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公开(公告)号:CN116025856A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211626104.4
申请日:2022-12-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: F17D5/06 , F17D5/00 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/2411 , G06F17/14 , G06N20/10
Abstract: 本发明提出的是一种管道泄漏检测装置及检测方法,所述管道泄漏检测装置的结构包括声发射采集装置,干燥机(7),储气罐,空气压缩机(9);所述储气罐包括第一储气罐(8‑1),第二储气罐(8‑2);空气压缩机(9)的出气端与第一储气罐(8‑1)的进气端相连,第一储气罐(8‑1)的出气端与干燥机(7)的进气端相连;所述声发射采集装置包括第一声发射传感器(1‑1),第二声发射传感器(1‑2);本发明的管道泄漏检测装置能够利用声发射信号来检测管道是否泄漏。
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公开(公告)号:CN111534181B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010612704.X
申请日:2020-06-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D133/04 , C09D5/18 , C09D7/20 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D131/04 , C09D127/08 , C09D125/14 , C09D163/00 , C09D175/04 , C09D127/12
Abstract: 本发明提出的是一种水性超薄钢结构防火涂料,其具体包括如下成份:(1)成膜物质:25%~35%;(2)脱水催化剂:10%~30%;(3)成炭剂:8%~25%;(4)发泡剂:5%~20%;(5)颜填料:1%~8%;(6)成膜助剂:0.5%~2%;(7)分散剂:0.5%~2%;(8)消泡剂:0.1%~1%;(9)流平剂:0.1%~1%;(10)去离子水:15%~35%;以上各成份所占比例均为质量百分比;所述颜填料中包含有不同结构的碳系填料;所述不同结构的碳系填料包括一维管状结构的碳系填料、二维层状结构的碳系填料、零维球状结构的碳系填料中的一种或若干种。
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公开(公告)号:CN113188684A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110312997.4
申请日:2021-03-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提出的是一种用于外浮顶储罐温度监测的分布式光纤性能测试装置,其结构包括储罐壁模拟装置,加热系统;所述储罐壁模拟装置包括热源钢板和固定支架;所述热源钢板包括小范围热源钢板和大范围热源钢板;所述加热系统包括嵌入式单片机、固态继电器、热电偶、测温模块、圆柱形加热棒;所述嵌入式单片机内写入有模拟储罐硫化腐蚀氧化自热的升温算法。本发明针对外浮顶储罐的实际测温要求进行设计,为工程实际和相关实验研究提供了更加可靠的性能测试和试验平台;针对外浮顶储罐硫化腐蚀氧化自热提供了对应的加热模式算法,为分布式光纤测温性能测试提供更接近于实际应用环境的项目条件。
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公开(公告)号:CN113060433A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110362597.4
申请日:2021-04-02
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种内浮顶油罐内部气相空间气体采集检测装置及方法,该装置,包括储油罐、设置在储油罐中的浮盘、采集系统和气体处理系统;气体采集系统包括设置在浮盘上的采样管道和第一控制装置。气体处理系统包括通过抽气模块、废气处理装置、油气回收装置和第二控制装置。为了避免含硫油品储罐腐蚀产物自燃火灾事故的发生,本发明通过设置采集系统和气体处理系统便在腐蚀产物硫铁化物发生氧化分解并产生蓄热现象的早期,提前发现自燃征兆并采取相应抑制措施,从而达到避免事故和减少损失的目的。本发明通过在气体采集管上设置有阻火器,用于抑制气体采集管下游设备意外事故情况下产生的火焰。阻火器内阻火芯选用波纹型滤芯。
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公开(公告)号:CN113030173A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110366097.8
申请日:2021-04-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提出的是一种基于样品池内表面温度测量的绝热加速量热仪,其结构包括样品温度检测热电偶,样品池,样品池加热器,样品池内表面测温热电偶;其中,所述样品池加热器包括A样品池壁加热器,B样品池壁加热器,C样品池壁加热器,D样品池壁加热器,样品池底部加热器;样品温度检测热电偶从样品池的上开口插入样品池内,A样品池壁加热器、B样品池壁加热器、C样品池壁加热器、D样品池壁加热器分别固定在样品池的四周侧壁上,样品池底部加热器固定在样品池的底部,样品池内表面测温热电偶插在样品池的样品池壁上,样品池内表面测温热电偶的端部紧挨样品池的内表面。本发明解决了样品池吸收反应热,造成热量散失、难以实现理想绝热的问题。
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公开(公告)号:CN111534181A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010612704.X
申请日:2020-06-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D133/04 , C09D5/18 , C09D7/20 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D131/04 , C09D127/08 , C09D125/14 , C09D163/00 , C09D175/04 , C09D127/12
Abstract: 本发明提出的是一种水性超薄钢结构防火涂料,其具体包括如下成份:(1)成膜物质:25%~35%;(2)脱水催化剂:10%~30%;(3)成炭剂:8%~25%;(4)发泡剂:5%~20%;(5)颜填料:1%~8%;(6)成膜助剂:0.5%~2%;(7)分散剂:0.5%~2%;(8)消泡剂:0.1%~1%;(9)流平剂:0.1%~1%;(10)去离子水:15%~35%;以上各成份所占比例均为质量百分比;所述颜填料中包含有不同结构的碳系填料;所述不同结构的碳系填料包括一维管状结构的碳系填料、二维层状结构的碳系填料、零维球状结构的碳系填料中的一种或若干种。
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公开(公告)号:CN110414868A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910743160.8
申请日:2019-08-13
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于化工工艺过程风险评估领域,涉及的是一种评估化工工艺过程热失控危险度的方法。包括步骤:1)收集原料、产物及反应过程的热危险性数据;2)确定物质系数MF,所述物质系数MF由物质的起始分解温度Tonset和最大放热功率MPD确定;3)确定反应热失控风险指数RI,RI为发生失控反应的后果严重度S和可能性P的乘积;4)计算工艺过程的热失控危险指数ITHI,并根据ITHI热失控危险度分级标准确定工艺过程热失控危险度等级。将物质热危险与反应失控风险结合,提供了一种化工工艺过程热失控危险度定量评估方法。
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公开(公告)号:CN114441593B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202111667396.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种掺氢天然气管道泄漏点火燃烧试验装置,包括供气系统、气体控制系统、混合气罐、放空系统、点火系统、测试系统和PLC系统,通过在供气系统下游分成三个支路,可分别用于模拟包括单一或混合燃料喷射火(即单路)以及双路喷射火源在内的多个不同喷射火灾害真实场景,并进一步通过在下游中路天然气/氢气混合气体管道上设置不同材质的测试管段,实现对天然气掺氢后与现役天然气管道材料相容性及其泄漏流动与诱发喷射火燃烧特性和热灾害的整体性研究,同时能克服现有技术的缺陷。目前该试验装置的研制在国内尚属空白,加快此项技术推广应用意义重大。
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公开(公告)号:CN113188684B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110312997.4
申请日:2021-03-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提出的是一种用于外浮顶储罐温度监测的分布式光纤性能测试装置,其结构包括储罐壁模拟装置,加热系统;所述储罐壁模拟装置包括热源钢板和固定支架;所述热源钢板包括小范围热源钢板和大范围热源钢板;所述加热系统包括嵌入式单片机、固态继电器、热电偶、测温模块、圆柱形加热棒;所述嵌入式单片机内写入有模拟储罐硫化腐蚀氧化自热的升温算法。本发明针对外浮顶储罐的实际测温要求进行设计,为工程实际和相关实验研究提供了更加可靠的性能测试和试验平台;针对外浮顶储罐硫化腐蚀氧化自热提供了对应的加热模式算法,为分布式光纤测温性能测试提供更接近于实际应用环境的项目条件。
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公开(公告)号:CN113933746B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202111144324.9
申请日:2021-09-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种流体管道输送过程静电测量装置,包括微电流计、电荷仪、法拉第筒、多通道数据采集系统和介质输送管路;所述介质输送管路包括储罐、介质、储罐出口和入口之间通过连接管道顺序连接有螺杆泵、前端阀门、流量计、逸散罐、第一绝缘管道、待测管道、第二绝缘管道和末端阀门,所述介质在管道和储罐里循环流动;所述待测管道设有泄漏孔和测量电极;所述微电流计输入端与待测管道连接,输出端接地;所述法拉第筒设置在泄漏孔下方;所述电荷仪输入端与法拉第筒连接;所述电荷仪数据输出端与电脑端多通道数据采集系统连接。本发明通过测量管道的静电参数,实现对管道静电危险性评估。
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