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:CN115325753B

    公开(公告)日:2023-05-16

    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。

    一种外置磁场滤氧器的防固空液氢储罐

    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

    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。

    一种用于储存低温液体的卧式容器

    公开(公告)号:CN114684506A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011589931.1

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于储存低温液体的卧式容器,包括外壳和内胆,内胆和外壳之间设置有冷屏,冷屏包括金属屏,一端具有开口的桶状结构,套设在内胆外;冷源容器,用于储存冷却介质,具有封闭容纳腔室的盘状结构,冷源容器的外缘与金属屏的开口端连接;液体冷却管,具有冷却介质入口和冷却介质出口,冷却介质入口与冷源容器的下部连通,冷却介质出口与冷源容器的上部连通,液体冷却管自冷却介质入口至冷却介质出口呈“U”形结构,沿金属屏的表面延伸设置并与金属屏的表面连接。将冷源容器与金属屏的开口端连接,将内胆包裹在金属屏和冷源容器之间,利用冷源容器维持金属屏近端的低温,利用液体冷却管维持金属屏远端的低温,从而阻碍热量侵入内胆。

    一种氩弧焊充氩整流装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118218730A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410425905.7

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明提供了一种氩弧焊充氩整流装置,包括:整流主体,设置在管道的一端,至少部分插接在管道内;其内部形成有整流腔,整流腔朝向管道内部的一侧设置有若干整流孔;进气接口,设置在整流主体背向管道内部的一侧、与整流腔连通,用于连接输出氩气的进气组件;整流腔内的氩气经整流孔流入管道中。本发明通过在管道的端部设置与进气组件相连的氩弧焊充氩整流装置,使氩气经整流腔端部的整流孔分散后进入管道中,能够避免氩气在部分区域聚集,使氩气在管道内均匀分布,从而,能够避免焊缝的背面因高温与空气中的氧气接触发生氧化、渗碳,提高了焊接质量,同时,能够使氩弧焊充氩整流装置适用于弯曲管道,提高适用性。

    一种用于储存低温液体的卧式容器

    公开(公告)号:CN114684506B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202011589931.1

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于储存低温液体的卧式容器,包括外壳和内胆,内胆和外壳之间设置有冷屏,冷屏包括金属屏,一端具有开口的桶状结构,套设在内胆外;冷源容器,用于储存冷却介质,具有封闭容纳腔室的盘状结构,冷源容器的外缘与金属屏的开口端连接;液体冷却管,具有冷却介质入口和冷却介质出口,冷却介质入口与冷源容器的下部连通,冷却介质出口与冷源容器的上部连通,液体冷却管自冷却介质入口至冷却介质出口呈“U”形结构,沿金属屏的表面延伸设置并与金属屏的表面连接。将冷源容器与金属屏的开口端连接,将内胆包裹在金属屏和冷源容器之间,利用冷源容器维持金属屏近端的低温,利用液体冷却管维持金属屏远端的低温,从而阻碍热量侵入内胆。

    一种氢气纯化系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112456440B

    公开(公告)日:2022-01-07

    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。

    一种高密度氢氧推进剂同步制备系统及其方法

    公开(公告)号:CN115745713B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202211465705.1

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种高密度氢氧推进剂同步制备系统及其方法,属于低温设备领域。本发明通过将高密度氢氧推进剂的制备过程耦合在开式氦液化循环流程中,可实现高密度氢氧推进剂组合的高效一体化制备,且制备规模将远大于低温冷机、抽空减压等传统方法,符合航天发射场对致密化低温推进剂制备和加注系统要求。本发明的系统中各回热器所处温区合理,构成温差均匀的梯度温度场,有效提升高密度氢氧推进剂同步制备系统的热力学效率。本发明利用价格低廉、安全性高的液氮介质两级预冷压缩后的高温氦工质,可有效降低氦气压缩机、氦膨胀机等部件的功率。

    一种高密度氢氧推进剂同步制备系统及其方法

    公开(公告)号:CN115745713A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211465705.1

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种高密度氢氧推进剂同步制备系统及其方法,属于低温设备领域。本发明通过将高密度氢氧推进剂的制备过程耦合在开式氦液化循环流程中,可实现高密度氢氧推进剂组合的高效一体化制备,且制备规模将远大于低温冷机、抽空减压等传统方法,符合航天发射场对致密化低温推进剂制备和加注系统要求。本发明的系统中各回热器所处温区合理,构成温差均匀的梯度温度场,有效提升高密度氢氧推进剂同步制备系统的热力学效率。本发明利用价格低廉、安全性高的液氮介质两级预冷压缩后的高温氦工质,可有效降低氦气压缩机、氦膨胀机等部件的功率。

    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。

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