具有自消应力能防污染的气体低温热交换器

    公开(公告)号:CN100535571C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200610118137.2

    申请日:2006-11-09

    Abstract: 具有自消应力能防污染的气体低温热交换器,属于低温工程与低温技术领域,本发明包括低温热交换器筒体、低温热交换器下封头、低温热交换器上封头、A、B、C和D四个管壳式换热器、管板、支撑板、低温热交换器管程进口管、低温热交换器管程出口管、低温热交换器壳程进口管和低温热交换器壳程出口管。其中四个管壳式换热器的壳体呈窄矩形,换热管采用U形换热管,四个管壳式换热器呈方阵置放在低温热交换器筒体内,相互串联连接。低温热交换器采用的材料是OCr18Ni9/304,该种材料的透气性小、内表面光滑且耐磨损、抗腐蚀能力强、性能稳定,防止了气体被污染。另外在低温下,考虑了材料的热胀冷缩所产生的应力,使应力能够自行消除,提高了它的密封性能,最终使低温热交换器密封性能好,防止了气体被污染。具有显著的经济效益和社会效益。

    具有吸附性能的高真空绝热间隔材料

    公开(公告)号:CN1187552C

    公开(公告)日:2005-02-02

    申请号:CN03116601.6

    申请日:2003-04-24

    Abstract: 具有吸附性能的高真空绝热间隔材料是将活性炭吸附剂制成粉末状与超细玻璃纤维按一定比例均匀混合,调成纸浆,烘烤成型。制成一定厚度的纸状超细玻璃纤维间隔材料。吸附剂粉末均匀地黏附在超细玻璃纤维上,只要有间隔材料的地方,就有吸附剂存在,使吸附面积扩展到整个多层绝热结构的每一个层面。克服了多层材料中通道狭窄,气体分子流动阻力大的缺点,充分发挥吸附剂的吸附作用,使真空性能得到大幅度改善,提高绝热效果。

    高真空多层绝热卧式低温液化气体储罐内支承结构

    公开(公告)号:CN1563782A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410017708.4

    申请日:2004-04-15

    Abstract: 高真空多层绝热卧式低温液化气体储罐内支承结构,采用有限元分析软件,设计一种最大装载率下满足受力和漏热量要求的内支承结构,在液化气体储罐二端封头内采用内封头中部反置小封头形成左径向支承、右径向支承与轴向支承结构。该内支承结构仅设置在储罐两端的内外封头之间,能承受径向载荷和轴向载荷,该内支承结构受力与隔热特性好,结构可靠性高,易实现受力与隔热的可控设计,低温液化气体的装载率大,是与卧式高真空多层绝热低温液化气体储罐相匹配的内支承结构。

    用于高真空多层绝热低温容器中的高效除氢装置

    公开(公告)号:CN102814146B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210273505.6

    申请日:2012-08-02

    Abstract: 用于高真空多层绝热低温容器中的高效除氢装置属于低温工程与低温技术领域,包括出气管、盖网、侧网、玻璃纤维布、吸附室、进气管、内凹底板、电加热器及吸气剂氧化铜粉末。本发明的进气管、出气管焊接在低温容器外罐上部相应的位置上,氧化铜粉末放在吸附室内,当低温压力容器夹层真空度变差时,通过电加热方式使氧化铜粉末和真空夹层内的氢气发生化学反应,生成铜和水蒸汽,水蒸气被真空夹层内的其他吸气剂吸附,有效去除低温容器真空夹层内的氢气,使夹层重新回到高真空状态。本装置设置在低温容器夹层外部,不仅能高效地去除夹层中的氢气,维持夹层真空度,还具有成本低、安装方便、使用寿命长、节省其它吸气剂等优点。

    多种材料复合的阻燃型高真空多层绝热结构

    公开(公告)号:CN100559052C

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200810040155.2

    申请日:2008-07-03

    Inventor: 魏蔚 汪荣顺

    Abstract: 多种材料复合的阻燃型高真空多层绝热结构,属于低温工程与低温技术领域。本发明包括高温侧组合、过渡组合和低温侧组合,高温侧组合采用铝箔和玻璃纤维纸交替组合;过渡组合采用双面镀铝薄膜与玻璃纤维纸,或铝箔与化学纤维纸,或双面镀铝薄膜与化学纤维纸交替组合;低温侧组合采用双面镀铝薄膜、玻璃纤维纸、化学纤维纸的混合组合。本发明绝热结构外部不燃,整个结构阻燃,且低温绝热性能优于传统的阻燃型绝热结构,因此可减少绝热材料的用量,降低绝热材料成本,减少真空夹层间距,在外部尺寸相同时增大低温容器内部的有效容积,更有利于移动式低温储运装备的轻量化和容积最大化,在低温工程中具有显著的经济效益和社会效益。

    多种材料复合的阻燃型高真空多层绝热结构

    公开(公告)号:CN101307857A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810040155.2

    申请日:2008-07-03

    Inventor: 魏蔚 汪荣顺

    Abstract: 多种材料复合的阻燃型高真空多层绝热结构,属于低温工程与低温技术领域。本发明包括高温侧组合、过渡组合和低温侧组合,高温侧组合采用铝箔和玻璃纤维纸交替组合;过渡组合采用双面镀铝薄膜与玻璃纤维纸,或铝箔与化学纤维纸,或双面镀铝薄膜与化学纤维纸交替组合;低温侧组合采用双面镀铝薄膜、玻璃纤维纸、化学纤维纸的混合组合。本发明绝热结构外部不燃,整个结构阻燃,且低温绝热性能优于传统的阻燃型绝热结构,因此可减少绝热材料的用量,降低绝热材料成本,减少真空夹层间距,在外部尺寸相同时增大低温容器内部的有效容积,更有利于移动式低温储运装备的轻量化和容积最大化,在低温工程中具有显著的经济效益和社会效益。

    液位指示稳定的补液式低温沸腾换热器

    公开(公告)号:CN1936488A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610117271.0

    申请日:2006-10-19

    Abstract: 液位指示稳定的补液式低温沸腾换热器属于低温工程与低温技术领域,包括稳定筒、换热筒、轴向支撑、径向支撑、连接板、气相连通管、液相连通管、液位计、换热盘管、补液管和汇气管。本发明将加注液体及装液位计的稳定筒与沸腾换热的换热筒分开,通过气相连通管、液相连通管和连接板相互连接在一起。由于低温液体的沸腾换热与液位计的指示是分别在两个筒体中进行的,减小了沸腾引起的液位计信号波动;圆环形汇气管的使用,使气流均匀,降低气流对液位的冲击。使低温沸腾换热器的液位指示稳定,提高了低温沸腾换热器的换热性能,具有显著的经济效益和社会效益。

    利用槽车余热去除高真空多层绝热槽罐夹层内氢气的装置

    公开(公告)号:CN104117261B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410310912.9

    申请日:2014-07-01

    Inventor: 王健 汪荣顺

    Abstract: 本发明提供了一种利用槽车余热去除高真空多层绝热槽罐夹层内氢气的装置。属于低温工程与低温技术领域。本发明装置包括套管吸附器,弹簧支架,弹簧,导热硅胶和尾气管路。其中套管吸附器包括套管吸附器进气口、套管吸附器外管、套管吸附器环形挡板、套管吸附器内管。槽车运营中,槽罐夹层产生氢气,通过金属软管到达套管吸附器内,被尾气管路加热的复合除氢气剂吸附,从而使槽罐夹层长期处于高真空状态。本发明装置无需放在槽罐夹层内部,由金属软管连通槽罐夹层和套管吸附器,不仅能高效地去除夹层中的氢气,维持夹层真空度,还具有成本低、安装维修方便、使用寿命长的特点,而复合除氢气剂更兼有价格便宜,吸气量大的优点。

    低温厚壁玻璃钢管连续卷制成型制作方法

    公开(公告)号:CN100509358C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN03116599.0

    申请日:2003-04-24

    Abstract: 低温厚壁玻璃钢管连续卷制成型制作方法,采用的原料为经沃兰偶联处理的脱脂无碱型玻璃纤维布、所用的胶是由70%双酚A型环氧树脂E-51和30%651 II型聚酰胺树脂调配而成。采用常温湿法连续卷制成型工艺,玻璃布在上胶、压胶、补胶、刮胶、卷管一体的机械化流水线上连续卷制成型。当玻璃钢管外径达到规定尺寸后,停止送布,设备继续运行进行常温固化,常温固化结束后,放入烘箱进行后固化处理。用本发明所述的方法制作低温厚壁玻璃钢管,不会出现分层现象,且具有良好的力学性质和隔热性能。

    液氦过滤器特性试验装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101008595A

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200710036798.5

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 液氦过滤器特性试验装置,属于低温工程与低温技术领域。主要包括氧气钢瓶、氮气钢瓶、氦气钢瓶、杂质气体预冷器、气液混合器、液氦过滤器、真空箱体、换热器、气相色谱仪、取样阀、液氦杜瓦、氦气流量计、氮气和氧气流量计。本发明中的液氦过滤器采用金属滤网结构;采用氮气和氧气作为杂质气体对液氦进行掺杂,在杂质气体预冷器内把杂质气体混合气的温度从室温降低至接近液氮温度,减少杂质气体混合气带入气液混合器中的热量,大大减少了液氦消耗量;采用特殊结构的气液混合器使纯净的液氦与掺杂气体之间的混合得以稳定地进行,既混合均匀、避免了堵塞,又减少了对混合器中液氦面冲击所造成的液氦损耗。为了验证经过过滤后氦气中的杂质含量,在排气管道上,通过取样阀对排气进行取样,利用气相色谱仪对排出气体进行分析。

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