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公开(公告)号:CN112709744A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110042432.9
申请日:2021-01-13
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天雷特机电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低温、高压液化气体环境下螺纹孔的密封结构,包括:螺杆、一个以上第二O型圈及一个以上垫片;所述螺杆由两个以上外径不同的螺纹杆段及相邻两个螺纹杆段之间的圆台段、圆柱段一体成型;令相邻两个螺纹杆段分别为一级螺纹杆段和二级螺纹杆段,圆台段的小径端与所述一级螺纹杆段交汇,且该交汇处设有第三台阶面;所述圆柱段与所述二级螺纹杆段的交汇处设有第四台阶面;所述螺杆的圆柱段上安装有一个以上第二O型圈;相邻两个螺纹杆段之间的台阶面均安装有垫片;本发明既能够适应低温、高压的液化气体环境,又能够方便拆卸和维护。
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公开(公告)号:CN112361714A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011301233.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 浙江省能源集团有限公司 , 北京航天雷特机电工程有限公司
Inventor: 苏嘉南 , 兰玉岐 , 王峰 , 张志宇 , 卢涵 , 吕敏 , 俞华栋 , 安刚 , 张震 , 王惠挺 , 赵耀中 , 缪文峰 , 杨申音 , 王西明 , 厉劲风 , 余炳延 , 吴舒琴 , 李想 , 许好好 , 雪小峰 , 朱旺 , 郝加封 , 李煦侃 , 陈汝蒋 , 周慎学 , 彭峻 , 高沛 , 刘韬 , 孙志久 , 陈荣洲 , 刘峰 , 郭振兴 , 项俊猛
IPC: F25J1/02
Abstract: 本发明公开了一种利用氯碱副产气制备液氢的系统,包括:氯碱副产氢气处理单元和氢液化单元;氯碱副产氢气处理单元包括:氯碱副产氢气源、氢气压缩机及PSA系统;氯碱副产氢气源内储存有氯碱副产氢气;氢气压缩机用于对氯碱副产氢气进行压缩;PSA系统为变压吸附系统,用于对氯碱副产氢气进行纯化处理;氢液化单元包括:冷箱、液氮容器、氦气压缩系统及液氢容器;冷箱用于给纯化后的氢气降温并液化形成液氢;液氮容器用于给冷箱提供冷量将冷箱内的氢气预冷;氦气压缩系统用于给冷箱提供循环氦气,将冷箱内的氢气进一步降温并液化,形成液氢;液氢容器用于储存液化后的液氢;本发明能够将氯碱副产氢气通过压缩、净化、降温及液化处理,得到液氢。
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公开(公告)号:CN112066251A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010790952.3
申请日:2020-08-07
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天雷特机电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于锥壳的固定内支撑及具有其的低温容器,属于低温容器技术领域。固定内支撑由两个锥壳件组成,锥壳件由一个锥壳、一个加强环和一块厚板连接而成,锥壳的小端由厚板封闭,厚板上设有通气孔,锥壳的大端与加强环连接;所述两个锥壳件的厚板固定连接在一起,两个锥壳件的大端分别连接外容器和内容器。本发明采用薄壁锥壳结构,占用空间小,尤其适用于小型低温容器,在保证结构强度的同时能够明显减小低温容器的结构漏热,尤其是,避免了不同材料的热膨胀系数差异带来的配合间隙和热应力问题,具有较高的工作可靠性。
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公开(公告)号:CN109780891A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201711126411.5
申请日:2017-11-15
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明是一种快速加氢高压气源温度调节装置,具有对高压氢气降温和加热的功能,可在高低温工况通用的70MPa高压盘管式换热器,避免了不同工况下切换换热器的麻烦,本发明适用于加氢站出口70MPa高压氢气换热。主要由储液容器、补液容器、换热盘管、加热装置、加注结构、排液结构、传感器及连通结构组成。高温工况下采用循环水和加热器组合的方式实现,氢气进出口和水箱下部设置温度传感器,根据信号判断何时打开或者关闭阀门以及电加热器;低温工况下采用液氮换热的方式实现,液氮补加采用挤压方式进行补液,根据温度传感器信号判断何时打开或者关闭阀门。本发明传热效率高,可靠性高,结构紧凑,稳定性好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106247076A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610901981.6
申请日:2016-10-18
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F16L55/17
CPC classification number: F16L55/17
Abstract: 本发明在于提供一种大型法兰○型圈泄漏的在线密封方法,主要包括法兰、加注工装、双组元粘结材料、机械泵、高压软管、底涂剂、封闭腔。如图所示,本发明的技术方案为:法兰一侧与承装双组元粘结材料的双腔注射枪连接,一侧通过高压软管与机械泵相连,整个法兰上下狭缝涂有底涂剂,外部有封闭腔。本发明是在法兰泄漏部位上建立一个封闭的空腔,采用大于介质系统压力的推力,将流动性、固化速度、与基材粘结性能良好、易清除的密封剂注入并充满封闭空间,堵塞○型圈泄漏孔洞,由于密封剂在一定的条件下,可迅速固化,泄漏即被阻止,建立一个新的可靠的密封结构,达到消除泄漏的目的。
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公开(公告)号:CN102346119A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010244280.2
申请日:2010-08-04
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01N3/36
Abstract: 本发明提供了一种复合材料储气瓶充放气试验装置。高压储气罐一端通过充气阀、流量调节装置、气瓶手动阀与被试复合材料气瓶、放气阀、缓冲罐一端由高压管路相连;缓冲罐另一端通过低压管路经压缩机、高压管路与高压储气罐另一端联通,形成一个充放气循环回路;高压储气罐上、被试气瓶与气瓶手动阀之间装有压力传感器和压力传感器阀,被试气瓶内部装有温度传感器,压力传感器和温度传感器通过数据电缆线由测控装置采集,同时测量装置经电缆线控制充气阀和放气阀的开关,自动记录充放气的次数。被试气瓶安装在恒温箱内,恒温箱靠近操作人员区域建有防爆隔离墙。试验气体可循环使用,试验压力高达100MPa,更接近于气瓶实际使用条件。
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公开(公告)号:CN112610891B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202011506309.X
申请日:2020-12-18
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天雷特机电工程有限公司
Abstract: 本公开的具有活化功能的正仲氢催化转化装置及方法,通过将正仲氢转化装置、加热棒、升降马达固定安装在容器盖上,正仲氢转化装置和加热棒固定安装在容器盖的下方,升降马达通过升降杆固定安装在容器盖的上方;正仲氢转化装置通过真空连接管路与真空泵相连接;保温容器设置在容器盖下方,且容纳正仲氢转化装置和加热棒。能够高效、快速的通过催化转化得到不同仲氢含量的氢气样品,并在必要时进行催化剂的活化,操作便捷,可靠性高,利于推广,且通过设置流量下限,自动装置远程精准控制正仲氢转化装置在预冷介质中的下降速率,防止空气倒吸。
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公开(公告)号:CN112361712B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202011194685.X
申请日:2020-10-30
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天雷特机电工程有限公司
IPC: F25J1/02
Abstract: 本发明公开了一种采用氦气制冷循环系统的氢气液化设备,该氢气液化设备包括真空箱、氢气纯化装置、预冷装置、第一低温吸附器、换热器、正仲氢转化器、节流膨胀阀、氦气制冷循环系统以及液氢储罐;预冷装置、第一低温吸附器、换热器、正仲氢转化器以及节流膨胀阀均安装于真空箱内;氦气制冷循环系统以氦气作为制冷工质,用于通过与换热器之间的热交换提供氢气液化所需要的冷量。上述氢气液化设备具有提高液化效率和节约能耗的优点。
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公开(公告)号:CN114264170B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111364804.6
申请日:2021-11-17
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天雷特机电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于连续正仲氢催化转化的真空钎焊铝制板翅式换热器,该换热器的壳体内交替安装有隔板和板翅片,在壳体与板翅片、隔板之间形成互不连通的氢气通道和冷却介质通道;壳体在氢气通道的氢气进口、氢气通道连通的氢气出口、冷却介质通道的冷却介质进口以及冷却介质通道的冷却介质出口处均设置有封头和接管;在壳体与板翅片之间、氢气进口的封头内、以及氢气出口的封头内均填充有催化转化剂;在氢气进口和氢气出口的接管内均安装有过滤器。上述换热器将催化转化器和换热器的功能集中到同一个换热器中,减小了设备体积、焊口数,实现了正仲氢的连续催化转化,转化效率更高,并且降低了能量损耗、工时和人工成本。
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公开(公告)号:CN115342945A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210913996.X
申请日:2022-08-01
Applicant: 航天氢能科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明涉及一种评价真空低温下温度传感器安装方式的测试装置及方法,属低温工程研发应用技术领域。所述装置组成部件包括控制阀A、真空阀、控制阀B、压力变送器、抽真空装置、液位计、电脑、真空电连接器、真空箱、保温层、低温容器和标定温度传感器。所述方法采用所述装置,用电脑对标定温度传感器及待评价的温度传感器的数据进行连续采集分析,并将获得数据进行对比和判断,即可评价真空低温下温度传感器安装方式。所述装置及方法通过将待评价的温度传感器直接与标定温度传感器进行灵敏度和精度比对,测量准确性高;可以同时测定评价多个以不同安装方式安装的温度传感器。
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