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公开(公告)号:CN1936488A
公开(公告)日:2007-03-28
申请号:CN200610117271.0
申请日:2006-10-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 液位指示稳定的补液式低温沸腾换热器属于低温工程与低温技术领域,包括稳定筒、换热筒、轴向支撑、径向支撑、连接板、气相连通管、液相连通管、液位计、换热盘管、补液管和汇气管。本发明将加注液体及装液位计的稳定筒与沸腾换热的换热筒分开,通过气相连通管、液相连通管和连接板相互连接在一起。由于低温液体的沸腾换热与液位计的指示是分别在两个筒体中进行的,减小了沸腾引起的液位计信号波动;圆环形汇气管的使用,使气流均匀,降低气流对液位的冲击。使低温沸腾换热器的液位指示稳定,提高了低温沸腾换热器的换热性能,具有显著的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN1948884A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200610118137.2
申请日:2006-11-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: F28D21/00
Abstract: 具有自消应力能防污染的气体低温热交换器,属于低温工程与低温技术领域,本发明包括低温热交换器筒体、低温热交换器下封头、低温热交换器上封头、A、B、C和D四个管壳式换热器、管板、支撑板、低温热交换器管程进口管、低温热交换器管程出口管、低温热交换器壳程进口管和低温热交换器壳程出口管。其中四个管壳式换热器的壳体呈窄矩形,换热管采用U形换热管,四个管壳式换热器呈方阵置放在低温热交换器筒体内,相互串联连接。低温热交换器采用的材料是0Cr18Ni9/304,该种材料的透气性小、内表面光滑且耐磨损、抗腐蚀能力强、性能稳定,防止了气体被污染。另外在低温下,考虑了材料的热胀冷缩所产生的应力,使应力能够自行消除,提高了它的密封性能,最终使低温热交换器密封性能好,防止了气体被污染。具有显著的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN1683816A
公开(公告)日:2005-10-19
申请号:CN200410009013.1
申请日:2004-04-15
Applicant: 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 , 上海交通大学
IPC: F17C1/12
CPC classification number: B65D88/128 , F17C3/08 , F17C13/083 , F17C2201/0104 , F17C2201/035 , F17C2201/054 , F17C2203/012 , F17C2203/014 , F17C2203/0341 , F17C2203/0391 , F17C2203/0629 , F17C2203/0636 , F17C2205/0107 , F17C2205/0126 , F17C2209/221 , F17C2209/232 , F17C2221/033 , F17C2223/0161 , F17C2223/033 , F17C2260/033 , F17C2270/0171
Abstract: 本发明提供了一种高真空多层绝热低温液化气体储罐,其包括框架和罐体,罐体由外壳、内胆和连接外壳与内胆的组合支承结构组成,组合支承结构仅设置罐体两端的内外封头之间,就能承受径向载荷和轴向载荷,内胆和外壳的传热面积小,支承结构承载力大,内胆有效装载容积大。
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公开(公告)号:CN102435632B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201110271123.5
申请日:2011-09-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 研究低温流体流动沸腾传热特性与压降特性的试验系统,属于低温工程与低温技术领域。包括低温自增压储罐、氮气钢瓶、液氮钢瓶、广口杜瓦、冷却盘管、电加热设备、待测换热设备、试验真空杜瓦、温度传感器、压力传感器、压差传感器、汽化器、气体流量计。本发明采用低温自增压储罐的增压装置,在一定压力下输出低温流体,简化了试验系统;待测换热设备置于试验真空杜瓦中,从而减少试验中的漏热,且试验真空杜瓦上布置有真空阀,可连接外部高压氮气,在必要时可对试验真空杜瓦内部进行吹扫,提高系统安全性。该系统占地面积少、投资小、控制简单、操作灵活、安全可靠、可适用于多种低温流体,包括易燃易爆的低温流体。
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公开(公告)号:CN102435632A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110271123.5
申请日:2011-09-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 研究低温流体流动沸腾传热特性与压降特性的试验系统,属于低温工程与低温技术领域。包括低温自增压储罐、氮气钢瓶、液氮钢瓶、广口杜瓦、冷却盘管、电加热设备、待测换热设备、试验真空杜瓦、温度传感器、压力传感器、压差传感器、汽化器、气体流量计。本发明采用低温自增压储罐的增压装置,在一定压力下输出低温流体,简化了试验系统;待测换热设备置于试验真空杜瓦中,从而减少试验中的漏热,且试验真空杜瓦上布置有真空阀,可连接外部高压氮气,在必要时可对试验真空杜瓦内部进行吹扫,提高系统安全性。该系统占地面积少、投资小、控制简单、操作灵活、安全可靠、可适用于多种低温流体,包括易燃易爆的低温流体。
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公开(公告)号:CN100535571C
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200610118137.2
申请日:2006-11-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: F28D7/16
Abstract: 具有自消应力能防污染的气体低温热交换器,属于低温工程与低温技术领域,本发明包括低温热交换器筒体、低温热交换器下封头、低温热交换器上封头、A、B、C和D四个管壳式换热器、管板、支撑板、低温热交换器管程进口管、低温热交换器管程出口管、低温热交换器壳程进口管和低温热交换器壳程出口管。其中四个管壳式换热器的壳体呈窄矩形,换热管采用U形换热管,四个管壳式换热器呈方阵置放在低温热交换器筒体内,相互串联连接。低温热交换器采用的材料是OCr18Ni9/304,该种材料的透气性小、内表面光滑且耐磨损、抗腐蚀能力强、性能稳定,防止了气体被污染。另外在低温下,考虑了材料的热胀冷缩所产生的应力,使应力能够自行消除,提高了它的密封性能,最终使低温热交换器密封性能好,防止了气体被污染。具有显著的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN1563782A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410017708.4
申请日:2004-04-15
Applicant: 上海交通大学 , 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
IPC: F17C1/12
Abstract: 高真空多层绝热卧式低温液化气体储罐内支承结构,采用有限元分析软件,设计一种最大装载率下满足受力和漏热量要求的内支承结构,在液化气体储罐二端封头内采用内封头中部反置小封头形成左径向支承、右径向支承与轴向支承结构。该内支承结构仅设置在储罐两端的内外封头之间,能承受径向载荷和轴向载荷,该内支承结构受力与隔热特性好,结构可靠性高,易实现受力与隔热的可控设计,低温液化气体的装载率大,是与卧式高真空多层绝热低温液化气体储罐相匹配的内支承结构。
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公开(公告)号:CN101762435A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010300296.0
申请日:2010-01-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N7/04
Abstract: 宽温区储氢材料低温储氢性能试验装置,属于低温工程与低温技术领域,适用于测量多种储氢材料在宽温区范围内的低温储氢性能。包括液氮杜瓦、高压氢气钢瓶、真空机组、数据采集计算机、温度采集仪、PID温控仪、法兰、铂电阻、样品室、加热丝、冷却盘管、热电偶、杜瓦、真空规管、压力传感器和阀门。本试验装置以循环液氮作为冷却工质,并结合电加热来实现宽温区范围内的温度调节。PID温控仪通过热电偶测得的温度信号对加热丝的加热量进行调节。压力传感器及温度采集仪将测得的数据传输到数据采集系统。样品室法兰布置在样品室底部,内杜瓦与外杜瓦法兰焊接成一体,以确保样品的更换。本试验装置结构简单,易于制造,具有较好的经济性。
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公开(公告)号:CN100545626C
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200710036798.5
申请日:2007-01-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 液氦过滤器特性试验装置,属于低温工程与低温技术领域。主要包括氧气钢瓶、氮气钢瓶、氦气钢瓶、杂质气体预冷器、气液混合器、液氦过滤器、真空箱体、换热器、气相色谱仪、取样阀、液氦杜瓦、氦气流量计、氮气和氧气流量计。本发明中的液氦过滤器采用金属滤网结构;采用氮气和氧气作为杂质气体对液氦进行掺杂,在杂质气体预冷器内把杂质气体混合气的温度从室温降低至接近液氮温度,减少杂质气体混合气带入气液混合器中的热量,大大减少了液氦消耗量;采用特殊结构的气液混合器使纯净的液氦与掺杂气体之间的混合得以稳定地进行,既混合均匀、避免了堵塞,又减少了对混合器中液氦面冲击所造成的液氦损耗。为了验证经过过滤后氦气中的杂质含量,在排气管道上,通过取样阀对排气进行取样,利用气相色谱仪对排出气体进行分析。
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公开(公告)号:CN100443852C
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200610117271.0
申请日:2006-10-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 液位指示稳定的补液式低温沸腾换热器属于低温工程与低温技术领域,包括稳定筒、换热筒、轴向支撑、径向支撑、连接板、气相连通管、液相连通管、液位计、换热盘管、补液管和汇气管。本发明将加注液体及装液位计的稳定筒与沸腾换热的换热筒分开,通过气相连通管、液相连通管和连接板相互连接在一起。由于低温液体的沸腾换热与液位计的指示是分别在两个筒体中进行的,减小了沸腾引起的液位计信号波动;圆环形汇气管的使用,使气流均匀,降低气流对液位的冲击。使低温沸腾换热器的液位指示稳定,提高了低温沸腾换热器的换热性能,具有显著的经济效益和社会效益。
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