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公开(公告)号:CN101617854B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200810182525.6
申请日:2008-12-05
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 贵州中烟工业有限责任公司
IPC: A24B3/18
CPC classification number: Y02P70/66
Abstract: 本发明涉及一种制备膨胀烟丝的循环方法,该方法包括:(1)将烟丝装入预热的浸渍罐中,然后抽真空;(2)向烟丝上喷淋液态膨胀剂;(3)向浸渍罐中加注气态膨胀剂;(4)浸渍;(5)先回收液态膨胀剂,再回收气态膨胀剂;及(6)对浸渍后的烟丝进行膨胀,同时步骤(5)中回收的液态膨胀剂和气态膨胀剂再进行所述步骤(2)或/和步骤(3)的操作。本发明的方法条件温和,对设备的要求大大降低,通过膨胀剂的充分回收利用,降低了成本,整套装置低能耗、高自动化,可以进行连续化大规模生产,得到的膨胀烟丝的各项性能指标均高,烟丝膨胀效率高,膨胀剂回收利用率高。
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公开(公告)号:CN101862023A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN200910082361.4
申请日:2009-04-15
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明提供一种烟梗膨胀的方法,包括如下步骤:将烟梗进行分级,对分级后的烟梗浸渍回潮处理,然后膨胀,所述的烟梗的膨胀采用微波加热膨胀的方法;其优选在真空条件下微波加热膨胀烟梗;更优选在真空条件下,采用两种以上的连续的不同的微波输出功率进行微波加热膨胀,对于每1kg回朝后的烟梗,其中前两种连续的微波输出功率分别为4.0-8.0kw和1.5-2.5kw。所述的浸渍回潮包括在烟梗上喷水,在压力为0.112MPa~0.203MPa、温度为50℃~100℃的条件下浸渍回潮处理。得到的膨胀烟梗的体积达到原烟梗体积的1-3倍,膨胀均匀,香气明显,木质气少,烟梗富有弹性,并且含水率达到0.5%-3%,膨胀烟梗的燃烧性能好,可改善烟梗的内在品质,而烟梗的烟味特性保持得比较好。
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公开(公告)号:CN101617854A
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN200810182525.6
申请日:2008-12-05
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 贵州中烟工业有限责任公司
IPC: A24B3/18
CPC classification number: Y02P70/66
Abstract: 本发明涉及一种制备膨胀烟丝的循环方法,该方法包括:(1)将烟丝装入预热的浸渍罐中,然后抽真空;(2)向烟丝上喷淋液态膨胀剂;(3)向浸渍罐中加注气态膨胀剂;(4)浸渍;(5)先回收液态膨胀剂,再回收气态膨胀剂;及(6)对浸渍后的烟丝进行膨胀,同时步骤(5)中回收的液态膨胀剂和气态膨胀剂再进行所述步骤(2)或/和步骤(3)的操作。本发明的方法条件温和,对设备的要求大大降低,通过膨胀剂的充分回收利用,降低了成本,整套装置低能耗、高自动化,可以进行连续化大规模生产,得到的膨胀烟丝的各项性能指标均高,烟丝膨胀效率高,膨胀剂回收利用率高。
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公开(公告)号:CN117028838A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310974218.6
申请日:2023-08-03
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种液氢储供系统集成调节装置及方法,涉及氢能技术领域。本发明采用简单结构、易于加工的音速喷嘴组件替代现用的调节阀和流量计等大体积部件,且不受下游动力装置、管路等因素的影响,实现氢介质的流量调节和参数测量的耦合统一;通过仲正氢转化吸热的特性最大限度地降低音速喷嘴下游压力,确保对应的音速喷嘴达到临界状态,保证实际流量参数的计算精度;利用氢气温度大于转回温度时节流升温、小于转回温度时节流降温的特性,设计了多种冷却剂循环方式,提升系统整体的能量利用效率。
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公开(公告)号:CN117028825A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310969331.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种混合储氢系统及方法,涉及氢能装备技术领域。本发明设计了一种液氢储氢和固态储氢混合的新型氢储供系统,同时兼具两者的已有优点,并具备空间布置灵活、利用效率高、储氢质量比和体积比平衡等特有优点,大幅提升了氢能源的应用和推广潜力;在氢存储阶段,设计两级冷却结构,利用液氢储罐持续产生的低温氢气的显冷和仲正氢转化冷量对热循环工质进行冷却,大幅提升储氢合金的充氢量;在氢释放阶段,利用氢动力装置产生的高品位热量加热储氢合金,实现顺利供氢并减少额外能量输入;为氢动力装置设计三条具有不同供氢特征的氢源,通过交替组合使用,氢动力装置可实现多种运行模式,并大幅延长储氢系统的总体运行时间。
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公开(公告)号:CN116895788A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310935586.X
申请日:2023-07-27
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04186 , H01M8/04082 , H01M8/04007 , B64D37/30
Abstract: 本发明公开了一种液氢飞机储供系统及其方法。该液氢飞机储供系统利用氧分子的低温强顺磁性和氮分子的逆磁性,设计氧氮分离能力逐渐提升的双段式富氧结构,获取高含氧量空气,大幅提升氢空燃料电池的运行效率;同时,将氢空燃料电池的产物水与贫氧空气热质交换产生制冷效果后再进行排空,提升空气的冷却效率。本发明可实现液氢飞机中氢空燃料电池的氢气和空气的高效连续供应,保证氢空燃料电池的运行稳定性;利用露点间接蒸发冷却器和液氢汽化器对空气进行连续降温,强化空气内部氧分子的体积磁化率;且设计的氧氮分离器结构简单、性能稳定,有利于小型化、轻量化和集成化设计,符合航空部件的技术要求。
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公开(公告)号:CN115388616A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211024355.5
申请日:2022-08-25
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种采用增压液化的火星表面二氧化碳连续捕集系统及其方法。本发明采用多级增压液化的方法捕集火星表面二氧化碳,其中第一级压缩机出口的原料气热量用于对入口原料气进行预热,在提升第二级压缩机压缩效率的同时,可保证风机和压缩机等设备可以正常运行;而第二级压缩机出口原料气的高品质热量用于对吸附器进行加热解吸,同时加热恒温器,维持系统所处空间的合理温度。第二级压缩机出口原料气首先经过吸附器再生管路的换热介质初步冷却,随后再利用火星大气冷能进行二次冷却,并实现二氧化碳液化,整体过程实现了原料气的梯度降温,具有较高的热力学效率和经济性。
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公开(公告)号:CN115325427A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210817349.9
申请日:2022-07-12
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种外置磁场滤氧器的防固空液氢储罐,包括:储罐主体、自增压系统、泄压系统、加注系统和排放系统;储罐主体的底部为液腔,顶部为气枕区;自增压系统的进口端与储罐主体的液腔相通,出口端与气枕区相通;泄压系统的进口端与储罐主体的气枕区相通,出口端与外界大气相通;加注系统的进口端与外部的液氢源连接,出口端与储罐主体的气枕区相通;排放系统的进口端与储罐主体的液腔相通,出口端与外界大气相通;其中,泄压系统、加注系统和排放系统的管路上均安装有磁场滤氧器,当外界空气进入储罐主体时,磁场滤氧器用于捕获进入储罐主体的空气中的氧气。本发明能够消除现有液氢储罐中的固空富氧累积,延长液氢储罐复温周期。
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公开(公告)号:CN114813455A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210239126.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01N9/00
Abstract: 一种低温介质密度传感器标定方法,步骤一、根据待测介质A1、使用中上限温度Tmax、下限温度Tmin,选择实验参考低温液体介质A0,A2;步骤二、在近似标准大气压下,测量传感器浸入A0中的电容C0,已知该条件下A0的相对介电常数εA0;步骤三、在近似标准大气压下,测量传感器浸入A2中的电容C2,已知该条件下A2的相对介电常数εA2;步骤四、将C0、C2代入公式C=K×ε+Cs求解得到传感器结构系数K,Cs;步骤五、在近似标准大气压下,测量传感器浸入A1中的电容C1,已知该条件下A1的相对介电常数εA1;步骤六、根据K,Cs,求出实测ε′A1,与已知εA1比较,并计算相对偏差。本发明利用正常大气压下的复现性好的液相沸点温度作为标定条件,在实验室条件下即可完成标定,具有简化操作,效率高、标定可靠等优点,应用效果良好。
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公开(公告)号:CN112595806A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011395608.0
申请日:2020-12-03
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明公开了一种液氢瓶火烧试验装置,能够可对液氢气瓶进行局部火烧和整体火烧试验。该方案包括吹除与置换系统、液氢加注系统、燃烧系统、安全防护与泄放系统、以及测控系统。吹除与置换系统用于对液氢瓶进行气体的吹除与重置。液氢加注系统包括液氢源、液氢加注管路及其上安装的低温阀门;液氢源通过液氢加注管路连接至液氢瓶的介质入口。燃烧系统包括燃烧架、远程电子点火器、燃料输送管、燃料控制阀、燃料调节阀、汇流排、手动截止阀以及燃料瓶组。安全防护与泄放系统包括连接在液氢瓶介质入口的阀门护板和放空管路。测控系统包括温度传感器、压力传感器、数据采集模块、阀门控制模块和视频监控模块。
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