一种火炬测试用极端强对流环境模拟装置及其方法

    公开(公告)号:CN115127846B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210751631.1

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种火炬测试用极端强对流环境模拟装置及其方法,属于测试模拟设备领域。本发明中将空气经过压缩机增压和液氮冷却后,即可具备强对流气体的高风速和低温的特征,而制备完成的冰雹通过高压空气进行输送,可有效防止冰雹附着在制冰器表面并可与高压空气混合成为强对流的模拟气。而且本发明的制冰器采用液氮与电加热块构成的梯度温度场实现了冰雹尺寸的自定义调控。本发明的强对流模拟气通过多方位进气口进入到环境模拟舱中,可从多角度、多方位对手持火炬进行吹扫,使手持火炬在与强对流天气气流的无序流动高度相似的环境下完成测试。

    一种液态甲烷快速过冷装置及其方法

    公开(公告)号:CN116907156A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310935571.3

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种液态甲烷快速过冷装置及其方法。该装置中通过直径逐渐递增的开式容器将螺旋渐缩式甲烷管路分割为多个部分,进行甲烷出口温度调控时,自上而下依次调整开式容器内部的液位,由于上部开式容器内部的液氮介质体积较小,所以在温度调节时响应十分迅速,同时,当开式容器内液位降低到一定值时,管路表面的沸腾传热系数会明显地随液位的降低而升高,即每一开式容器内均存在临界液位,能整体提升液氮介质的沸腾传热系数。螺旋渐缩式甲烷管路的前端布置的稀疏型针肋可以有效克服大过冷度引起强烈沸腾的气膜弱化传热现象,而后端的密集型针肋则可增加小过冷度下的气泡生成速率。

    一种低温浆体制备和浓度调节装置及其方法

    公开(公告)号:CN115318168B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210817350.1

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温浆体制备和浓度调节装置及其方法,该装置包括:预冷器、载冷剂喷嘴、冷却剂喷嘴、磁性粒子、电磁体和绝热容器;将载冷剂与冷却剂通过喷嘴喷出并直接接触换热,可实现无喷嘴堵塞危害、换热效率高、载冷剂固体颗粒均匀;通过磁性粒子及外置磁场组合对低温浆体进行搅拌,无运动部件产生的额外问题;其方法通过使雾化后的冷却剂和载冷剂在正压的环境中直接接触换热,获得形状和尺寸均匀的载冷剂固体颗粒,与载冷剂基液混合后,获得初级高浓度低温浆体;同时,采用顺序开启的电磁体控制磁性粒子的运行轨迹,在无运动部件时实现浆体浓度均匀化;通过调整各个低温调节阀的打开顺序,可实现间断式或连续式低温浆体制备和浓度调节。

    一种低温高压密封试验装置

    公开(公告)号:CN114544083A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011334064.7

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 一种低温高压密封试验装置,属于低温工程与低温技术领域。包括可上下移动的钢管、外套螺母、球形接头、焊接接管咀、六角螺栓、六角螺母、腔体连接钢管、试验杜瓦上盖、试验杜瓦保温层筒体、试验腔上盖法兰、试验腔腔体、待测物体、低温介质加注管路和低温介质放空管路。该系统可使用液氮、液氢、液氦、液氖等低温介质,将待测物体放于试验腔内,用于评估待测物体在低温环境下的可靠性或物理化学性质。该密封试验系统结构简单,经济性和安全性良好。

    一种实时测量液氢中仲氢含量的方法及系统

    公开(公告)号:CN104792656B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510116745.9

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 一种实时测量液氢中仲氢含量的方法及系统,首先测量待测液氢的温度值、压力值以及对应的密度;并根据所测量的温度值和压力值获得在该温度和压力下正常氢的密度,仲氢的密度;最后通过正常氢的密度,仲氢的密度以及测量的密度计算得到仲氢的含量;系统包括调节装置、测量装置、数据采集与处理装置;其中,调节装置用于调节所取待测液氢的温度、压力,测量装置测量待测液氢温度、压力及在该温度和压力下的液氢密度,数据采集与处理装置采集测量装置所测量的温度、压力和密度数据,同时通过其预先存储的数据获得在该温度和压力下正常氢的密度和仲氢的密度,并通过采集到的数据以及正常氢的密度计算得到仲氢含量。本方法和系统有工程应用前景。

    一种基于仲氢转化的液氢无损储存装置

    公开(公告)号:CN105889748A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410571459.7

    申请日:2014-10-24

    CPC classification number: Y02E60/321

    Abstract: 本发明在于提供一种基于仲氢转化的液氢无损储存装置,主要包括液氢储罐外容器、液氢储罐内容器、保温层、氢气引出放空管、仲氢转化器、催化剂、氢气放空阀,如图所示。本发明的技术方案为:氢气引出放空管一端与液氢储罐内容器上部连接,一端与氢气放空阀相连,整个液氢储罐内容器和氢气引出放空管包裹有保温层,保温层外侧是液氢储罐外容器。储罐内容器中轴线的中下部安装有仲氢转化器,转化器内装有仲氢转化催化剂。本发明可在催化剂作用下,将储罐内部分仲氢液体转化为相应平衡浓度下的正氢,吸收环境漏热,减少液氢储存的蒸发损失。装置无运动部件,无需额外动力,可靠性高,可在地面和空间液氢储存中应用,降低液氢使用成本。

    一种低温介质密度传感器标定方法

    公开(公告)号:CN114813455B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202210239126.9

    申请日:2022-03-11

    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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