一种流体排放装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111779595A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010925823.0

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明涉及流体应急排放技术领域,具体涉及一种流体排放装置,包括:排放管,具有流体进口和流体出口;导流结构,设于所述排放管的流体出口处,具有用于引导所述排放管中的流体按照预定路径流出的导流面,以及与所述排放管的流体出口封堵的第一位置和打开至引导所述排放管中的流体沿所述导流面流出的第二位置;支撑结构,与所述导流结构对应设置,在所述导流结构处于第二位置时对其提供足以支撑导流面的作用力。本发明提供了一种避免流体排放时直接冲击地面,降低安全隐患,提高排放速度的流体排放装置。

    一种低温液体处理装置及其建筑方法

    公开(公告)号:CN111238162A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010205193.X

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明提供了一种低温液体处理装置,包括:容置结构,包括成型于地面以下的用于容置液体的容置内腔,和将容置内腔与外界连通的第一开口;加固结构,设置于容置结构的内部壁面上,用于加固容置内腔;防护结构,设置于第一开口的外围,具有沿远离容置结构延伸的防护体;导热结构,导热结构位于容置结构的底部壁面的上方,导热结构与容置结构之间设置有加固结构。以上述装置对废弃的液体推进剂进行处理,不需要使用大型设备,有效降低了对废液的处理成本和处理难度。且占地面积小,能够实现对大流量的废弃液体推进剂的处理,具有成本低、处理流量大、处理效率高的优势。本发明还公开了上述低温液体处理装置的建筑方法,适于构建得到上述的装置。

    一种多通道信号变换输出装置

    公开(公告)号:CN107863965A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711180645.8

    申请日:2017-11-23

    CPC classification number: H03M1/1205 H03H11/04 H03K19/017509

    Abstract: 本发明涉及一种多通道信号变换输出装置,主要应用于输入微弱信号进行必要的调理(幅度、波形)输出变换领域,以便实现信号测量及数据处理的目的,该系统信号单元变换电路模块的主要原理结构包括:电源电路模块、信号输入电路模块、滤波选择电路模块、自动增益电路模块、隔离输出电路模块,所述的单元电路模块是由变压器输出两路电压信号,通过稳压电路模块输出电源电压供给其它电路模块,实现输入的信号经放大、滤波、隔离输出相应的信号,这将更方便实现信号的采集,对后期信号的数据处理工作带来极大地便利。

    一种低温液体处理装置及其建筑方法

    公开(公告)号:CN111238162B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202010205193.X

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明提供了一种低温液体处理装置,包括:容置结构,包括成型于地面以下的用于容置液体的容置内腔,和将容置内腔与外界连通的第一开口;加固结构,设置于容置结构的内部壁面上,用于加固容置内腔;防护结构,设置于第一开口的外围,具有沿远离容置结构延伸的防护体;导热结构,导热结构位于容置结构的底部壁面的上方,导热结构与容置结构之间设置有加固结构。以上述装置对废弃的液体推进剂进行处理,不需要使用大型设备,有效降低了对废液的处理成本和处理难度。且占地面积小,能够实现对大流量的废弃液体推进剂的处理,具有成本低、处理流量大、处理效率高的优势。本发明还公开了上述低温液体处理装置的建筑方法,适于构建得到上述的装置。

    火箭发动机高空模拟试验方法及设备

    公开(公告)号:CN117552894B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202310140141.2

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种火箭发动机高空模拟试验方法及设备,该试验方法包括步骤:在火箭发动机点火前,控制打开全部支管阀门,启动全部蒸汽发生器,使引射工质进入至引射器并启动所述引射器;点火启动所述火箭发动机,使所述火箭发动机的喷管满流;关闭目标关机台数的所述蒸汽发生器,使余下的所述蒸汽发生器持续工作,并维持所述支管阀门的打开状态;在点火时长达到目标时间时,关闭所述火箭发动机和余下的所述蒸汽发生器。本发明改进了火箭发动机高空模拟过程中的工艺方法,实现了火箭发动机点火后喷管能够满流,优化了引射工质供应系统的规模,有效节约了引射工质,极大地降低了试验成本。

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