-
公开(公告)号:CN118637081A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410621574.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温推进剂在轨管理系统及方法,涉及低温推进剂技术领域。系统包括液氧内罐和液氧外罐。本发明利用液氧推进剂的顺磁性设计了磁泵单元,对液氧推进剂进行增压输送,通过节流产生冷量,在无运动部件的前提下冷却系统内部的液氧推进剂。通过磁分离器进行节流后液氧和低温氧气的分离,利用低温氧气通入液氧储罐气相区,维持内部压力,有效解决微重力环境下的气液混合问题,可以随时向发动机供应无气体掺混的液氧推进剂。分离后的部分低温氧气可以通入冷屏,减少外部热量输入,进一步延长低温推进剂的贮存时间。采用永磁体作为系统运行的主要动力来源,可以大幅降低系统运动能耗,同时提升安全性,适用于空间环境。
-
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。
-
公开(公告)号:CN117028825A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310969331.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种混合储氢系统及方法,涉及氢能装备技术领域。本发明设计了一种液氢储氢和固态储氢混合的新型氢储供系统,同时兼具两者的已有优点,并具备空间布置灵活、利用效率高、储氢质量比和体积比平衡等特有优点,大幅提升了氢能源的应用和推广潜力;在氢存储阶段,设计两级冷却结构,利用液氢储罐持续产生的低温氢气的显冷和仲正氢转化冷量对热循环工质进行冷却,大幅提升储氢合金的充氢量;在氢释放阶段,利用氢动力装置产生的高品位热量加热储氢合金,实现顺利供氢并减少额外能量输入;为氢动力装置设计三条具有不同供氢特征的氢源,通过交替组合使用,氢动力装置可实现多种运行模式,并大幅延长储氢系统的总体运行时间。
-
公开(公告)号:CN115325427A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210817349.9
申请日:2022-07-12
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种外置磁场滤氧器的防固空液氢储罐,包括:储罐主体、自增压系统、泄压系统、加注系统和排放系统;储罐主体的底部为液腔,顶部为气枕区;自增压系统的进口端与储罐主体的液腔相通,出口端与气枕区相通;泄压系统的进口端与储罐主体的气枕区相通,出口端与外界大气相通;加注系统的进口端与外部的液氢源连接,出口端与储罐主体的气枕区相通;排放系统的进口端与储罐主体的液腔相通,出口端与外界大气相通;其中,泄压系统、加注系统和排放系统的管路上均安装有磁场滤氧器,当外界空气进入储罐主体时,磁场滤氧器用于捕获进入储罐主体的空气中的氧气。本发明能够消除现有液氢储罐中的固空富氧累积,延长液氢储罐复温周期。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN111203002A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811389503.7
申请日:2018-11-21
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明提出一种抽空活化装置,主要包括氦气、机械泵、马弗炉、气体管路和阀门,如图所示,本发明提出一种抽空活化方法,具体步骤如下:连接管路:填充柱反接,即将出口堵住,入口连接管路,连接至马弗炉;检漏:保持控制阀3处于关闭状态,打开氦气瓶,打开控制阀4,抽空活化系统内充入氦气,用皂沫法检漏:抽空:关闭控制阀4,打开机械泵,控制阀3;加温:打开马弗炉的加热升温程序,根据填充料设置温度及时间;断电:活化结束,关闭马弗炉加热升温程序,恢复至室温;保护:关闭机械泵,打开氦气瓶,控制阀4。本装置可同时并联多个同类填充柱,节约时间,提高效率。
-
公开(公告)号:CN106247076A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610901981.6
申请日:2016-10-18
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F16L55/17
CPC classification number: F16L55/17
Abstract: 本发明在于提供一种大型法兰○型圈泄漏的在线密封方法,主要包括法兰、加注工装、双组元粘结材料、机械泵、高压软管、底涂剂、封闭腔。如图所示,本发明的技术方案为:法兰一侧与承装双组元粘结材料的双腔注射枪连接,一侧通过高压软管与机械泵相连,整个法兰上下狭缝涂有底涂剂,外部有封闭腔。本发明是在法兰泄漏部位上建立一个封闭的空腔,采用大于介质系统压力的推力,将流动性、固化速度、与基材粘结性能良好、易清除的密封剂注入并充满封闭空间,堵塞○型圈泄漏孔洞,由于密封剂在一定的条件下,可迅速固化,泄漏即被阻止,建立一个新的可靠的密封结构,达到消除泄漏的目的。
-
公开(公告)号:CN103672182A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210324386.2
申请日:2012-09-05
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F16L5/10
CPC classification number: F16L5/10
Abstract: 本发明涉及到低温高压传感器的密封技术,是一种低温高压传感器件的密封方法,由1测量线、2测量探头、3刚玉管、4球头密封座、5玻璃粉密封烧结填充物组成。采用玻璃粉作为密封填充物和烧结密封技术,用低温下膨胀系数小于球头密封座所使用材料膨胀系数的玻璃粉与球头密封座匹配,通过烧结工艺,使传感器内部密封、固定。实现耐受24MPa高压、77K低温环境下的无胶密封。对低温高压传感器的测量指标没有任何不利影响,可成为此类传感器采用的密封方法之一。该密封方法解决了传感器在低温高压状态下传感器内部隔离密封的关键技术问题。
-
公开(公告)号:CN115265963A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210753269.1
申请日:2022-06-28
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于封闭空间的氢泄漏检测及定位方法,该方法为:在封闭空间内设置两层以上多维信息采集单元,并将多维信息采集单元采集到的信息传输给采集控制终端,采集控制终端根据接收到的信息计算得到初始氢泄漏空间d及初始氢泄漏空间d内每一部件的泄漏概率,按照泄漏概率由大到小进行精确检测,即可快速定位氢泄漏的部件位置。本发明能够通过对氢泄漏现象进行多维度信息采集、计算、分析,对氢泄漏检测并精确定位泄漏位置。
-
-
-
-
-
-
-
-
-