一种储能电池舱火灾风险评估方法

    公开(公告)号:CN118014345A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410055843.5

    申请日:2024-01-15

    发明人: 郭耸 彭卫青 耿娇

    摘要: 本发明公布了一种储能电池舱火灾风险评价方法。本发明具体如下:通过储能电池舱火灾试验或数值仿真模拟获取目标电池舱在火灾过程中的不同评价指标值;根据评价指标的归一化计算方法,将不同评价指标转换成相应得分;依据试验或数值仿真模拟结果构建储能电池舱火灾风险的评估模型,包括三个维度:电池热失控难易程度、热失控蔓延难易程度和火灾严重程度;根据评估模型得到储能电池舱火灾风险等级量化得分,最终得到储能电池舱火灾风险等级。本发明考虑储能电池舱火灾风险评价指标,从多个维度考虑储能电池舱火灾风险,并以此建立火灾风险评估模型,评估结果可为储能电池舱的监管与维护提供理论指导,对储能电池舱的相关安全标准制定有重大意义。

    电器类应急装备爆炸灾害环境适应能力评估方法

    公开(公告)号:CN111932054A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010540782.3

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: G06Q10/06 G06F17/16 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开了一种电器类应急装备爆炸灾害环境适应能力的评估方法,包括的评估步骤具体为:获取爆炸灾害事故及应急装备现场资料信息,TNT当量法获取爆炸灾害事故的TNT当量,超压公式获取应急装备所承受的超压值,根据超压准则及相似定律确定实验平台药量、炸距实验参数,按照易损性及重要性原则从国家标准中确定应急装备性能评价指标,层次分析法确定评价指标分层及指标权重,根据实验结果即应急装备的性能受损情况及采用模糊数学法确定应急装备面临爆炸灾害环境时的适应能力。本发明提及的方法,可以采用实验平台测评电器类应急装备在爆炸灾害环境下的受损情况,进而采用模糊数学综合评价方法评估电器类应急装备在实际爆炸灾害环境下的适应能力。

    卷烟用中低温含能热源及其制备方法

    公开(公告)号:CN107149167A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710293367.0

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: A24F47/00

    摘要: 一种用于烟草加热的中低温含能热源及其制备方法。本热源配方取重量组分酚醛树脂17%‑32%、硝酸锶60%‑63%、助剂5%‑23%,粒径0.1mm‑0.2mm。本热源制得的无需外界供氧即可发生阴燃,产生的中低温用于烟丝热解,可有效降低因烟丝高温燃烧产生的有毒、有害气体含量。将此热源用于烟草加热在尽可能不影响吸食口感的情况下,可有效抑制烟草中某些成分因高温燃烧释放有毒、有害气体,对于降低吸烟的危害具有普及推广意义。

    一种六侧面火旋风实验装置

    公开(公告)号:CN103542996A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210241136.2

    申请日:2012-07-12

    IPC分类号: G01M9/00

    摘要: 本发明公开了一种六侧面火旋风实验装置,包括正六边形的柱体框架、置于柱体框架顶部和底部外侧边的水平滑动槽、可移动钢化玻璃门、集烟罩和燃料池,可移动钢化玻璃门与正六边形的柱体框架配套设置并置于水平滑动槽内,集烟罩设置于柱体框架正上方,燃料池内置在柱体框架底部中心处。本实验装置通过调整可移动钢化玻璃门的开口模式和宽度来模拟火场中进风变化的情况,和传统的六侧面火旋风发生装置相比增加了实验的多样性及扩大了研究的范围,可以研究不同进风口模式和宽度下火旋风形成条件和规律。

    一种炸药爆炸窒息效应评估用的瞬时氧浓度的测量方法

    公开(公告)号:CN112285159B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202011018677.X

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: G01N25/54

    摘要: 本发明提出了一种炸药爆炸窒息效应评估用的瞬时氧浓度的测量方法,该方法属于爆炸毁伤效应评估领域,具体包括校正环境中传感器常氧量,设定传感器内侧温度,确定传感器测点范围,选择探头表面最佳气流方向,记录氧浓度测试数据,获得用于爆炸窒息效应评估的爆炸氧浓度变化曲线。本发明所提出的炸药爆炸窒息效应评估用的瞬时氧浓度的测量方法,能够实现对密闭环境或开敞环境下爆炸氧浓度的瞬态数据采集,能获得较高的测量灵敏度及准确度,利用材料特性及抗压能力扩充了现有的炸药爆炸环境下氧浓度测量方法。

    一种使用含能基热源的加热不燃烧烟支

    公开(公告)号:CN111938191B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201910414162.2

    申请日:2019-05-17

    IPC分类号: A24D1/22

    摘要: 本发明属于烟草技术领域,特别是一种使用含能基热源的加热不燃烧烟支。包括依次设置的过滤嘴、降温段和主体段,所述过滤嘴、降温段和主体段外包覆包装纸;所述主体段包括金属外壳,含能基热源和烟草薄片;金属外壳为两端密封的管体,金属外壳内放置柱形的含能基热源,含能基热源的体积小于金属外壳的容积,金属外壳内存在空隙;金属外壳外周包裹有烟草薄片,烟草薄片表面凹凸不平,从而在包装纸和烟草薄片之间形成空隙。本发明将含能基热源燃烧释放的热量通过热传导、热对流以及热辐射等方式经由热源密闭包覆金属外壳传递,用于烘烤烟草薄片,从而在低温条件下烘烤烟丝,取代了传统卷烟的高温裂解模式,大幅降低了有毒有害物质的产生。

    一种炸药爆炸窒息效应评估用的瞬时氧浓度的测量方法

    公开(公告)号:CN112285159A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011018677.X

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: G01N25/54

    摘要: 本发明提出了一种用于评估炸药爆炸窒息效应的瞬时氧浓度测量方法,该方法属于爆炸毁伤效应评估领域,具体包括校正环境中传感器常氧量,设定传感器内侧温度,确定传感器测点范围,选择探头表面最佳气流方向,记录氧浓度测试数据,获得用于爆炸窒息效应评估的爆炸氧浓度变化曲线。本发明所提出的炸药爆炸窒息效应评估用的瞬时氧浓度的测量方法,能够实现对密闭环境或开敞环境下爆炸氧浓度的瞬态数据采集,能获得较高的测量灵敏度及准确度,利用材料特性及抗压能力扩充了现有的炸药爆炸环境下氧浓度测量方法。

    氧化锆测氧探头回氧速率修正系统

    公开(公告)号:CN112255294A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202010956409.6

    申请日:2020-09-11

    IPC分类号: G01N27/409 G01N27/416

    摘要: 本发明提供了一种氧化锆测氧探头回氧速率修正系统,用于降低氧化锆测氧探头存在的极限回氧速率对氧浓度测量造成的影响,实现了回氧速率的修正。氧化锆测氧探头回氧速率修正系统具体包括供气系统、气路系统、气体流量控制系统、混气试验装置、连接喷嘴与探头的半密封不锈钢罐体、氧化锆测氧探头、精密升降台、氧量分析仪、扫气系统、数值模拟计算软件。本实验装置区别于常规的对氧化锆氧量分析仪与氧化锆测氧探头检测器相连的标气进行清扫从而实现氧浓度的校正,而是从根本上考虑了氧化锆高温下与氧分子反应的灵敏度,修正了氧化锆测氧探头检测器存在的仪器测量偏差。

    一种超薄单晶Zn3(OH)4(NO3)2结构的羟基硝酸锌纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN110219052A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910472320.X

    申请日:2019-05-31

    摘要: 本发明公开了一种超薄单晶Zn3(OH)4(NO3)2结构的羟基硝酸锌纳米片及其制备方法,该羟基硝酸锌纳米片制备方法如下以六水合硝酸锌Zn(NO3)2·6H2O为前驱物,通过改进的预混火焰合成方法,利用载气将前驱物带入火焰区,经火焰区的温度梯度后在水冷固相接收板表面沉积,制得所述的Zn3(OH)4(NO3)2结构的羟基硝酸锌纳米片的2D材料。本发明的羟基硝酸锌纳米片的制备方法克服了复杂的化学合成方法中产物形貌不均,杂质相过多,实验操作复杂,条件苛刻等不利因素,同时首次合成了超薄纳米级羟基硝酸锌类物质,获得性能优异的Zn3(OH)4(NO3)2纳米片。

    一种利用湿蒸汽凝结现象捕捉纳米尘粒的除尘方法及装置

    公开(公告)号:CN108159807A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711467767.5

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: B01D47/06

    摘要: 本发明公开了一种利用湿蒸汽凝结现象捕捉纳米尘粒的除尘方法及装置。本发明利用温度在200~600℃范围内的工业废气作为沸腾鼓泡塔的升温换热源,换热完成后的低品位余热废气经净化系统除掉杂质及有毒有害成分后被加压存储,并在随后作为蒸汽分子载气和液体湍流动力来源进入沸腾鼓泡塔内;从沸腾鼓泡塔顶部流出的湿蒸汽通过气体加热器被二次加热;再利用湿蒸汽流经拉瓦尔喷管时出现的凝结相变现象,产生纳米液滴群,高速碰撞捕捉、收集作业场所环境中的纳米尘粒。本发明综合回收利用及净化高温工业废气的同时,实现了对弥散在工作场所环境中的纳米尘粒的捕捉与收集,有效降低了能源的消耗和提高了作业场所职业健康安全等级。