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公开(公告)号:CN107129823B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710244206.2
申请日:2017-04-14
申请人: 特思锐能源科技(北京)有限责任公司 , 航天晨光股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种含油固体中油和固体的分离方法,包括:在第m轮中,向第1级搅拌分离装置中加入含油固体和第m‑1轮中第2级离心清液,搅拌洗涤并离心分离得到第m轮第1级离心清液和第m轮第1级离心甩渣;将第m轮第n‑2级离心甩渣送入第n‑1级搅拌分离装置中,再加入第m‑1轮第n级离心清液,搅拌洗涤并离心分离得到第m轮第n‑1级离心甩渣和第m轮第n‑1级离心清液;将第m轮第n‑1级离心甩渣送入第n级搅拌分离装置中,再加入溶剂,搅拌洗涤并离心分离得到第m轮第n级离心甩渣和第m轮第n级离心清液;收集第m轮第n级离心甩渣以及第m轮第1级离心清液。本发明洗涤分离过程效率高,只需少量溶剂便可实现油品和固体的分离。
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公开(公告)号:CN111197943B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202010098715.0
申请日:2020-02-18
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司 , 航天晨光股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种带过热装置的中间介质换热器,包括壳体,顶部开设出口;管板,两所述管板分别设置在所述壳体的两端;第一换热管束,分布在所述壳体的内底部,并固定在两所述管板之间;上挡板,分布在所述壳体的内顶部,并与所述壳体以及管板的内壁密封连接,所述上挡板上开设有第一开口;下挡板,位于所述上挡板的下方,并与所述壳体以及管板的内壁密封连接,所述下挡板上开设第二开口,所述下挡板和所述上挡板之间构成蒸汽流道;折流板,多个所述折流板至少设置在所述上挡板的第一开口和下挡板的第二开口之间的蒸汽流道内,第二换热管束,穿过多个所述折流板并固定在两所述管板之间。
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公开(公告)号:CN102878365B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201210362665.8
申请日:2012-10-18
申请人: 航天晨光股份有限公司
IPC分类号: F16L19/025
摘要: 本发明涉及一种滑动汇管组件,属于流体输送管路技术领域。该组件包括相互对接的第一金属管和第二金属管;两金属管之一具有对接法兰边,另一具有对接外螺纹;两金属管对接处套有与外螺纹旋合的锁紧螺母;第一金属管外套装径向密封的第二法兰,第二法兰邻近第二金属管的一端装有第一法兰,第二法兰远离第二金属管的一端装有第三法兰;第一法兰与内筒的内孔密封焊接,第一法兰与第二法兰对合处装有径向与轴向密封件,第一、第二、第三法兰通过轴向紧固件固连。本发明解决了常规可拆卸管口结构无法在超高温工况下可靠密封的问题,保证了装配后的密封性并避免了热应力对密封的影响。
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公开(公告)号:CN118088913A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410438797.7
申请日:2024-04-12
申请人: 航天晨光股份有限公司 , 南京市锅炉压力容器检验研究院 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种液氢回收系统,包括:转化模块,所述转化模块包括引射器、耐压壳体以及封装在耐压壳体中的仲‑正氢转化盘管;在所述仲‑正氢转化盘管内部填充有仲‑正氢转化催化剂;所述仲‑正氢转化盘管有两个入口和一个出口;所述耐压壳体具有一个入口和一个出口,所述引射器连接在所述耐压壳体的出口上;储存模块,所述储存模块包括液氢回收罐以及安装在液氢回收罐内的液氢泵;通过转化模块将目标液氢储罐的蒸发氢气再次液化并收集在储存模块中。本发明通过利用仲正氢转化的吸热过程构建液氢回收系统,可以集中处理并回收液态氢气储罐的高压排气,降低液态氢气的蒸发损失。
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公开(公告)号:CN117906937A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410310468.4
申请日:2024-03-19
申请人: 航天晨光股份有限公司
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明申请公开了一种水压试验方法、试验系统及存储介质,涉及水压试验领域,包括信息获取模块、恒定水压分析模块、初步评估模块、动态水压分析模块、综合水压分析模块、综合评估处理模块和数据库,通过在不同恒定水压和不同动态水压下对目标参照物进行冲击,根据检测目标参照物硬度和密度变化对目标装置输出水压的准确性进行综合分析,进一步地提高了对目标装置输出水压精度检测的准确性,并进行综合评估处理,节约了消防用水的同时对火灾进行有效的处理,保障了生命财产安全。
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公开(公告)号:CN115773163A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211527008.4
申请日:2022-12-01
申请人: 航天晨光股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种混合烃类工质单级朗肯循环系统平台,属于LNG冷能利用技术领域。该循环系统平台由混合工质配比单元(A)、混水换热单元(B)、再换热单元(C)、冷混换热单元(D)构成。本发明综合设置了混合工质输送组件为低压液相混合工质增压、混合工质‑水‑换热组件、水‑混合工质‑换热组件、混合工质减压组件使高压气相混合工质减压、冷介质‑混合工质‑换热组件使低压气相混合工质冷凝为低压液相混合工质等各种工况,通过适当切换调控即可对混合工质冷能利用及不同种换热器的循环过程进行模拟,从而对系统内各个换热器结构以及各相连管路的流动数据进行有效监测,进而对基于混合烃类工质单级朗肯循环系统的各种工况进行传热性能分析。
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公开(公告)号:CN115671786A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211398411.1
申请日:2022-11-09
申请人: 航天晨光股份有限公司
IPC分类号: B01D11/02
摘要: 本发明涉及一种多级逆向萃取装置,同时还涉及相应的工艺方法,属于化工技术领域。该萃取装置的各混合装置和存储装置的两端分别设有相应的进口阀、出口阀;萃取剂和混合原料通过进料管接至第一级混合装置的进口端,各级混合装置的进料端分别接选通控制阀的对应出口端,各级混合装置的出料端并联后接至离心装置的进口;离心装置的轻、重组分出口分别经轻、重组分阀接至选通控制阀的返回端,且经分支后的轻、重组分排出阀分别接轻、重组分排出处理装置;各存储装置出料端并联后接至选通控制阀的进口端。采用本发明后只需一个离心装置,构成简捷,便于操控;可进行任意级数的萃取,具有广泛的适应性,便于实现自动化甚至智能化控制。
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公开(公告)号:CN106402650A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611000687.4
申请日:2016-11-14
申请人: 航天晨光股份有限公司
CPC分类号: F17C7/04 , F17C13/10 , F17C2221/033 , F17C2223/0161 , F17C2225/0123 , F17C2227/0135 , F17C2227/0304 , F17C2227/0395 , F17C2227/0397 , F17C2260/032 , F17C2270/05 , F28D7/00 , F28F21/082 , F28F27/00
摘要: 本发明涉及一种空温式组合型LNG气化系统,同时给出相应的气化方法,属于天然气应用技术领域。该系统包括分别具有管程和壳程的第一、第二、第三换热器,第三换热器的管程进口管路装有受控于第三换热器管程入口液态天然气温度的第一泵,第三换热器的管程出口管路通过第一换热器的管程接液态天然气气化输出管路;第三换热器的壳程出口管路经受控于第二换热器管程入口液态丙烷温度的第二泵接第二换热器的管程入口,第二换热器的管程出口气态丙烷管路接第三换热器的壳程入口,形成回环热交换管路。本发明完全使用空气作为热源,无需辅助加热设备,使用范围无论海边、内陆均可,避免了管路外壁结冰,便于运输和维护。
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公开(公告)号:CN102878365A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210362665.8
申请日:2012-10-18
申请人: 航天晨光股份有限公司
IPC分类号: F16L19/025
摘要: 本发明涉及一种滑动汇管组件,属于流体输送管路技术领域。该组件包括相互对接的第一金属管和第二金属管;两金属管之一具有对接法兰边,另一具有对接外螺纹;两金属管对接处套有与外螺纹旋合的锁紧螺母;第一金属管外套装径向密封的第二法兰,第二法兰邻近第二金属管的一端装有第一法兰,第二法兰远离第二金属管的一端装有第三法兰;第一法兰与内筒的内孔密封焊接,第一法兰与第二法兰对合处装有径向与轴向密封件,第一、第二、第三法兰通过轴向紧固件固连。本发明解决了常规可拆卸管口结构无法在超高温工况下可靠密封的问题,保证了装配后的密封性并避免了热应力对密封的影响。
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公开(公告)号:CN111189879B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202010139246.2
申请日:2020-03-03
申请人: 航天晨光股份有限公司 , 中海石油气电集团有限责任公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明涉及一种水平管外冷凝换热试验装置及试验方法,属于热交换技术领域。该装置的低温储罐分两路进入位于中间介质汽化器腔体且具有不同管外粗糙度的第一管和第二管;中间介质汽化器的腔体下部装有供热介质流通的下管束;第一管和第二管分别装有相应的入口压力变送器、入口温度变送器以及出口压力变送器、出口温度变送器探头;中间介质汽化器腔体装有腔体温度变送器和腔体压力变送器探头;下管束的进口和出口分别装有进端温度变送器和出端温度变送器探头;各流量计以及变送器的探头信号输出端分别通过PLC与电脑主机通讯连接。采用本发明能实现在同一时间内对多组不同粗糙度换热管的对比试验,精确计算出不同粗糙度的管外传热系数的具体数值。
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