一种采用嵌入式测量装置测量水合物蓄冷系统的蓄冷量的方法

    公开(公告)号:CN118688396A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410755637.5

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: G01N33/00 G01N1/38 G01M99/00

    摘要: 本发明涉及一种采用嵌入式测量装置测量水合物蓄冷系统的蓄冷量的方法,嵌入式测量装置设置在蓄冷系统中,嵌入式测量装置包括液体壳、与液体壳连通的稀释组件,电导率测量组件及运算组件,液体壳位于蓄冷槽中液体的液面以下。方法包括如下步骤:S1:溶液进入液体壳,稀释后得到稀释液,检测样品溶液的质量mY及稀释液的质量mRD。S2:检测稀释液的电导率σ。S3:根据上述参数确定样品溶液的质量浓度ω2。S4:根据ω2、相变蓄冷前初始溶液的质量浓度ω1、相变蓄冷前初始溶液的总质量m1、水合物蓄冷材料的水化分子数N、水的摩尔质量MH、溶质的摩尔质量MT确定水合物转化量nCT。S5:根据nCT、水合物蓄冷材料的摩尔质量M及其相变潜热r确定水合物蓄冷系统的蓄冷量Q。本发明使用的测量装置操作简单,测量方法能够准确测算水合物蓄冷材料的蓄冷量,误差较小。

    一种基于光催化检测甲醛气体浓度的装置

    公开(公告)号:CN108318530B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201810229321.7

    申请日:2018-03-20

    IPC分类号: G01N27/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光催化检测甲醛气体浓度的装置,包括底座,在底座上安装有转动组件和光催化检测组件,所述光催化检测组件包括阳极单元、阴极片和电流表,转动组件的步进电机与阳极单元的钛轴连接,阳极单元的钛片与电解液接触并通过碳刷和导线与阴极片串联连接,电流表串联在碳刷与阴极片之间,且钛片的迎光侧通过阳极氧化法制备出二氧化钛纳米管。作为阳极的钛片在受到光照的时候与阴极片形成闭合回路,用电流表通过电流大小,响应甲醛浓度的大小。本发明可以简单便捷的对空气中所含的甲醛进行准确的测量,有效地减少了药品以及仪器的损耗,降低了检测成本,在保证精度的条件下显著缩短了检测时间,并且极大地简化了检测过程。

    一种水合物蓄冷系统的蓄冷量测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN118641702A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410755514.1

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: G01N33/00 G01N1/38 G01M99/00

    摘要: 本发明涉及一种水合物蓄冷系统的蓄冷量测量方法及测量装置,测量方法包括如下步骤:S1:对蓄冷槽中的溶液取样,稀释,得到稀释液,测量取样的样品质量mY以及稀释液的质量mRD。S2:将稀释液调节至特定温度范围内,检测稀释液的电导率σ、温度。S3:根据上述参数确定样品溶液的质量浓度ω2。S4:根据ω2、相变蓄冷开始前初始溶液的质量浓度ω1、相变蓄冷开始前初始溶液的总质量m1、水合物蓄冷材料的水化分子数N、水的摩尔质量MH以及稀释液中溶质的摩尔质量MT确定蓄冷槽中的水合物转化量nCT。S5:根据水合物转化量nCT、水合物蓄冷材料的摩尔质量M以及水合物蓄冷材料的相变潜热r确定水合物蓄冷系统的蓄冷量Q。本发明的蓄冷量测量方法操作更加简单,能够准确测算水合物蓄冷材料的蓄冷量,误差较小,具备高灵活性、高稳定性、高精度的特点。

    氢气复合储存方法及装置、程序产品和复合固态储氢装备

    公开(公告)号:CN118149263A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410293003.2

    申请日:2024-03-14

    IPC分类号: F17C3/00 F16L53/75 F17C3/04

    摘要: 本公开涉及一种氢气复合储存方法及装置、程序产品和复合固态储氢装备,涉及氢气存储技术领域。其中,所述的氢气复合储存方法,包括:利用进气管向疏水的介质膜内翅片设置的多个散热片之间及所述介质膜与多个散热片之间的间隙填充有多孔介质输送氢气,并对所述氢气进行制冷;所述氢气穿过所述介质膜,进入设置在介质膜及承压层之间间隙的水合物生成区/层生成氢气水合物;实时检测所述多孔介质内氢气的压力值及所述水合物生成区/层或所述多孔介质的温度值;若所述压力值达到设定压力值/设定压力区间且所述温度值达到设定温度值时,停止对所述氢气制冷并将所述温度值维持在第一设定温度区间。本公开实施例可实现氢气的复合储存。