一种带涡轮增压的微高压氧舱及其使用方法

    公开(公告)号:CN115721499B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211428237.0

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明公开了一种带涡轮增压的微高压氧舱及其使用方法,所述微高压氧舱包括依次连接的空气干燥过滤器、空气压缩机、油分离器、风冷冷却器、第一三通阀、第二电动阀、第二三通阀、双分子筛床单元、第五三通阀、压气机、涡轮、第六三通阀、第一氧浓度传感器、电加热器和第三电动阀与氧舱连接;氧舱壳体上安装安全阀和泄压阀,氧舱内部安装第二氧浓度传感器、温度传感器、压力传感器和吸氧面罩;压气机依次通过换热器、气罐、第四电动阀、第三氧浓度传感器和减压阀与吸氧面罩连接;涡轮通过第一电动阀与第一三通阀连接;换热器与第六三通阀和氧舱连接。可提高高浓度氧气产量,减少空气消耗量,降低能源消耗,提高热舒适性。

    一种新型旋转压力脉冲控制器及工作方法

    公开(公告)号:CN109099029A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811054660.2

    申请日:2018-09-11

    发明人: 徐雷 刘莎

    IPC分类号: F15B19/00 F15B21/08

    摘要: 一种新型旋转压力脉冲控制器,工作时处于旋转运动状态,控制器包括变频控制电机、旋转轴芯和控制器壳体,旋转轴芯位于控制器壳体内部,通过同心轴与变频控制电机连接,旋转轴芯与控制器壳体间通过密封垫密封。变频控制电机根据压力脉冲控制频率的要求以一定的转速带动旋转轴芯进行旋转运动。控制器壳体上开有管路连接口,分别连接高压供油接口、低压泄压接口与试验件接口。旋转轴芯上有相同轴线方向的联通槽组,高压联通槽联通高压供油接口与升压状态试验件,低压联通槽联通低压泄压接口与泄压状态试验件。联通槽组的数量可根据同批次进行脉冲试验的试验件数量进行优化设计,旋转轴芯与控制器壳体间的密封形式可根据不同试验压力进行优化设计。

    一种新型旋转压力脉冲控制器及工作方法

    公开(公告)号:CN109099029B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201811054660.2

    申请日:2018-09-11

    发明人: 徐雷 刘莎

    IPC分类号: F15B19/00 F15B21/08

    摘要: 一种新型旋转压力脉冲控制器,工作时处于旋转运动状态,控制器包括变频控制电机、旋转轴芯和控制器壳体,旋转轴芯位于控制器壳体内部,通过同心轴与变频控制电机连接,旋转轴芯与控制器壳体间通过密封垫密封。变频控制电机根据压力脉冲控制频率的要求以一定的转速带动旋转轴芯进行旋转运动。控制器壳体上开有管路连接口,分别连接高压供油接口、低压泄压接口与试验件接口。旋转轴芯上有相同轴线方向的联通槽组,高压联通槽联通高压供油接口与升压状态试验件,低压联通槽联通低压泄压接口与泄压状态试验件。联通槽组的数量可根据同批次进行脉冲试验的试验件数量进行优化设计,旋转轴芯与控制器壳体间的密封形式可根据不同试验压力进行优化设计。

    一种预测工业规模下化学物质热危险性的方法

    公开(公告)号:CN111816260A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010656710.5

    申请日:2020-07-09

    摘要: 一种预测工业规模下化学物质热危险性的方法,具体步骤如下,步骤一、建立化学物质热分解的描述性反应动力学模型;步骤二、建立化学物质热分解的三维非定常计算流体力学数学模型;步骤三、通过耦合上述三维非定常计算流体力学数学模型和描述性反应动力学模型,建立一套完整的可压缩多组分化学反应多相流控制方程组,并采用数值分析方法进行求解,从而预测工业规模下化学物质的热危险性。本发明提供一种预测工业规模下化学物质热危险性的方法。计算流体力学是以一组描述质量、动量、能量和组分守恒过程的数学近似方程为基础。描述性反应动力学基于反应路径和广义质量作用定律,以浓度为状态变量,准确地表达了反应速率方程。

    一种具有温湿度独立调节功能的微高压氧舱

    公开(公告)号:CN116831843A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310764151.3

    申请日:2023-06-27

    IPC分类号: A61G10/02 F24F3/14 F24F13/30

    摘要: 本发明提供一种具有温湿度独立调节功能的微高压氧舱,属于微高压氧舱系统技术领域,包括氧舱壳体、增压空气制取装置和热交换机构;所述增压空气制取装置与三通阀A的进口连通,所述三通阀A的第一出口与氧舱壳体连通;所述三通阀A的第二出口依次连通有管壳式换热器、水分离器A、空气加热器和氧舱壳体;所述管壳式换热器的进水口与水泵连通,管壳式换热器的出水口与风机盘管换热器选择性连通,风机盘管换热器与水泵选择性连通;所述风机盘管换热器设置在氧舱壳体内部;所述水泵和三通阀C之间还连通有热交换机构;本发明能独立控制温度和湿度,且在同时需要除湿和降温时既能保持良好的除湿降温效果,又能节约能源。

    一种油箱惰化与结焦抑制耦合系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN115610679A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211396047.5

    申请日:2022-11-09

    IPC分类号: B64D37/34 B01D46/54

    摘要: 本发明公开了一种油箱惰化与结焦抑制耦合系统及其工作方法,包括第一油箱、膜分离模块和膜过滤器;第一油箱内储存有燃油;发动机引气从膜分离模块的气体入口输入膜分离模块,膜分离模块将发动机引气分离为富氮气体和富氧气体;第一油箱中的燃油输入膜过滤器的燃油通道;膜分离模块产生的富氮气体作为吹扫气体输入膜过滤器的吹扫气通道;燃油通道内燃油中的溶解氧在浓度差的作用下扩散到分离膜另一侧的吹扫气通道,并被吹扫气体带走;膜过滤器的燃油通道的出口与发动机连接,溶解氧被除去的燃油送至发动机燃烧;混有氧气的吹扫气体进入第一油箱,对第一油箱中的燃油进行冲洗惰化。本发明具有抑制结焦形成、燃油热稳定性高、能量利用率高等优点。

    一种具有温湿度独立调节功能的微高压氧舱

    公开(公告)号:CN116831843B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310764151.3

    申请日:2023-06-27

    IPC分类号: A61G10/02 F24F3/14 F24F13/30

    摘要: 本发明提供一种具有温湿度独立调节功能的微高压氧舱,属于微高压氧舱系统技术领域,包括氧舱壳体、增压空气制取装置和热交换机构;所述增压空气制取装置与三通阀A的进口连通,所述三通阀A的第一出口与氧舱壳体连通;所述三通阀A的第二出口依次连通有管壳式换热器、水分离器A、空气加热器和氧舱壳体;所述管壳式换热器的进水口与水泵连通,管壳式换热器的出水口与风机盘管换热器选择性连通,风机盘管换热器与水泵选择性连通;所述风机盘管换热器设置在氧舱壳体内部;所述水泵和三通阀C之间还连通有热交换机构;本发明能独立控制温度和湿度,且在同时需要除湿和降温时既能保持良好的除湿降温效果,又能节约能源。

    基于PID和扩张状态观测器的温度控制方法

    公开(公告)号:CN116430708A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310300632.9

    申请日:2023-03-27

    发明人: 吴敏 刘莎 姜玉东

    IPC分类号: G05B11/42

    摘要: 本发明涉及一种基于PID和扩张状态观测器的温度控制方法。该方法包括以下步骤:步骤1,获取温度控制系统实验数据;步骤2,设计在线自整定PID主控制器;步骤3,设计状态观测器辅助控制模型;步骤4,构建自整定PID和扩张状态观测器温度控制模型;步骤5,主辅双控制器的联动控制,获得具有鲁棒性的温度调控系统,并将其嵌入上位机中进行实际应用。本发明在控制系统中引入了扩张状态观测器对系统的状态变量和系统扰动进行估计,实现自动补偿温控系统的不确定性和干扰,可减小系统的超调、提升响应速度、提高系统稳定性和鲁棒性。

    一种预测工业规模下化学物质热危险性的方法

    公开(公告)号:CN111816260B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010656710.5

    申请日:2020-07-09

    摘要: 一种预测工业规模下化学物质热危险性的方法,具体步骤如下,步骤一、建立化学物质热分解的描述性反应动力学模型;步骤二、建立化学物质热分解的三维非定常计算流体力学数学模型;步骤三、通过耦合上述三维非定常计算流体力学数学模型和描述性反应动力学模型,建立一套完整的可压缩多组分化学反应多相流控制方程组,并采用数值分析方法进行求解,从而预测工业规模下化学物质的热危险性。本发明提供一种预测工业规模下化学物质热危险性的方法。计算流体力学是以一组描述质量、动量、能量和组分守恒过程的数学近似方程为基础。描述性反应动力学基于反应路径和广义质量作用定律,以浓度为状态变量,准确地表达了反应速率方程。

    一种压力容器封头部位多损伤区域定位方法及系统

    公开(公告)号:CN113804765A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111173086.4

    申请日:2021-10-08

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/44

    摘要: 本发明提供一种压力容器封头部位多损伤区域定位方法,包括获取压力容器封头表面结构无损伤时,由预设在压力容器封头部位表面上的圆心阵列式传感器中各阵元传感器所采集到的冲击响应信号;获取压力容器封头表面结构有损伤时,由圆心阵列式传感器中各阵元传感器采集到的含损伤的回波响应信号,并统计同时间段内各阵元传感器均采集到回波响应信号的出现次数,以确定出损伤的出现个数;提取各阵元传感器每一次同时采集有回波响应信号时各自回波响应信号的波峰相位时间,并与所有冲击响应信号的波峰相位时间均进行比较,且根据比较结果,得到各损伤的出现位置。实施本发明,能解决现有技术难以充分检测到压力容器封头部位损伤位置的问题。