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公开(公告)号:CN119022214A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411279174.6
申请日:2024-09-12
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F17C3/00 , F17C13/08 , F17C13/00 , F16F15/067
Abstract: 本发明提供一种深冷液体卧式储罐及用于其的内支撑结构。内支撑结构包括分别配置为与所述深冷液体卧式储罐的内容器和外容器固定连接的第一固定部和第二固定部以及减振支撑部,其中,所述减振支撑部的第一端与第一固定部固定连接,所述减振支撑部的第二端配置为在所述内容器和所述外容器之间的径向方向上相对于所述第二固定部可限位地活动。本发明不仅可以实现提高深冷液体卧式储罐内外容器间支撑结构强度,降低支撑结构漏热的目的,同时还可以实现降低由外容器导入传递到内容器振动,减少内容器内部液体晃动带来的冲击载荷的目的,而且可以减少因第一固定部和第二固定部直接接触所导致的漏热。
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公开(公告)号:CN112555673A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011372850.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网应用智能低温液体贮罐,能够实现对贮罐的进液、出液和排空操作的自动控制,能够保证真空绝热层的真空状态,并能够实现对贮罐内部工况的实时可视化检测。通过远程控制平台对贮罐进行进液、出液、排空智能化自动操作。在贮罐的进液口、出液口和排空口安装耐低温电磁阀,电磁阀通过远程控制平台进行开关控制。贮罐内壁上限位置安装上液位传感器,下限位置安装下液位传感器,通过上下液位传感器对贮罐进行自动进液。可通过远程视频监测系统实现对液位和其他工况参数如温度、压力的实时监控。贮罐安装一个CCD摄像头可沿内壁环形轨道进行移动,各个角度拍摄管内状态实时将罐内工况传送到远程控制平台。
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公开(公告)号:CN112128607A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010810820.2
申请日:2020-08-13
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种低损耗液氢一体储罐,包括绝热储罐、液氢泵、气化回路、传感器、喷淋装置、阀门、管路及控制器;绝热储罐内存储有液氢,液氢泵设置在多层绝热储罐底部,潜液泵与放液管路连接,放液管路伸出绝热储罐外,同时潜液泵通过垂直设置的管路与喷淋装置连接;喷淋装置水平设置在多层绝热储罐顶部;垂直设置的管路与放气管路连接,放气管路伸出绝热储罐外,且放气管路通过气化回路与放液管路连接;所述放液管路、放气管路、喷淋装置入口管路上均设有阀门;传感器设置在绝热储罐上,用于监测绝热储罐内压力变化,并将监测数据传输给控制器。本发明储罐内压力稳定,且液氢损耗低。
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公开(公告)号:CN112009349A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010844178.X
申请日:2020-08-20
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种本发明公开了一种用于燃料电池冷链物流车的液氢制冷系统。本发明的液氢储罐向外排放液氢,分别通过通断可控管路进入换热器和蓄冷器。液氢在换热器和蓄冷器中释放冷量,升温转化为低温氢气。低温氢气可进入燃料电池使用通道供燃料电池使用。载冷剂从冷板中流出,通往换热器或蓄冷器。在换热器和蓄冷器中完成冷量传递的载冷剂,经过通断可控的管回到冷板,将冷量传递给冷藏车厢。本发明在完成液氢到氢气的转变,达到燃料电池供氢要求的基础上,实现液氢冷能利用,提高能量利用效率,符合节能环保的发展要求,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN111208008A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811389502.2
申请日:2018-11-21
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明属于储氢容器试验安全防护技术领域,具体涉及到一种高压储氢气瓶在火烧试验条件下安全防护的方法。所述的一种储氢气瓶火烧试验安全防护方法,主要包括如下步骤:第一步,建立、安装防护措施;第二步,计算试验安全距离;第三步,计算试验防火距离。所述的第一步,在火烧试验装置周围建立、安装安全防护措施。所述第二步,包括:计算储氢气瓶的气体膨胀能量、把膨胀能换算成TNT当量、计算氢气爆炸的TNT当量、计算燃料罐爆炸的TNT当量、计算总TNT当量、计算总TNT当量下的试验安全距离。所述第三步,包括:计算氢气爆炸火球半径、计算燃料爆炸火球半径、计算试验防火距离。
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公开(公告)号:CN109781280A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201711126413.4
申请日:2017-11-15
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01K1/08
Abstract: 本发明是一种超高压温度传感器,尤其是一种工作压力可达100MPa的超高压温度传感器。其结构包括基座、铠装结构、压紧密封头、压紧螺母、温度传感器。铠装套管伸入压紧密封头内孔径至孔径梯台处,与压紧密封头自然卡住,外接触面通过焊接相连;压紧螺母套于压紧密封头外侧,压紧密封头外锥角密封面与基座内锥角密封面相接触,通过旋转压紧螺母结构端部的六角螺母使压紧螺母外螺纹与基座内壁螺纹连接,旋紧密封;热电偶温度传感器感温段伸入铠装套管内,根据测试点调节伸入长度。可满足工作压力在100MPa以下的超高压气瓶内空间气体温度测量的使用要求。本发明一种超高压温度传感器,安装简单、时效性强、精准度高、前景广阔。
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公开(公告)号:CN105623097A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610117843.9
申请日:2016-03-02
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天凯恩化工科技有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L23/08 , C08L35/06 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K3/36 , C08K5/526 , C08K5/372 , C08K3/22 , C08K5/20 , C08K5/134 , C08K5/103 , C08J3/22 , B29B9/06
CPC classification number: C08L23/12 , B29B9/06 , C08J3/223 , C08J3/226 , C08J2323/12 , C08J2423/06 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2205/03 , C08L2205/24 , C08L23/06 , C08L23/0884 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K3/36 , C08K5/526 , C08K5/372 , C08L35/06 , C08K2003/2227 , C08K5/20 , C08K5/1345 , C08K2003/2241 , C08K5/103
Abstract: 本发明涉及一种纳米材料复合长玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,其中,所述的增强聚丙烯材料的原料按照重量百分比计有如下组成:聚丙烯40~85%,长玻璃纤维10~50%,纳米材料母粒1~5%,相容剂1~5%,抗氧化剂0.2~1%。所述的制备方法将纳米材料制成母粒后再参与成型工艺,使纳米材料粒子在聚丙烯熔体中均匀分散,大大提高了复合材料的性能。本发明的纳米材料复合长玻纤增强聚丙烯材料在具有优异的力学性能的同时,在抗翘曲性能上也有优异的效果。
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公开(公告)号:CN119755532A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411759074.3
申请日:2024-12-03
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F17C13/12 , F17C13/00 , F17C13/02 , F17C13/04 , F16K31/06 , F23D14/02 , F23D14/60 , F23D14/46 , F23D14/64 , H02K7/18 , F02C6/00
Abstract: 本发明提供了一种车用液氢储罐的安全处理装置,包括气相排出组件和燃烧组件,气相排出组件具有气相进入口,气相进入口位于车用液氢储罐内部,气相排出组件配置为将车用液氢储罐内部的气态氢气导出;燃烧组件包括壳体、燃烧器、电点火器和发电模块,壳体具有空气入口和烟气出口;燃烧器设置在燃烧区域内,用于主动燃烧气相排出组件导出的气态氢气;电点火器与燃烧器连接,用于点燃燃烧器中的气态氢气;发电模块与电点火器连接,发电模块设置在发电区域,配置为将气相排出组件排出的气态氢气流动所产生的动能转化为电能,为电点火器的点火动作提供电能。本发明及时对气体氢气进行主动安全处理,避免燃烧事故发生,减少损失,控制灾害范围。
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