一种氢气高空排放口结构、排放系统及管道角度控制方法

    公开(公告)号:CN114607858A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210224336.0

    申请日:2022-03-07

    发明人: 蒲亮 严童童

    IPC分类号: F16L41/02 G05D3/12

    摘要: 本发明公开了一种氢气高空排放口结构、排放系统及管道角度控制方法,包括高空排氢管道(2)和主控制器(3),该高空排氢管道(2)由主管道以及与主管道的出口连通的两个支管道构成;主管道上设置有主管道氢浓度监测器(9)和主管道扭转控制器(6),两个支管道上均设置有支管道氢浓度监测器和倾角控制器;主管道氢浓度监测器(9)和两个支管道氢浓度监测器的输出端连接至主控制器(3)的信号输入端,主控制器(3)的信号输出端连接至主管道扭转控制器(6)和两个倾角控制器的控制端。本发明提供的一种氢气高空排放口结构,可以加快高空排放氢气的速度,降低氢气与空气掺混程度,提高高空排放的安全性。

    一种钴源辐照消毒的冷藏集装箱

    公开(公告)号:CN113720068B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110910615.8

    申请日:2021-08-09

    摘要: 一种钴源辐照消毒的冷藏集装箱,包括箱体,箱体的内部设有货物装载区域、钴源贮存与传输机构以及制冷与控制机构;箱体和箱门均包括钢板结构层以及设置在钢板结构层内侧的铅板防护层;钴源贮存与传输机构包括钴源贮存装置和钴源传输装置,钴源贮存装置采用铅制外壳,铅制外壳的内部贮存钴源,铅制外壳上开设有用于钴源发射出辐照射线的窗口,钴源传输装置包括沿货物装载区域布置的导轨以及用于将钴源贮存装置安装在导轨上的固定装置;制冷与控制机构包括制冷内机、制冷外机和控制面板,制冷内机通过隔板设置在货物装载区域的一侧,制冷外机设置在箱体上,控制面板由箱体外部发送辐照射线移动和制冷指令。本发明可实现在冷链运输过程中移动消毒。

    一种分路体进液装置及其方法和应用

    公开(公告)号:CN112460862B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011295916.6

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: F25B41/40

    摘要: 本发明公开了一种分路体进液装置及其方法和应用,进液装置出口与分路体相连接,包括依次连接的前弯管段、第一弯管、第二弯管和内螺纹段,第二弯管与第一弯管的转弯方向相反,第二弯管末端连接内螺纹管。本发明通过反向弯管和内螺纹平衡弯管的相分离现象,改善进液管弯管引起的分相现象,使气液两相冷媒均匀进入分路体,提高分路体分配均匀性,同时分路体内流动噪音较小。

    基于流场信息预测的空调风向智能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113719974A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110910614.3

    申请日:2021-08-09

    摘要: 基于流场信息预测的空调风向智能控制方法及系统,控制方法包括以下步骤:通过深度学习建立流场信息预测模型;收集空间结构参数、当前环境数据以及空调位置和送风相关数据,并上传至流场信息预测模型,结合当地气象数据预测空调开启后的流场信息,所述流场包括温度场和风速场;根据空调开启后的预测流场信息绘制以水平送风角度、竖直送风角度分别为坐标轴横、纵坐标,使目标制冷区域达到舒适温度时的空调运行时间响应面图;在空调运行时间响应面图中,确定在舒适风速的条件下,使目标制冷区域达到舒适温度时空调运行时间最小的送风角度,作为最优送风角度,形成空调送风控制方案进行控制。本发明能够智能化提高送风的智能性和舒适性。

    一种基于温度推算气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN109307685B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811005866.6

    申请日:2018-08-30

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种基于温度推算气体浓度的方法,将空气组分和低温工质泄漏后形成的低温蒸气视为理想气体,取任一单元体,忽略外部热量输入,认为任一j时刻时空气组分与饱和态低温蒸气混合过程为绝热混合;确定单元体能量守恒方程和质量守恒方程,在环境条件已知情况下,调用NIST物性数据库,通过监控测点温度的变化,利用绝热混合理论推算出j时刻低温蒸气浓度。本发明可适用于低温、高湿环境,响应速度快,且感应范围覆盖低浓度至高浓度区。

    一种低温容器内层容器泄漏报警监测系统及方法

    公开(公告)号:CN106945955B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201710094610.6

    申请日:2017-02-21

    发明人: 蒲亮 邵翔宇

    IPC分类号: B65D90/50 B65D90/02

    摘要: 本发明公开一种低温容器内层容器泄漏报警监测系统及方法,所述系统包括外层壳体和设置于外层壳体内的内层壳体,外层壳体和内层壳体之间为真空夹层;真空夹层内设置有至少若干工质浓度传感器;在内层壳体内设置有压力传感器和温度传感器;若干工质浓度传感器、压力传感器和温度传感器连接监控主机。本发明在内层容器由于裂纹引起工质泄漏后:通过设置在真空夹层内的传感器可及时探测并报警;根据泄漏工质的浓度变化率折算工质泄漏流量,换算裂纹开口尺寸,与容器发生爆裂时的临界裂纹尺寸对比,确定裂纹的稳定状态,来判定是否有足够的时间停车、泄压或转注等,降低容器爆裂事故发生的可能。

    一种低温容器内层容器泄漏报警监测系统及方法

    公开(公告)号:CN106945955A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710094610.6

    申请日:2017-02-21

    发明人: 蒲亮 邵翔宇

    IPC分类号: B65D90/50 B65D90/02

    CPC分类号: B65D90/503 B65D90/028

    摘要: 本发明公开一种低温容器内层容器泄漏报警监测系统及方法,所述系统包括外层壳体和设置于外层壳体内的内层壳体,外层壳体和内层壳体之间为真空夹层;真空夹层内设置有至少若干工质浓度传感器;在内层壳体内设置有压力传感器和温度传感器;若干工质浓度传感器、压力传感器和温度传感器连接监控主机。本发明在内层容器由于裂纹引起工质泄漏后:通过设置在真空夹层内的传感器可及时探测并报警;根据泄漏工质的浓度变化率折算工质泄漏流量,换算裂纹开口尺寸,与容器发生爆裂时的临界裂纹尺寸对比,确定裂纹的稳定状态,来判定是否有足够的时间停车、泄压或转注等,降低容器爆裂事故发生的可能。

    一种两级压缩切换至部分二元复叠的空气源热泵除霜系统

    公开(公告)号:CN106016873A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610369016.9

    申请日:2016-05-26

    发明人: 蒲亮 孙福涛 齐迪

    IPC分类号: F25B47/02 F25B41/00

    摘要: 本发明公开了一种两级压缩切换至部分二元复叠的空气源热泵除霜系统,包括室内换热器、室外换热器、气液分离器、压缩机、高压储液器、四通换向阀、经济器、截止阀、除霜支路和补热支路;第一除霜支路的两端分别连接室外换热器和气液分离器的入口;第二除霜支路的两端分别连接低压压缩机排气口和经济器冷却盘管入口;补热支路的一端连接四通换向阀,另一端直接通入高压储液器液相内,支路上安装补热电磁阀,补热传感器置于高压储液器的液相内。本发明改造了两级压缩系统的流程,可实现制热与除霜同时运行,制热量不衰减,压缩机工况不改变,对系统冲击小,减少能耗,在保证室内舒适度的前提下实现高效节能。

    一种蒸气喷射式制冷循环系统

    公开(公告)号:CN1818509A

    公开(公告)日:2006-08-16

    申请号:CN200610041905.9

    申请日:2006-03-09

    IPC分类号: F25B9/08

    摘要: 本发明涉及蒸气喷射式制冷循环系统,包括发生器、蒸发器、冷凝器、循环泵、节流阀、主喷射器和辅助喷射器,发生器产生高压制冷剂工作蒸气,由主喷射器去引射从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气;循环泵输出高压制冷剂液体,通过辅助喷射器引射从主喷射器出来的低压制冷剂蒸气,从它的一个扩压器出口出来的制冷剂液体回到发生器中,从另一个出口出来的制冷剂气液混合物进入冷凝器凝结,产生的制冷剂液体分为两路,一路由循环泵增压后送入辅助喷射器,另一路通过节流阀降压后进入蒸发器,制冷剂在蒸发器中蒸发吸热实现制冷。由于辅助喷射器的增压作用能降低主喷射器背压,以及同时实现对主喷射器排气的回热作用,因此显著提高了整个循环系统的性能系数。

    一种液氢加氢站泄漏扩散安全防护系统

    公开(公告)号:CN114777018B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210356865.6

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: F17C13/12

    摘要: 本发明公开了一种液氢加氢站泄漏扩散安全防护系统,包括风向监测系统,内部网络系统,以及通过内部网络系统连接到风向监测系统的可升降围堰系统、地面加温系统和被防护装置,其中,可升降围堰系统位于地面加温系统的周向上,被防护装置位于地面加温系统的中心。本发明可在液氢储存装置发生破裂时限制泄漏液氢的扩散,并将其快速蒸发为氢气,降低低温损害;同时根据实时风向调整环绕于液氢储存设备的围堰的升降,避免涡流对氢气耗散的抑制,实现将全场氢气快速耗散至大气,降低燃爆隐患。