一种基于气溶胶扩散特性的氢气泄露监测装置及方法

    公开(公告)号:CN119901426A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510020221.3

    申请日:2025-01-07

    Abstract: 本发明涉及氢能安全技术领域,公开了一种基于气溶胶扩散特性的氢气泄露监测装置及方法。本发明提供的氢气泄露监测装置,包括监测舱、气溶胶释放装置和监测元件,气溶胶释放装置能够向监测舱内释放气溶胶并形成稳定悬浮的气溶胶云,监测元件能够监测监测舱内的气溶胶云扰动情况。当位于监测舱内的储氢装置发生氢气泄露时,泄露的氢气射流会扰动气溶胶云并被监测元件监测到,进而实现氢气泄露的实时监测;同时,通过监测气溶胶云的微扰动,可实现对微量氢气泄露的早期检测,进而能够极大地提升氢气泄露监测的灵敏度和及时性。

    一种烷基化反应系统中的氟化氢采样装置

    公开(公告)号:CN119880542A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411950640.9

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种烷基化反应系统中的氟化氢采样装置,涉及氟化氢采样技术领域,包括反应炉、对接组件和采集组件,所述反应炉的顶部外端连接有采集管,且采集管的末端设置有对接组件,所述对接组件的底端连接有对接头。本发明衔接头与对接头衔接处发生氟化氢泄漏时,泄漏的氟化氢会因吸附槽处抽吸力的影响吸入至吸入管内,而吸入至吸入管内的氟化氢气体会随着抽吸力进入至第一通气道内与铜盐网内的铜盐接触,氟化氢与铜盐发生反应产生铜氟化物沉淀,而铜氟化物为绿色,工作人员在采集过程中,只需透过透明聚乙烯材料制作的第一通气道观察铜盐是否变色,即可有效判断氟化氢是否发生泄漏,而与铜盐反应后的氟化氢只剩下无毒的氢气。

    用于退火炉辐射管的在线测漏装置及在线测漏方法

    公开(公告)号:CN119827058A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510062040.7

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于退火炉辐射管的在线测漏装置及在线测漏方法,所述退火炉均匀设置有多个所述辐射管,以及入口炉膛,所述辐射管上连接有燃气支管,所述燃气支管上依次设置有燃气支管控制阀和燃气支管流量检测孔板;所述在线测漏装置包括氦气源,所述氦气源上连接有减压装置,所述减压装置上连接有检测口手阀,所述检测口手阀通过氦气连接管与所述燃气支管流量检测孔板连接,所述入口炉膛处设置有氦气检测仪。应用本发明能够在正常生产状态下,在辐射管损坏初期进行在线检测,提前发现辐射管泄漏状态并及时关停,减少对产品质量的影响,同时对异常辐射管损坏程度进行评估,提高生产效率。

    一种阀门组泄漏检测设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119779586A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510004127.9

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明涉及核电运行技术领域,具体涉及一种阀门组泄漏检测设备,包括操作台、密封机构、夹持机构、增压机构、真空机构、检测机构、动力源和控制器;密封机构设于操作台,密封机构内部形成密封腔,夹持机构设于密封腔,用于夹持待检测的阀门组;增压机构用于提升密封腔内部的介质压强;真空机构用于密封腔内部产生负压;检测机构用于对密封腔内部的示踪介质浓度进行检测和记录;动力源分别与夹持机构、增压机构、真空机构和检测机构动力连接;控制器设于操作台,且分别与夹持机构、增压机构、真空机构和检测机构电连接。本发明提供的阀门组泄漏检测设备能够降低操作复杂度,有效提升检测效率,确保能够在高压工况下准确检测阀门组的密封性。

    一种城市地下管网系统的监测预警方法

    公开(公告)号:CN119719573A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510225176.5

    申请日:2025-02-27

    Inventor: 何潇 李华丰 张丹

    Abstract: 本发明涉及城市基础设施监测领域,且公开了一种城市地下管网系统的监测预警方法,通过将监测区域划分为若干个监测区域,并为每个监测区域分配一个漏点检测单元,对每个区域的地下管道进行分别监测和管理,通过将采集到的相邻两个漏点检测单元之间的水位数据进行分析,来初步检测出存在明显漏点情况,通过使用示踪气体法将已知浓度的示踪气体注入每个未检测出明显泄漏情况的漏点检测单元中,分析并计算出泄漏率,进一步检测是否存在细微漏点,通过对一部分检测未存在细微漏点的结合分析老化程度,从而对其进行重点监测,最终,将漏点检测结果进行预警,有利于精确地分析漏点情况,更加精准地定位漏点的位置和泄漏情况。

    一种消防喷淋输水管道通水性检测设备

    公开(公告)号:CN119714716A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411848721.8

    申请日:2024-12-16

    Inventor: 陈天镇 邱文

    Abstract: 本发明公开了一种消防喷淋输水管道通水性检测设备,包括检测箱,在所述检测箱的两侧上方开设有输送槽,在所述检测箱的左侧中部固定有安装支架,所述支架位于左侧所述输送槽的下方,所述检测箱的顶端中部设置有输水阀。本发明使用带有染色剂的烟雾进行检测,在烟雾发生器中,雾化油被电加热管加热后产生带有颜色的烟雾,当这种烟雾被泵入输水管道后,如果管道存在泄漏点,带有颜色的烟雾会从泄漏点溢出,与传统注水检测时无色透明的水相比,这种有色烟雾更容易被发现。

    一种不锈钢焊接盘管气密性检测器

    公开(公告)号:CN119688190A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510207776.9

    申请日:2025-02-25

    Inventor: 余成春

    Abstract: 本发明涉及气密性检测技术领域,具体公开了一种不锈钢焊接盘管气密性检测器,包括水平放置在地面上的支撑底座,所述支撑底座上表面中间位置固定安装有储水箱,且所述储水箱前侧外表面固定安装有控制面板,并且所述储水箱前侧右端固定安装有注水管,所述储水箱内部水中加入石蕊酸碱指示剂。该不锈钢焊接盘管气密性检测器,通过伸缩气缸将安装辊连同不锈钢盘管放入储水箱中,之后通过输送泵将储气箱中的一氧化氮气体输送到不锈钢盘管中并控制压力,若不锈钢盘管出现漏气情况,一氧化氮气体会流入储水箱中与水反应形成酸性溶液,酸性溶液与使得储水箱中的石蕊指示剂变色,通过颜色的变化使得工作人员更好的观察。

    一种具有泄漏检测结构的螺旋型软管

    公开(公告)号:CN119642013A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411831312.7

    申请日:2024-12-12

    Inventor: 董过房

    Abstract: 本发明属于软管法兰防泄漏技术领域,具体地涉及一种具有泄漏检测结构的螺旋型软管,其包括螺旋管本体和法兰盘,法兰盘上套设有警示存气组件;警示存气组件包括上环腔、下环腔、连接盘、定板、从动板、进气腔、存气腔、排雾腔、连杆、主动板、储气囊和波纹管。当气体泄漏时,泄漏的腐蚀气体进入上环腔,气体先推动进气腔内部的主动板移动,主动板通过从动板挤压排雾腔的内部的储气囊,使储气囊内部的有色烟雾排出,此时工作人员能够根据有色烟雾的位置在螺旋管本体汇聚处直接定位到气体泄漏的位置,同时警告附近的非工作人员赶紧撤离;随着主动板移动,存气腔内部形成负压,进气腔内部泄漏气体通过压力差吸入存气腔内部并存储。

    一种使用微生物侵入法检测药品包装系统密封性的方法

    公开(公告)号:CN119437579A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202310981706.X

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明提供一种使用微生物侵入法进行药品包装系统密封性检查的方法,包括以下步骤:向注射剂包装中灌入一定量的无菌胰蛋白胨大豆肉汤培养基,然后将装有无菌培养基的包装系统倒置并浸没在菌液浓度高于108cfu/ml的黏质沙雷氏菌悬液中,浸泡过程中待测样品在‑67kpa±5kpa的真空环境下维持30‑35min,然后释放真空度在常压环境下再保持30‑35min,而后取出置于30‑35℃下倒置培养7天后观察,若包装系统内有微生物生长则说明存在漏点。本发明检测注射剂包装系统密封性的方法灵敏度高,有助于排查注射剂包装密封性缺陷,提高产品质量。

    一种波纹管连续严密性试验工装及循环注水方法

    公开(公告)号:CN118090070B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410216575.0

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及波纹管严密性检测领域,尤其涉及一种波纹管连续严密性试验工装及循环注水方法。技术问题:现有波纹管严密性在进行检测时,多是通过对其内部通气,并检测内部的真空度来实现对波纹管连续严密性检测,而此种方式往往难以对波纹管的泄漏处进行识别的问题。技术方案:一种波纹管连续严密性试验工装,包括有支架组件、回流组件和波纹管主体。本发明通过设置特殊的连续式注水检测方式来代替原有的充气式检测,以实现对波纹管的连续检测,从而可以在一定程度上解决现有波纹管严密性在进行检测时,多是通过对其内部通气,并检测内部的真空度来实现对波纹管连续严密性检测,而此种方式往往难以对波纹管的泄漏处进行识别的问题。

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