临界流量可调节的机械壅塞文丘里喷管

    公开(公告)号:CN107504238A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710639258.X

    申请日:2017-07-31

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: F16K17/22

    CPC分类号: F16K17/22

    摘要: 本发明公开了一种临界流量可调节的机械壅塞文丘里喷管,包括缩放式的文丘里喷管本体,所述文丘里喷管本体的内腔穿设有导杆,且所述导杆的中心轴线与文丘里喷管本体的中心轴线重合,所述导杆上套设有横跨喉部直管段用于控制流体流量的浮子;所述文丘里喷管本体外套设有刚性壳体,所述刚性壳体的内壁与文丘里喷管本体的外壁之间围合形成容纳腔;所述容纳腔内设置有环绕文丘里喷管本体的弹性环形室,所述弹性环形室的内圈与喉部直管段的外圈贴合,所述弹性环形室的外圈与刚性壳体的内壁贴合;所述弹性环形室上设置有贯穿刚性壳体的刚性导管。本发明能够实现不可压缩流体的临界流动时不需要发生汽蚀,具有流速低、阻力损失小、安全可靠的优点。

    临界流量可调节的机械壅塞文丘里喷管

    公开(公告)号:CN107504238B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710639258.X

    申请日:2017-07-31

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: F16K17/22

    摘要: 本发明公开了一种临界流量可调节的机械壅塞文丘里喷管,包括缩放式的文丘里喷管本体,所述文丘里喷管本体的内腔穿设有导杆,且所述导杆的中心轴线与文丘里喷管本体的中心轴线重合,所述导杆上套设有横跨喉部直管段用于控制流体流量的浮子;所述文丘里喷管本体外套设有刚性壳体,所述刚性壳体的内壁与文丘里喷管本体的外壁之间围合形成容纳腔;所述容纳腔内设置有环绕文丘里喷管本体的弹性环形室,所述弹性环形室的内圈与喉部直管段的外圈贴合,所述弹性环形室的外圈与刚性壳体的内壁贴合;所述弹性环形室上设置有贯穿刚性壳体的刚性导管。本发明能够实现不可压缩流体的临界流动时不需要发生汽蚀,具有流速低、阻力损失小、安全可靠的优点。

    微波辅助合成BaCo1-xFexO3-δ钙钛矿载氧体的制备方法

    公开(公告)号:CN106517357B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610841142.X

    申请日:2016-09-22

    申请人: 长江大学

    发明人: 沈秋婉 张引弟

    IPC分类号: C01G51/00 C01B13/02

    摘要: 本发明公开了一种微波辅助合成BaCo1‑xFexO3‑δ钙钛矿载氧体制备方法,该方法将Ba(NO3)2、Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶液水中,混合均匀,得到金属硝酸盐水溶液;然后将EDTA溶于氨水中,配置成前驱体溶液,向前驱体溶液中加入金属硝酸盐水溶液和柠檬酸,继续搅拌直至形成湿凝胶;再湿凝胶干燥直至形成干凝胶并微波加热,得到BaCo1‑xFexO3‑δ钙钛矿。本发明不仅大大缩短了合成样品的时间、减小能耗、提高能量使用率,此外,采用微波辅助合成的钙钛矿载氧体的制氧性能还高于传统加热方式制备的钙钛矿。

    BOG回收与氮气液化系统及工艺方法

    公开(公告)号:CN107560321A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710835492.X

    申请日:2017-09-15

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: F25J3/06

    摘要: 本发明公开了一种BOG回收与氮气液化系统及工艺方法,该系统将通过LNG冷能对PSA制氮装置制备的氮气进行二级冷却使其液化并储存起来;在BOG液化系统中,BOG经压缩机加压再与液氮换热,使其液化,液氮吸收热量气化储存于氮气储罐中,可用于站场吹扫;被液化的BOG进入高压泵外输或是经节流减压,进入分离器,液相注入LNG储罐底储存,气相进入BOG压缩循环。本发明方法解决了LNG接收站低外输量下BOG回收困难的问题,并满足了站场低温吹扫工艺的需要,利用了LNG冷能提高了能源利用效率,使用了LNG站场已有的PSA制氮设备降低了设备投资。

    微波辅助合成BaCo1-xFexO3-δ钙钛矿载氧体的制备方法

    公开(公告)号:CN106517357A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610841142.X

    申请日:2016-09-22

    申请人: 长江大学

    发明人: 沈秋婉 张引弟

    IPC分类号: C01G51/00 C01B13/02

    摘要: 本发明公开了一种微波辅助合成BaCo1-xFexO3-δ钙钛矿载氧体制备方法,该方法将Ba(NO3)2、Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶液水中,混合均匀,得到金属硝酸盐水溶液;然后将EDTA溶于氨水中,配置成前驱体溶液,向前驱体溶液中加入金属硝酸盐水溶液和柠檬酸,继续搅拌直至形成湿凝胶;再湿凝胶干燥直至形成干凝胶并微波加热,得到BaCo1-xFexO3-δ钙钛矿。本发明不仅大大缩短了合成样品的时间、减小能耗、提高能量使用率,此外,采用微波辅助合成的钙钛矿载氧体的制氧性能还高于传统加热方式制备的钙钛矿。

    应用于石油石化行业的CCUS系统及工艺方法

    公开(公告)号:CN107021876B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN201710371919.5

    申请日:2017-05-24

    申请人: 长江大学

    摘要: 本发明公开了一种应用于石油石化行业的CCUS系统及工艺方法,该CCUS系统将空气分离得到氮气和富氧,富氧引入燃气蒸汽锅炉与燃料天然气混合燃烧,得到的烟气一部分作为循环气与富氧混合进入锅炉,另一部分与燃料天然气在三重整反应器内进行三重整反应,反应得到的合成气有两种利用方式:一种是直接回注油藏进行驱油,另一种是进入浆态床反应器一步法合成DME,经冷凝器冷凝,通过分离装置、吸收装置、精馏装置逐级得到CO2、DME、甲醇以及水,将空气分离装置得到的N2、燃气蒸汽锅炉产生的蒸汽、CO2分离装置分离出的CO2同时注入油藏驱油。本发明联合富氧燃烧技术、天然气和烟气三重整技术以及一步法合成DME技术,得到多种气体以及DME、甲醇、水进行资源化利用。

    基于机械壅塞原理的临界流文丘里喷管

    公开(公告)号:CN107479585B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201710641683.2

    申请日:2017-07-31

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G05D7/03

    摘要: 本发明公开了一种基于机械壅塞原理的临界流文丘里喷管,包括缩放式的文丘里喷管本体,所述文丘里喷管本体由顺序连接的头部收缩段、喉部直管段、以及尾部扩散段组成;所述文丘里喷管本体位于头部收缩段的进口端设置有上游安装孔板,所述文丘里喷管本体位于尾部扩散段的出口端设置有下游安装孔板;所述文丘里喷管本体的内腔穿设有导杆,且所述导杆的中心轴线与文丘里喷管本体的中心轴线重合;所述导杆上套设有横跨喉部直管段用于控制流体流量的浮子,所述浮子可在流体的驱动下沿导杆轴向滑动与喉部直管段形成面积可变的流通通道。本发明能够在较低流速和较小的阻力损失下实现不可压缩流体的临界流动,且能够同时屏蔽上下游压力扰动对流量的影响。

    BOG回收与氮气液化系统及工艺方法

    公开(公告)号:CN107560321B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201710835492.X

    申请日:2017-09-15

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: F25J3/06

    摘要: 本发明公开了一种BOG回收与氮气液化系统及工艺方法,该系统将通过LNG冷能对PSA制氮装置制备的氮气进行二级冷却使其液化并储存起来;在BOG液化系统中,BOG经压缩机加压再与液氮换热,使其液化,液氮吸收热量气化储存于氮气储罐中,可用于站场吹扫;被液化的BOG进入高压泵外输或是经节流减压,进入分离器,液相注入LNG储罐底储存,气相进入BOG压缩循环。本发明方法解决了LNG接收站低外输量下BOG回收困难的问题,并满足了站场低温吹扫工艺的需要,利用了LNG冷能提高了能源利用效率,使用了LNG站场已有的PSA制氮设备降低了设备投资。

    基于机械壅塞原理的临界流文丘里喷管

    公开(公告)号:CN107479585A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710641683.2

    申请日:2017-07-31

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G05D7/03

    摘要: 本发明公开了一种基于机械壅塞原理的临界流文丘里喷管,包括缩放式的文丘里喷管本体,所述文丘里喷管本体由顺序连接的头部收缩段、喉部直管段、以及尾部扩散段组成;所述文丘里喷管本体位于头部收缩段的进口端设置有上游安装孔板,所述文丘里喷管本体位于尾部扩散段的出口端设置有下游安装孔板;所述文丘里喷管本体的内腔穿设有导杆,且所述导杆的中心轴线与文丘里喷管本体的中心轴线重合;所述导杆上套设有横跨喉部直管段用于控制流体流量的浮子,所述浮子可在流体的驱动下沿导杆轴向滑动与喉部直管段形成面积可变的流通通道。本发明能够在较低流速和较小的阻力损失下实现不可压缩流体的临界流动,且能够同时屏蔽上下游压力扰动对流量的影响。