一种氢泄漏监测装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113504009B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202110825929.8

    申请日:2021-07-21

    IPC分类号: G01M3/04

    摘要: 本发明公开了一种氢泄漏监测装置,包括安装组件、气体收集组件和监测组件,安装组件的法兰盘和压紧板通过多个紧固螺钉连接,气体收集组件的连接管和法兰盘连接,水压调节壳和气体壳依次和连接管连通,监测组件的吸液管穿过气体壳,转动杆和气体壳转动连接,且设置有密封板,观察窗安装在气体壳的一侧。通过将法兰盘和压紧板配合以和需要监测的系统连接,然后冷却液通过连接管进入水压调节壳中,打开密封板使氢气继续上升进入气体壳中以使气体壳中的气压增加,增加的气压会推动气体壳中的密封液进入吸液管中,通过观察窗可以对高度进行观察,从而可以直观地得出泄漏情况,从而可以及时进行检修。

    一种液氢汽化器及其传热仿真分析方法

    公开(公告)号:CN117252117A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202211644041.5

    申请日:2022-12-20

    摘要: 本发明公开了一种液氢汽化器及其传热仿真分析方法,本发明涉及液氢汽化器相关领域,包括底部矩形架,所述底部矩形架上固定设有六个相同的底部连接杆,每个所述底部连接杆侧面带有小孔,所述底部矩形架上端固定设有顶部矩形架,所述顶部矩形架上固定设有六个相同的顶部连接杆,每个所述顶部连接杆上带有与所述底部连接杆上相同的小孔,且所述底部连接杆和所述顶部连接杆上下位置关系对应,本发明通过对液氢气化器传热过程进行CFD建模以及对液氢汽化器进行传热过程分析,从而判断设计的汽化器是否满足换热要求。

    一种适用于长拖车的低矮状大流量车载液氢汽化器

    公开(公告)号:CN118482336A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410940602.9

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: F17C7/04 F17C13/00 F28D21/00

    摘要: 一种适用于长拖车的低矮状大流量车载液氢汽化器,包括平铺式安装于车辆上的至少两个汽化器单元,至少两个汽化器单元并联设置,所述汽化器单元包括液氢汽化管路和用于支撑液氢汽化管路的支撑机架,液氢汽化管路由若干依次连接的汽化管组成,汽化管外套接有用于加快汽化管换热效率的铝合金套管;所述铝合金套管外圈形成有沿铝合金套管圆周方向设置的若干汽化翅片;与现有技术相比,通过在汽化管外套接铝合金套管,使汽化管与铝合金套管紧密贴合,并在汽化翅片的作用下提高了液氢汽化管路的换热效率,同时采用双汽化器单元并联模式解决了车载液氢汽化器的限高问题,结合高效率的换热效率,减轻了车辆负载。

    一种标准化高压液氢汽化器调试方法

    公开(公告)号:CN115979544A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211643488.0

    申请日:2022-12-20

    IPC分类号: G01M3/28 G01M13/00

    摘要: 本发明公开了一种标准化高压液氢汽化器调试方法,本发明涉及液氢汽化器相关领域,包括对单个的空温式汽化器承压管道进行吹扫测试,对单个的空温式汽化器承压管道进行水压测试,对水压测试完成后的管道再次进行吹扫,对测试完成的单个管道进行安装,对安装完成的管道进行质量检测,对检测完成的管道及汽化器进行强度压力测试,对检测完成的管道及汽化器进行气密性实验本发明通过先对单个的管道进行测试,测试合格后对其进行安装,再次进行检测,保证整体达到检测标准,同时对检测完成的管道及汽化器进行气密性实验。

    一种具有防泄漏机构的加氢密封装置

    公开(公告)号:CN113464740B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202110824658.4

    申请日:2021-07-21

    IPC分类号: F16L29/00 F16L19/02

    摘要: 本发明公开了一种具有防泄漏机构的加氢密封装置,包括配合套、输送结构和卡接结构,配合套与输送结构相配合,卡接结构设置于配合套的外周侧,并与反应釜配合,配合套包括止气阀、设有卡接槽的配合内套、配合外套和密封垫圈,配合内套设置于配合外套的内部,并与配合外套固定连接,止气阀与配合内套转动连接,密封垫圈设置于配合内套与配合外套之间,在现有技术的基础上,改进加氢密封装置的结构,利用配合内套和配合外套固定在反应釜上,并利用密封垫圈与卡接槽配合,以进一步提升密封装置的密封性,而利用止气阀可以避免加氢完成后,氢气从加氢密封装置与反应釜的连接处溢出,也即进一步提升了加氢密封装置的密闭性。

    一种空温式液氢汽化器及其应力分析方法

    公开(公告)号:CN116379824A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211643490.8

    申请日:2022-12-20

    摘要: 本发明公开了一种空温式液氢汽化器及其应力分析方法,本发明涉及汽化器相关领域,包括底部矩形架,所述底部矩形架上固定设有六个相同的底部连接杆,每个所述底部连接杆侧面带有小孔,所述底部矩形架上端固定设有顶部矩形架,所述顶部矩形架上固定设有六个相同的顶部连接杆,本发明的汽化器在管道工作压力、使用周期、环境温度、介质温度等条件无法改变的情况下,通过增大设备顶部至设备底部的空气流速和热源交换速度,进行强制换热,提高设备的换热效率,且具有无污染、结构简单、占地空间小等优点,并对汽化器承压管道的强度进行理论计算和仿真分析,结果表明该汽化器的承压管道的强度能满足规范的要求。

    一种碳捕集联合甲醇合成的二氧化碳干燥工艺及系统

    公开(公告)号:CN118267835A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410364589.7

    申请日:2024-03-28

    IPC分类号: B01D53/26 B01D53/02

    摘要: 本发明公开了一种碳捕集联合甲醇合成的二氧化碳干燥工艺及系统,带水汽的二氧化碳气体首先通过换热器降温,换热器冷量来自于增压后的二氧化碳节流膨胀吸收热量,初步干燥后的气体进入到一级漩涡压缩机,气体增压至3MPa左右,经过计算该增压过程任会有少量冷凝水生产,冷凝水存储在罐中定期排放,增压后的二氧化碳气体经过冷却,进入到换热器中通过节流膨胀节流至1MPa,预计能够使气体降温约25K并提供冷量冷却前一步的气体。节流后约1MPa的二氧化碳气体进入到吸附干燥机,由于二氧化碳气体压力升高,干燥机可不采用压缩空气吹扫再生,二氧化碳气瓶供气置换空气的模式,节省了维护步骤。