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公开(公告)号:CN117028838A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310974218.6
申请日:2023-08-03
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种液氢储供系统集成调节装置及方法,涉及氢能技术领域。本发明采用简单结构、易于加工的音速喷嘴组件替代现用的调节阀和流量计等大体积部件,且不受下游动力装置、管路等因素的影响,实现氢介质的流量调节和参数测量的耦合统一;通过仲正氢转化吸热的特性最大限度地降低音速喷嘴下游压力,确保对应的音速喷嘴达到临界状态,保证实际流量参数的计算精度;利用氢气温度大于转回温度时节流升温、小于转回温度时节流降温的特性,设计了多种冷却剂循环方式,提升系统整体的能量利用效率。
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公开(公告)号:CN115970533A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310023330.1
申请日:2023-01-09
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: B01F27/112 , B01F27/21 , B01F33/453 , B01F35/32 , B01F35/30
Abstract: 本发明涉及一种低温多相流体搅拌装置,包括:输入组件包括第一转轴和第一磁力轮,第一转轴和第三转轴连接,第一磁力轮和第一转轴连接;传动组件包括第二转轴和第二磁力轮,第二磁力轮和第一磁力轮连接,第二磁力轮和第二转轴固定连接;搅拌组件包括搅拌棒和搅拌叶片,搅拌棒和第二转轴连接,搅拌叶片和搅拌棒连接;动力单元包括动力源和第三转轴,动力源和第三转轴连接,第一转轴和第三转轴连接。动力单元将动力传输到输入组件,再通过传动组件,将动力源传递到搅拌组件;通过第一磁力轮和第二磁力轮的传动,能够实现非接触式的动力传输,并能够将动密封转换成静密封更加可靠,便于实现清洁无尘传动,同时也能避免热泄露事故。
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公开(公告)号:CN115318168A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210817350.1
申请日:2022-07-12
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: B01F33/45 , B01F35/221 , B01F35/71
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。
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公开(公告)号:CN114813455A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210239126.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01N9/00
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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公开(公告)号:CN112781899A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911080091.3
申请日:2019-11-07
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明属于氢燃料电池汽车安全检测技术领域,涉及到液氢瓶的安全检测,是一种在局部火烧和整体火烧条件下考核液氢气瓶安全性能的方法。一种液氢气瓶火烧试验的装置,包括燃烧系统(1)、阀门控制系统(2)、阀门系统(3)、吹除置换气源(4)、瓶阀保护壳(5)、数据采集系统(6)、燃烧瓶系统(7)、压力监测系统(8)、温度监测系统(9)。实现了储氢气瓶现场充装液氢,局部火烧和整体火烧均可进行试验,同时测量与控制系统实现了系统温度、压力等参数的实时监控与记录,并可进行远程操控,本成果实现了以液氢为介质的火烧试验,有明显实用价值。
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公开(公告)号:CN112595806A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011395608.0
申请日:2020-12-03
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明公开了一种液氢瓶火烧试验装置,能够可对液氢气瓶进行局部火烧和整体火烧试验。该方案包括吹除与置换系统、液氢加注系统、燃烧系统、安全防护与泄放系统、以及测控系统。吹除与置换系统用于对液氢瓶进行气体的吹除与重置。液氢加注系统包括液氢源、液氢加注管路及其上安装的低温阀门;液氢源通过液氢加注管路连接至液氢瓶的介质入口。燃烧系统包括燃烧架、远程电子点火器、燃料输送管、燃料控制阀、燃料调节阀、汇流排、手动截止阀以及燃料瓶组。安全防护与泄放系统包括连接在液氢瓶介质入口的阀门护板和放空管路。测控系统包括温度传感器、压力传感器、数据采集模块、阀门控制模块和视频监控模块。
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公开(公告)号:CN108594036B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201810272857.7
申请日:2018-03-29
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: G01R31/00
Abstract: 一种用于超导带材通电试验的连通器式测试装置,超导带材放置于绝热管路中且两端连接接线端子,绝热管路两端通过阀门分别与两个绝热容器相连,每个绝热容器上分别安装气体充装管路和液体加注管路,通过液体加注管路向绝热容器内充低温介质,绝热管路中完全充满低温介质,通过气体充装管路使得两个绝热容器内存在气枕压力差,通过接线端子向超导带材通入电流,使超导带材达到超导态,测试时,将两侧的气体充装管路相连,使两个低温绝热容器的气枕压力达到平衡,低温介质通过绝热管路由一侧流向另一侧,通过安装在超导带材上的电压传感器测量超导带材的瞬时状态电压信息,待低温介质流动停止后,切断电源,完成测试。
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公开(公告)号:CN108594036A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810272857.7
申请日:2018-03-29
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: G01R31/00
Abstract: 一种用于超导带材通电试验的连通器式测试装置,超导带材放置于绝热管路中且两端连接接线端子,绝热管路两端通过阀门分别与两个绝热容器相连,每个绝热容器上分别安装气体充装管路和液体加注管路,通过液体加注管路向绝热容器内充低温介质,绝热管路中完全充满低温介质,通过气体充装管路使得两个绝热容器内存在气枕压力差,通过接线端子向超导带材通入电流,使超导带材达到超导态,测试时,将两侧的气体充装管路相连,使两个低温绝热容器的气枕压力达到平衡,低温介质通过绝热管路由一侧流向另一侧,通过安装在超导带材上的电压传感器测量超导带材的瞬时状态电压信息,待低温介质流动停止后,切断电源,完成测试。
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公开(公告)号:CN105623097B
公开(公告)日:2017-09-01
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
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:CN210037461U
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201821870951.4
申请日:2018-11-13
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种高压储氢气瓶的充放气循环试验系统,包括氢气源(1)、压缩装置(2)、高压氢储存装置(3)、输送回路(4);氢气流量调节装置(5)、氢气温度调节装置(6)、环境温湿度调节装置(7)、氢气回收装置(9)、放空装置(10)、测量控制单元(11);可完成B类气瓶使用性能试验中以氢气为介质的常温和极端温度下氢气压力疲劳试验、和极端温度下气压渗透/泄漏试验需求的试验装置系统。本实用新型设计合理、可操作性强、使用效果好,能进行平稳充放气过程,可完成高压储氢气瓶部分使用性能试验。
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