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公开(公告)号:CN114087525B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111321043.6
申请日:2021-11-09
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能富兴燃料有限公司 , 中国计量大学
摘要: 本发明公开了一种气压驱动的差分质量法液氢累积流量标准装置,包括高压氦气源、预冷系统、两套储罐‑称重子系统、被检流量计和配套管路。所述储罐‑称重子系统均包括液氢储罐、称重单元、真空泵和液氢加液枪,对称设置;所述液氢加液枪通过液氢储罐上设置储罐加注口进行液氢充装;所述真空泵对液氢储罐与外围真空套之间的真空层持续抽真空;所述液氢储罐设置于称重单元上。本发明采用两套结构互相对称的储罐‑称重子系统,在供应储罐和回收储罐中切换使用;两套储罐‑称重子系统间的结果互为参考,可提高附加管容补偿算法精度,有效剔除粗大误差和操作不当、系统故障等突发情况导致的错误测量结果,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN114087539B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202111321053.X
申请日:2021-11-09
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能富兴燃料有限公司 , 中国计量大学
摘要: 本发明公开了一种基于动静态称重法的液氢流量标准装置。高压氮气源的一条支路、高压冷氢气源分别与动态称重对比罐连接;液氢动力源的上游与动态称重对比罐连接,下游连接测试管路;所述测试管路末端通过换向执行器分为旁通管路和主路通路,所述旁通管路与动态称重对比罐连接,所述主路通路与静态称重标准罐连接。本发明通过高精度称重单元,对动态称重对比罐和静态称重标准罐测得动态质量流量和静态质量流量,并对两个质量流量进行加权平均计算,得到系统质量流量,极大地提高了系统流量检测的准确性;提供的液氢实流标准流量,具有更广泛的流量测量范围,且能够直接溯源到相应计量等级的标准砝码,安全性高。
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公开(公告)号:CN114087539A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111321053.X
申请日:2021-11-09
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能富兴燃料有限公司 , 中国计量大学
摘要: 本发明公开了一种基于动静态称重法的液氢流量标准装置。高压氮气源的一条支路、高压冷氢气源分别与动态称重对比罐连接;液氢动力源的上游与动态称重对比罐连接,下游连接测试管路;所述测试管路末端通过换向执行器分为旁通管路和主路通路,所述旁通管路与动态称重对比罐连接,所述主路通路与静态称重标准罐连接。本发明通过高精度称重单元,对动态称重对比罐和静态称重标准罐测得动态质量流量和静态质量流量,并对两个质量流量进行加权平均计算,得到系统质量流量,极大地提高了系统流量检测的准确性;提供的液氢实流标准流量,具有更广泛的流量测量范围,且能够直接溯源到相应计量等级的标准砝码,安全性高。
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公开(公告)号:CN114087525A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111321043.6
申请日:2021-11-09
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能富兴燃料有限公司 , 中国计量大学
摘要: 本发明公开了一种气压驱动的差分质量法液氢累积流量标准装置,包括高压氦气源、预冷系统、两套储罐‑称重子系统、被检流量计和配套管路。所述储罐‑称重子系统均包括液氢储罐、称重单元、真空泵和液氢加液枪,对称设置;所述液氢加液枪通过液氢储罐上设置储罐加注口进行液氢充装;所述真空泵对液氢储罐与外围真空套之间的真空层持续抽真空;所述液氢储罐设置于称重单元上。本发明采用两套结构互相对称的储罐‑称重子系统,在供应储罐和回收储罐中切换使用;两套储罐‑称重子系统间的结果互为参考,可提高附加管容补偿算法精度,有效剔除粗大误差和操作不当、系统故障等突发情况导致的错误测量结果,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN114088147A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111305201.9
申请日:2021-11-05
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江大学 , 浙江浙能富兴燃料有限公司
IPC分类号: G01F1/42
摘要: 本发明涉及双多孔板平衡型流量计,包括下游密封法兰、上游密封法兰、中间件、下游连接管道、上游连接管道、下游多孔板、上游多孔板、密封圈、高压取压管和低压取压管;下游密封法兰和上游密封法兰分别位于下游连接管道和上游连接管道上;中间件设于下游密封法兰与上游密封法兰之间,下游密封法兰与上游密封法兰通过紧固螺栓连接;中间件与上游密封法兰之间设有上游多孔板,中间件与下游密封法兰之间设有下游多孔板;上游多孔板与上游密封法兰和中间件之间均设有密封圈。本发明的有益效果是:本发明的双多孔板平衡型流量计,设置双多孔板,并且采用中间件壁面取压,流量系数受空化影响小,测量精度高,流量范围更广。
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公开(公告)号:CN114088147B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111305201.9
申请日:2021-11-05
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江大学 , 浙江浙能富兴燃料有限公司
IPC分类号: G01F1/42
摘要: 本发明涉及双多孔板平衡型流量计,包括下游密封法兰、上游密封法兰、中间件、下游连接管道、上游连接管道、下游多孔板、上游多孔板、密封圈、高压取压管和低压取压管;下游密封法兰和上游密封法兰分别位于下游连接管道和上游连接管道上;中间件设于下游密封法兰与上游密封法兰之间,下游密封法兰与上游密封法兰通过紧固螺栓连接;中间件与上游密封法兰之间设有上游多孔板,中间件与下游密封法兰之间设有下游多孔板;上游多孔板与上游密封法兰和中间件之间均设有密封圈。本发明的有益效果是:本发明的双多孔板平衡型流量计,设置双多孔板,并且采用中间件壁面取压,流量系数受空化影响小,测量精度高,流量范围更广。
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公开(公告)号:CN115060333A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210545632.0
申请日:2022-05-18
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江大学 , 浙江浙能富兴燃料有限公司
摘要: 本发明涉及一种角接取压的双多孔板平衡型流量计,包括:上游部分、隔离环和下游部分;上游部分通过隔离环与下游部分连接;其中,隔离环包括中间外隔离环和中间内隔离环;上游部分与下游部分之间具有对称关系,上游部分包括上游密封腔、上游连接管道、上游多孔板、高压取压管、上游密封法兰和上游腔体,下游部分包括与上游部分中各结构对称的下游密封腔、下游连接管道、下游多孔板、低压取压管、下游密封法兰和下游腔体。本发明的有益效果是:本发明设置了双多孔板,高压取压口在上游多孔板的上游侧面,低压取压口在下游多孔板的下游侧面,压差大,相对误差小,测量精度高,流量范围更广。
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公开(公告)号:CN113769595A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111207621.3
申请日:2021-10-18
申请人: 浙江浙能富兴燃料有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及均匀分配流量的天然气掺氢装置,包括方形管道、分隔结构和均流器;方形管道设有天然气进气口和氢气进气口,天然气进气口沿管轴方向布置,氢气进气口沿管侧径向布置;方形管道内设有方形网格状的分隔结构,分隔结构将方形管道管内空间分为区域一和区域二;区域一分为多个相互独立部分,区域二则为一个相连的整体;区域二分为区域三和区域四,其中分隔结构的方形网格状节点处的方格为区域四,区域四四边处的方格为区域三;氢气通道内设置均流器,均流器包括渐缩渐扩管、收缩弹簧和流体弹子。本发明的有益效果是:本发明设置了管内分隔结构,将两种流体分散为细小支流,将不同气体种类的支流依次排列,实现快速均匀掺混。
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公开(公告)号:CN112915832A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110086423.X
申请日:2021-01-22
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能富兴燃料有限公司
摘要: 本发明涉及一种天然气掺氢混合装置,包括:进口段、渐缩过渡段、出口段、第一进气流道和第二进气流道。本发明的有益效果是:本发明提供的天然气掺氢混合装置内部无流道,大幅简化了结构,降低了流道制造难度;整体结构类似锥台,实现流道尺寸的缓慢过渡;该装置混合气出口方向与整体结构的旋转轴同向,不设置垂直于旋转轴方向的挡流板,可减小压降损失;该装置不设置内部导流体,相对于设置导流体的方案拥有更充分的混合空间;该装置通过设置渐缩过渡段,将混合装置整体分为进口段、渐缩过渡段、出口段三个部分,实现流道尺寸缓慢过渡,减小尺寸突变造成的压降损失,也可避免产生局部高速区。
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公开(公告)号:CN216418976U
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202122497449.1
申请日:2021-10-18
申请人: 浙江浙能富兴燃料有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: B01F23/10 , B01F25/31 , B01F25/431
摘要: 本实用新型涉及均匀分配流量的天然气掺氢装置,包括方形管道、分隔结构和均流器;方形管道设有天然气进气口和氢气进气口,天然气进气口沿管轴方向布置,氢气进气口沿管侧径向布置;方形管道内设有方形网格状的分隔结构,分隔结构将方形管道管内空间分为区域一和区域二;区域一分为多个相互独立部分,区域二则为一个相连的整体;区域二分为区域三和区域四,其中分隔结构的方形网格状节点处的方格为区域四,区域四四边处的方格为区域三;氢气通道内设置均流器,均流器包括渐缩渐扩管、收缩弹簧和流体弹子。本实用新型的有益效果是:本实用新型设置了管内分隔结构,将两种流体分散为细小支流,将不同气体种类的支流依次排列,实现快速均匀掺混。
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