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公开(公告)号:CN112697733B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202011594896.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 南京航空航天大学
Abstract: 一种光腔衰荡光谱仪微量气体采样装置及方法,它包括气体检测回路、气体循环回路和衰荡光腔,通过气体检测回路和气体循环回路与光腔衰荡光谱仪的衰荡光腔连接,通过真空泵对衰荡光腔抽取真空后,循环气泵驱动高压气瓶排出的气体在气体循环回路中循环,通过待检测气体进入六通阀后,高压气瓶排出的气体载入待检测气体进入衰荡光腔内,光谱仪自动计算光腔衰荡时间,得出待检测气体的浓度,缩短了光腔衰荡光谱仪气体采样时间、降低了待测气体消耗量,提高了测量精度和效率。
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公开(公告)号:CN112723308A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110063829.6
申请日:2021-01-18
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 南京航空航天大学
IPC: C01B3/40
Abstract: 本发明涉及一种碳烃燃料等离子体催化链式制氢的方法,包括滑动弧等离子体催化和链式制氢,滑动弧等离子体催化在滑动弧等离子体催化反应器中进行,滑动弧等离子体催化过程包括滑动弧等离子体重整和热催化重整两个阶段;链式制氢过程在链式制氢反应器中进行,采用Ni/Fe载氧体作为链式制氢过程氧载体;链式制氢过程包括Ni/Fe载氧体催化还原、制氢和氧化三阶段,完成碳烃燃料等离子体催化链式制氢。本发明的碳烃燃料等离子体链式制氢技术,两个反应器即可完成碳烃燃料催化重整制氢,缩短了碳烃燃料重整制氢的流程,实现了碳烃燃料重整制氢装备小型化和高效化,将链式制氢技术和滑动弧等离子体催化技术结合,实现高纯氢气制备和碳烃燃料重整废气CO2的捕集。
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公开(公告)号:CN112697733A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011594896.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 南京航空航天大学
Abstract: 一种光腔衰荡光谱仪微量气体采样装置及方法,它包括气体检测回路、气体循环回路和衰荡光腔,通过气体检测回路和气体循环回路与光腔衰荡光谱仪的衰荡光腔连接,通过真空泵对衰荡光腔抽取真空后,循环气泵驱动高压气瓶排出的气体在气体循环回路中循环,通过待检测气体进入六通阀后,高压气瓶排出的气体载入待检测气体进入衰荡光腔内,光谱仪自动计算光腔衰荡时间,得出待检测气体的浓度,缩短了光腔衰荡光谱仪气体采样时间、降低了待测气体消耗量,提高了测量精度和效率。
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公开(公告)号:CN112723308B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110063829.6
申请日:2021-01-18
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 南京航空航天大学
IPC: C01B3/40
Abstract: 本发明涉及一种碳烃燃料等离子体催化链式制氢的方法,包括滑动弧等离子体催化和链式制氢,滑动弧等离子体催化在滑动弧等离子体催化反应器中进行,滑动弧等离子体催化过程包括滑动弧等离子体重整和热催化重整两个阶段;链式制氢过程在链式制氢反应器中进行,采用Ni/Fe载氧体作为链式制氢过程氧载体;链式制氢过程包括Ni/Fe载氧体催化还原、制氢和氧化三阶段,完成碳烃燃料等离子体催化链式制氢。本发明的碳烃燃料等离子体链式制氢技术,两个反应器即可完成碳烃燃料催化重整制氢,缩短了碳烃燃料重整制氢的流程,实现了碳烃燃料重整制氢装备小型化和高效化,将链式制氢技术和滑动弧等离子体催化技术结合,实现高纯氢气制备和碳烃燃料重整废气CO2的捕集。
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公开(公告)号:CN111999611B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010803271.6
申请日:2020-08-11
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
Abstract: 一种提高真空灭弧室击穿电压的试验装置及方法,包括直流电源,直流电源用于给真空灭弧室提供直流电,所述的真空灭弧室外部设置纵向磁场提供装置。所述的直流电源的正极输出端设有接触器,所述的接触器用于控制直流回路的通断。本发明采用纵向磁场控制直流电弧燃弧在阳极表面形成熔化层,有助于增加真空灭弧室的击穿电压;同时控制电弧时间和纵向磁场大小,实现熔化层厚度和均匀度的控制。
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公开(公告)号:CN115313159A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210909904.0
申请日:2022-07-29
Applicant: 南京航空航天大学 , 南京别费尔德科技有限公司
Abstract: 一种移动式智能安全电源装置及操作方法,它包括装置外壳、干式隔离变压器、动力设备柜、叉车口和装置侧盖;采用全新的低压接地方式,即将IT系统与三相五线制TN‑S系统结合,变压器二次侧中性点不接地,用电设备外壳接地,且工作零线与保护零线完全分开,用电设备装置外壳通过等电位接地线连接到大地,供电电源与用电设备外壳连接时,不会对人体造成伤害,且故障电流非常低,不影响设备正常工作;采用智能绝缘监测系统实时监测线路绝缘电阻和泄露电容,减小低压中大型电网对地电容对绝缘检测系统的影响,提高故障诊断准确性,及时发现电路绝缘故障,可实现连续供电并有效保护作业人员的人身安全和设备安全。
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公开(公告)号:CN111999611A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010803271.6
申请日:2020-08-11
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
Abstract: 一种提高真空灭弧室击穿电压的试验装置及方法,包括直流电源,直流电源用于给真空灭弧室提供直流电,所述的真空灭弧室外部设置纵向磁场提供装置。所述的直流电源的正极输出端设有接触器,所述的接触器用于控制直流回路的通断。本发明采用纵向磁场控制直流电弧燃弧在阳极表面形成熔化层,有助于增加真空灭弧室的击穿电压;同时控制电弧时间和纵向磁场大小,实现熔化层厚度和均匀度的控制。
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