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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: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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公开(公告)号:CN115095728A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210843968.5
申请日:2022-07-18
Applicant: 航天氢能科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: F16L23/026 , F16L23/22 , F16L41/08
Abstract: 本发明属于低温工程研发应用技术领域,具体涉及一种用于液氢接收和转注的真空承插装置。所述装置包括密封管I、外管I、连接管I、整体法兰、密封管II、连接管II、内管、法兰肩圈、外管II、法兰环、螺纹密封件、密封圈和垫片;所述装置中螺纹密封件的凸起结构、环形间隙B及法兰肩圈的大径端端面形成了腔室A,环形间隙A及密封管Ⅱ的轴肩形成了腔室B,腔室B与外管II侧壁加工的抽空口相通;通过抽空口抽真空时腔室B形成真空腔,密封的腔室A设置在真空的腔室B外面,双层腔室加强了阻止液氢和外界环境发生热交换的效果,显著减少了液氢在转注和接收过程中的蒸发损失;所述承插接头为法兰连接结构,方便拆卸,提高了设备的场合适应性。
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公开(公告)号:CN113639573A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111012887.2
申请日:2021-08-31
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有过滤吸附和正仲氢转化功能的钎焊板式换热器,由两片以上的单片换热器焊接而成,所述单片换热器包括中间为空腔结构的换热器外壳、设置在换热器上方接口及下方接口处的过滤器、填充于空腔内的吸附剂或者催化剂、用于填充吸附剂或者催化剂的填充口,填充催化剂和填充吸附剂的单片换热器依次交替设置;高温介质从填充吸附剂的单片换热器上方接口流入,经过吸附剂吸附杂质气体后,从下方接口流出;低温介质从填充催化剂的单片换热器下方接口流入,经过正仲氢转化后,从上方接口流出;本发明能够将吸附器、转化器和换热器的功能集中到同一个换热器中,减小设备体积、焊口数,并且降低能量损耗、工时和人工成本。
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公开(公告)号:CN112665312A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011286804.4
申请日:2020-11-17
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 , 杨申音 , 王峰 , 张志宇 , 卢涵 , 吕敏 , 俞华栋 , 兰玉岐 , 安刚 , 张震 , 赵耀中 , 解辉 , 姜天 , 许健 , 余炳延 , 任博文 , 妙丛 , 杨昌乐 , 王嘉炜 , 韩卫济 , 许鸿昊 , 徐明华 , 张振扬 , 吴俊哲 , 王惠挺 , 缪文峰 , 王西明 , 厉劲风 , 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: 本发明公开了一种露天式氢液化系统布局,包括:液化区、储存区及位于液化区和储存区之间的中间区;液化区、储存区及中间区内的设备均为露天布置;所述储存区用于放置液氮储罐和液氢储罐;所述中间区用于放置氮气缓冲罐;所述液化区用于放置氢液化系统的主体设备,所述主体设备包括:氮气压缩机、冷水机组、真空控制柜、真空机组、冷箱、轴承气缓冲罐、配气柜、冷阱、氦气缓冲罐、氦气调节系统、除油系统及两个氦气压缩机;所述冷箱与氮气压缩机、冷水机组、真空控制柜、冷箱、轴承气缓冲罐、配气柜、冷阱、氦气缓冲罐、氦气调节系统、除油系统及两个氦气压缩机之间的距离均大于4.5m;本发明既可保障系统的安全性,又能降低整个系统的占地。
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公开(公告)号:CN112361711A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011189284.5
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: 本发明公开了一种设置有三个串联的透平膨胀机机组的氢气液化设备,该氢气液化设备包括真空箱、氢气纯化装置、预冷装置、第一氢压缩机机组、第二氢压缩机机组、第一透平膨胀机机组、第二透平膨胀机机组、第三透平膨胀机机组、第一低温吸附器、第二低温吸附器、换热器、正仲氢转化器、调节阀、节流阀以及液氢储罐;上述氢气液化设备每天能够生产液化氢气5~10吨,采用三个透平膨胀机机组串联制冷,并采用与高压节流制冷并联的氢气制冷循环系统,原料氢气经过多级正仲氢转化器的转化降温液化,上述氢气液化设备具有氢液化效率高、能耗低的优点。
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公开(公告)号:CN111928116A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010791640.4
申请日:2020-08-07
Applicant: 北京航天雷特机电工程有限公司 , 北京航天试验技术研究所 , 浙江浙能航天氢能技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模块化加氢站及其氮气抑爆系统。该氮气抑爆系统包括氮气源、控制阀、氮气抑爆环、安全泄漏报警装置以及控制装置;氮气源内储存有高压氮气;氮气抑爆环固定安装于模块化加氢站的顶部,与氮气源之间通过输气管路连通,并设置有用于喷射氮气的多个喷射器;控制阀安装于输气管路上,用于控制输气管路的通断;安全泄漏报警装置用于实时检测模块化加氢站内的氢气浓度和火焰,并将检测信号传递给控制装置;控制装置与控制阀和安全泄漏报警装置之间均信号连接,并根据接收的检测信号控制控制阀的开关。该氮气抑爆系统能够主动抑爆、可实现无人化操作且响应快速。
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公开(公告)号:CN104155145A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310172878.9
申请日:2013-05-13
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明属气体分析领域,采用了气化技术及液氧洁净密封采样技术,是一种适用于仪器分析的液氧取样方法与装置。由1液氧容器取样口、2低温截止阀、3气化盘管、4常温截止阀、5减压阀、6压力表、7针阀、8氧气出口组成。采用气化盘管,将液氧充分气化至室温后,配合减压阀及针阀的使用,使压力和流量满足分析仪器使用要求,可直接进行仪器分析。解决了测定液氧品质时,直接在大气环境下使用敞口容器取样带入误差,需做空白试验排除误差的问题。使液氧样品更具有代表性,压力流量稳定可调,满足仪器分析要求。此装置结构简单可靠,经过反复验证试验,可靠性好。
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公开(公告)号:CN104101520A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310113524.7
申请日:2013-04-03
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明采用氢气预冷技术和催化转化技术,是一种低温状态下的正仲氢转化方法,由1预冷盘管、2转化柱、3填充剂、4温度传感器、5气体入口、6气体出口、7温度测量线组成。采用合适的催化剂作为正仲氢转化柱中的填充剂,其将正氢转化为仲氢,再配合氢气预冷盘管和温度传感器使用进行气体分析。解决了氢气中仲氢含量测定方法的正仲氢转化问题,使得高纯氢气在液氮温度下能够长时间稳定地转化为仲氢,满足测量过程中的要求。此系统结构简单可靠,并经过多次长时间测量试验,可靠性较好。
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