一种基于氦循环的双预冷低温浆体制备装置及其方法

    公开(公告)号:CN115325753A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210817319.8

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于氦循环的双预冷低温浆体制备装置及其方法,该装置包括:第一预冷器、第二预冷器、载冷剂喷嘴、液氦喷嘴、氦液化冷机、氦纯化器、搅拌器和绝热容器;过冷态的载冷剂与液氦通过对应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,且便于保持整个制备装置内部维持正压;利用载冷剂与氦气的混合气对载冷剂进行初步预冷,在冷量不足时采用液氦进行二次预冷,充分利用混合气冷能;氦作为冷却剂,实现了循环利用;其方法通过使雾化后的液氦颗粒和载冷剂颗粒在正压环境中直接接触换热,获得均匀的载冷剂固体颗粒,再与载冷剂基液充分搅拌混合后,获得高质量低温浆体。

    基于三级分段冷却的液氧推进剂全过冷加注系统及方法

    公开(公告)号:CN114673936A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210278688.4

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明提供一种基于三级分段冷却的液氧推进剂全过冷加注系统,具备较高的热力学效率。该全过冷加注系统包括:液氧过冷单元和液氧加注单元;液氧过冷单元对作为推进剂的液氧进行三级分段冷却;液氧加注单元中的液氧源通过设置有低温截止阀和过冷液氧泵的管路与液氧过冷单元的入口相连;地面液氧储罐的液氧排出口通过设置有低温截止阀的管路接入低温截止阀与过冷液氧泵之间的管路;与液氧过冷单元出口相连的管路分成两个支路,一个支路直接与地面液氧储罐相连,另一个支路通过设置有低温截止阀的管路与箭上液氧箱相连;三通阀通过三个端口形成两个通路,分别为箭上液氧箱与过冷液氧泵之间的预冷通路以及地面液氧储罐与箭上液氧箱之间的加注通路。

    一种氢气纯化系统
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112456440A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011371469.8

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开一种氢气纯化系统,包括氮气源、氢气源、原料气、反应器、温度调节器、温度测量装置、压力测量装置、流量测量装置、氢气收集器、冷凝器、氢气排放管路和换热器;温度测量装置和压力测量装置分别检测反应器中的温度和压力,温度调节器给反应器壁加热;反应器上设置有入口、取样出口和尾气出口;氮气源、氢气源和原料气的各输入管路和气体混合管路上均设置有截止阀,气体混合管路连接反应器入口,流量测量装置设置在反应器入口前端,氢气收集器通过管路与取样出口连接,换热器通过管路与尾气出口连接,换热器后端设置两路出口,分别连接冷凝器和氢气排放管路;本发明能够使含微量有害杂质的氢气脱除微量硫化物,深度纯化氢气。

    一种液氢汽化系统及方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118391579A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410651596.5

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种液氢汽化系统及方法,涉及液氢技术领域。系统包括液氢增压管路、液氢罐、液氢供给管路、平板汽化器、空气管路、水管路、液态二氧化碳管路。本发明通过瞬态增压方法,使液氢介质短暂处于过冷状态,消除平板汽化器中液氢沸腾状态,强化液位计的计量精度,提升液氢液位调控能力;平板汽化器的竖直翅片自上而下划分成多组换热温区,使不同温区对应的气体组分只液化不凝固,并且在重力的作用下不断流道,避免液膜的产生,大幅改善竖直翅片的换热能力,解决常规液氢汽化器结霜问题,同时平板汽化器的液氢介质侧和竖直翅片侧均可以维持稳定换热状态;对液化后的液态水和液态二氧化碳进行收集,具有较强的环保应用潜力。

    一种火星表面二氧化碳捕集与转化系统及其方法

    公开(公告)号:CN115364622A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211024318.4

    申请日:2022-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种火星表面二氧化碳捕集与转化系统及其方法。本发明基于火星大气低温特征,设计基于吸附原理的二氧化碳捕集系统,其利用转轮吸附器实现火星大气中二氧化碳的高效捕集,利用Sabatier反应热作为转轮吸附器的再生热源,无需配置额外的加热系统,实现二氧化碳捕集和转化系统的高效耦合,可连续获取返回式火星探测所需的甲烷推进剂。本发明的系统中还设计了利用火星大气冷能的冷却凝器和集水器,实现再生气中二氧化碳和水汽的分离,无需设置额外的水汽吸附器,同时还可实现宝贵水资源的收集。

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