一种含能燃料点火能量精准测量方法

    公开(公告)号:CN115451426A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211036096.8

    申请日:2022-08-27

    IPC分类号: F23Q23/10

    摘要: 本发明涉及燃料点火能实验技术,旨在提供一种含能燃料点火能量精准测量方法。该方法是在含能燃料成型过程中预埋电热丝,利用电热丝电流的热效应,将电能转化为热能。实验时只需要获得通电时间和含能燃料压块点火时刻,得到点火时长;再通过功率监控模块控制电热丝工作在设定的功率值,即能计算获得含能燃料的点火能量。该方法既简单实用又准确方便,解决了目前含能燃料点火能量实验测量及计算方法中存在无法实现或计算不准的问题。

    一种含能燃料点火能量精准测量方法

    公开(公告)号:CN115451426B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202211036096.8

    申请日:2022-08-27

    IPC分类号: F23Q23/10

    摘要: 本发明涉及燃料点火能实验技术,旨在提供一种含能燃料点火能量精准测量方法。该方法是在含能燃料成型过程中预埋电热丝,利用电热丝电流的热效应,将电能转化为热能。实验时只需要获得通电时间和含能燃料压块点火时刻,得到点火时长;再通过功率监控模块控制电热丝工作在设定的功率值,即能计算获得含能燃料的点火能量。该方法既简单实用又准确方便,解决了目前含能燃料点火能量实验测量及计算方法中存在无法实现或计算不准的问题。

    含能燃料点火能量精准测量装置

    公开(公告)号:CN218412510U

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202222264233.5

    申请日:2022-08-27

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本实用新型涉及燃料点火能实验技术,旨在提供一种含能燃料点火能量精准测量装置。该装置的电热丝点火系统包括电源模块和预埋在含能燃料压块中的电热丝,在电源模块中设有直流电源和功率监控模块;直流电源通过导线与电热丝的两端相连,功率监控模块接至电热丝的两端用于控制电热丝以设定的功率进行加热;高速摄像机的摄像头对准含能燃料压块,同步控制器通过信号线分别连接功率监控模块和高速摄像机,用于同步电热丝开始加热和高速摄像机开始记录的时间。该装置的结构简单、实用方便,能够精准测量点火时间和对电热丝工作功率进行精准控制,为获得更为准确的测量结果提供条件。

    一种固体推进剂点火燃烧过程精准测量装置和方法

    公开(公告)号:CN111398515B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202010376888.4

    申请日:2020-05-07

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及点火燃烧实验技术,旨在提供一种固体推进剂点火燃烧过程精准测量装置和方法。该装置的炉室由顶盖、炉体和电动耐温门组成;炉体最内侧为竖向布置的中空石英管,以其两端被封闭后的内部空腔作为反应腔;在顶盖上设置三个测试孔,其末端分别设置光纤光谱仪、高速测温仪和高速摄像仪;在炉体的下方设置升降进样系统:在升降机顶部固定安装耐温端板,耐温端板上固定安装支撑平台,支撑平台的上表面设有用于放置样品的钨片。本发明能在点火燃烧中使样品达到快速升温,达到与真实发动机燃烧室高温加热环境基本一致的升温速率;可以对样品的多种点火燃烧特征参数及全过程进行同步实时测量,使测量数据更准确、更具有实际应用价值。

    氮掺杂碳修饰的自支撑La掺杂Co3O4析氧催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN118345429A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410452027.8

    申请日:2024-04-16

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及电解水制备氢气技术,旨在提供一种氮掺杂碳修饰的自支撑La掺杂Co3O4析氧催化剂的制备方法。该方法包括:利用Co(NO3)2·6H2O和La(NO3)3·6H2O的混合溶液,对亲水碳纸进行电沉积处理,然后工作电极用于构建三电极体系并以恒电压电沉积法进行反应;结束后将碳纸电极片洗净干燥,浸入二甲基咪唑的甲醇‑水溶液中静置老化,洗净干燥后恒温煅烧处理;清洗干燥后,得到用于电解水制氢的碳纸电极片,在其表面负载了氮掺杂碳修饰的自支撑La掺杂Co3O4析氧催化剂。该碳纸电极片可直接用于组装单室三电极体系电解槽,并将其用于电解水制氢。该催化剂能够促进表面电子的传递和中间体的传质,同时纳米阵列结构也能够暴露大量的活性位点,是一种高性能的电解水析氧催化剂。

    一种联合产生高压燃烧室声波和压力震荡的实验方法

    公开(公告)号:CN114739681B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210274054.1

    申请日:2022-03-20

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01M15/14 F02K9/96

    摘要: 本发明涉及燃烧实验技术,旨在提供一种联合产生高压燃烧室声波和压力震荡的实验方法。包括:在高压燃烧室的样品台上放置含能燃料,封闭腔体;对高压燃烧室进行气体置换后继续充气;启动声波发射器后,根据压力变送器的监测数值,调整声波频率和声强;接通直流电源,使电热丝通电发热并点燃含能燃料,含能燃料在声场和压力震荡联合作用的密闭环境下持续燃烧;通过燃烧室侧边的观察窗,持续进行观察或利用仪器检测燃烧状况。本发明能方便调节声波发生频率和声压强,可以更加全面准确地模拟各种不同压力震荡频率的不稳定燃烧工况。采用声波激励响应的方法能较好解决多场并存的难题,更加真实模拟实际火箭发动机燃烧室内复杂的不稳定燃烧工况。

    分子筛原位生长二维超薄纳米片转化高酸值藻油的方法

    公开(公告)号:CN114574288A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210154031.7

    申请日:2022-02-20

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及生物质能利用技术,旨在提供一种分子筛原位生长二维超薄纳米片转化高酸值藻油的方法。包括:将2‑甲基咪唑,溶于5N,N‑二甲基甲酰胺‑水混合溶液中;加入介孔Y型分子筛并超声处理得到混合液A;将六水合硝酸钴溶于N,N‑二甲基甲酰胺‑水混合溶液中得到溶液B;将溶液B与混合液A中混合均匀充分反应,分离固体并清洗、干燥,得到催化剂;将催化剂与微藻油脂混合,按醇油摩尔比10︰1加入甲醇,160℃恒温反应时间2h后,获得主要成分为脂肪酸甲酯的产品油。本发明催化剂实现了二维超薄纳米片原位均匀地生长,在实现纳米级厚度的同时避免薄片的堆积,从而大幅提高高酸值微藻油脂的催化转化效率,且催化剂循环使用具有较高稳定性。

    气体流动控制的沿面介质阻挡放电臭氧发生装置及方法

    公开(公告)号:CN110092356B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910427107.7

    申请日:2019-05-22

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B13/11

    摘要: 本发明涉及烟气污染物控制技术,旨在提供一种气体流动控制的沿面介质阻挡放电臭氧发生装置及方法。该装置包括高压电极、用于导入气源的进气口和用于排放臭氧产物的出气口和一个中空的放电腔,放电腔与高压电极之间由陶瓷介质板实现绝缘隔离;进气口和出气口至少有一组且相对布置在放电腔两端,各组进气口和出气口之间的连线方向与高压电极垂直或平行;在中空放电腔的两侧对称布置至少一组扰流气入口,各组扰流气入口之间的连线方向垂直于进气口和出气口的连线方向。本发明提供的气体流动控制沿面介质阻挡放电臭氧发生的方法,可以提高臭氧发生效率20%以上。

    臭氧分级氧化结合湿法吸收实现同时脱硫脱硝的方法

    公开(公告)号:CN112138525A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010963110.3

    申请日:2020-09-14

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及烟气脱硫脱硝处理技术,旨在提供一种臭氧分级氧化结合湿法吸收实现同时脱硫脱硝的方法。该方法是将臭氧添加至烟气中对NOx进行氧化处理,然后利用湿法洗涤吸收系统吸收氧化反应后的气体产物;在臭氧氧化处理过程中,根据烟气脱硫脱硝处理的排放标准,对臭氧添加量进行分级控制。本发明通过臭氧分级氧化结合湿法吸收技术路线,实现NOx和SO2的高效协同脱除,同时最大限度降低臭氧投入,节约投资和运行成本。适合各种小容量锅炉、工业炉窑等设备,满足氮氧化物排放标准,工艺改造简单,脱硫效率维持90%以上,具有广阔的应用前景。

    基于集热型光热化学循环材料的太阳能分级分质利用方法

    公开(公告)号:CN109114825B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810760221.7

    申请日:2018-07-11

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F24S20/00 F24S60/30 F24S70/20

    摘要: 本发明涉及太阳能应用技术领域,旨在提供一种基于集热型光热化学循环材料的太阳能分级分质利用方法。是在透明石英反应器的底部布置具有集热效果的TiO2基薄膜,在TiO2基薄膜和紫外可见光波的作用下,CO2与H2O混合气发生光热化学循环反应,生成碳氢燃料后被送至分离设备;同时该TiO2基薄膜利用太阳光中的红外波段进行集热,并将热量传导至导热腔体,吸热后的导热介质被送至储罐或换热设备。本发明结合太阳能光利用和热利用手段,对太阳光区分波段利用,实现太阳能的分级分质利用。相较现有技术扩大太阳光谱能量利用范围;在原有热量积蓄的基础上进一步生产高储能产品,提高太阳能转化效率。提高整体能量利用效率,体现能量梯级利用理念,提高能量利用品质。