双重需要。

    用于液氮蒸发实验的装置

    公开(公告)号:CN216053535U

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202121886925.2

    申请日:2021-08-12

    IPC分类号: G09B25/00

    摘要: 本实用新型涉及实验装置领域,尤其是一种用于液氮蒸发实验的装置,包括可视化腔体、设于可视化腔体上的进液管路、排放管路和排气管路,所述的可视化腔体包括外腔和内腔,所述的外腔包括外腔筒体、设于外腔筒体两侧的外腔观察窗,所述的内腔包括内腔筒体、设于内腔筒体两侧且与外腔观察窗相对应的内腔观察窗、设于内腔筒体外的辐射屏。本实用新型的用于液氮蒸发实验的装置,采用带真空绝热夹层的内外套筒实验箱体,以减少冷量损耗,达到更好的实验效果;内、外腔侧面安装玻璃观察窗,能够展示低温液氮在静态以及动态蒸发的过程,便于直接观察内部的液氮变化。

    一种低蒸发率的液氢储供系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116624752A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310699256.5

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: F17C1/12 F17C13/00 H02N11/00

    摘要: 本发明公开了一种低蒸发率的液氢储供系统,包括第一发电型氢换热器、第二发电型氢换热器和液氢储罐,所述液氢储罐上安装有氢气液化单元和液氢增压单元。本发明利用常规废弃的高品质氢冷量进行温差发电,具有无噪声、高可靠、长寿命等优点,并将产生的电能用于减少液氢蒸发损耗,大幅延长液氢介质的存储时间,提升系统整体经济性。设计了新型的发电型氢换热器,实现仲正氢转化、冷热源换热、温差发电等多种过程的高效集成,简化系统结构,具有显著的轻量化特征,此外,特定温度的冷热源还可维持温差发电片的效率稳定。根据氢储供系统的运行特性及温差发电的差异,设计多种运行模式,综合提升电能利用率,降低系统的整体蒸发率。

    一种物理储热型固态储氢装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116624749A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310698932.7

    申请日:2023-06-13

    摘要: 本发明公开了一种物理储热型固态储氢装置,包括储氢腔和循环腔,所述储氢腔内部分别设有高导热密封壳体和加热结构,高导热密封壳体内设有储氢合金,储氢合金的前端连接有氢管路,氢管路上安装有氢气阀。本发明在氢气充注阶段,利用外部空气对储氢合金进行强制对流冷却,大幅提升储氢合金的储氢量。在氢气释放阶段,利用具有恒温放热特征的相变储热模块对储氢合金进行加热,顺利实现氢气释放,消除电加热方式等存在明显的安全隐患,并大幅提升固态储氢装置的安全性及储重比参数。设置了具有气体开关功能的防辐射板及循环泵,可实现不同加热功率的大范围调节,进行释氢速率的精确控制,具有操作简单、快捷的特征,提升固态储氢装置的适用性。

    一种液氢贮存球罐用膨胀珍珠岩表观热导率测量器及其测量方法

    公开(公告)号:CN117007633A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310390199.2

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: G01N25/18 G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种液氢贮存球罐用膨胀珍珠岩表观热导率测量器及其测量方法,包括氦液化回收循环系统和量热器,所述氦液化回收循环系统通过管体a与量热器输入端相连,量热器的输出端通过管体b连接有质量流量计。本发明提出液氢温区导热系数试验方法,并且针对测试温区的改变设计导热系数测量装置,使其满足更低温区绝热用膨胀珍珠岩绝热性能的试验要求,为液氢温区低温装置绝热用膨胀珍珠岩提供标准依据。扩展对各种低温容器绝热性能基础数据的检测覆盖面,填补真空粉末材料在液氢温区的测试标准空白,并为液氢容器的测试需求提前做好检测能力储备,有力促进产业的高质量发展。

    确定液氢输送管道保冷层厚度的方法

    公开(公告)号:CN118332957A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410501795.8

    申请日:2024-04-25

    摘要: 本发明涉及一种确定液氢输送管道保冷层厚度的方法,包括如下步骤:确定液氢管道的最大允许冷损失量;确定管道保冷层修正厚度;建立管道三维模型及划分网格;设定边界条件;选择监测点;得到模拟结果。本发明通过保冷层的设置,减缓了内管与外管之间的温度梯度,提高了保温性能,进一步减少了内管中液氢的汽化,在达到预期的液氢管道绝热效果下,选择最优的保冷层厚度,不仅可以提高输送效率,降低液氢输送成本,而且还可以避免试验造成的时间、资源上的浪费;本发明从保冷层厚度的选择切入,通过改变保冷层的厚度来筛选管道最佳的保温性能,为之后的优化工作提供了新思路,可以在长距离液氢管道输送项目分析中得到广泛应用。

    一种液氢调节阀测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN117871086A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410066572.3

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明涉及阀门测试与性能检测技术领域,尤其涉及一种液氢调节阀测试装置及其测试方法,其包括液氢管路、液氢储罐、第一液氢阀、绝热箱、测试调节阀。本发明中,通过低温真空机组制备过冷液氢,并对通过测试调节阀后的液氢进行冷却,防止产生气液两相流;利用部分液氢汽化产生的高压氢气瞬态调控测试调节阀前后的内部压力,将液氢由平衡态转化为非平衡态,进一步增加液氢过冷度;液氢储罐的增压气为经过过冷液氢浴的低温氢气,可有效防止液氢储罐内部的液氢温度升高,从源头降低液氢汽化的可能;装置后端采用准确度较高的并联式氢气流量计对测试调节阀小开度工况下的液氢流量进行间接测试,可有效减小液氢介质的消耗,提升测试的整体准确度。