一种管道内检测器自动切换型温差发电装置

    公开(公告)号:CN110504866A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910783318.4

    申请日:2019-08-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及管道内检测器发电技术领域,提供一种管道内检测器自动切换型温差发电装置,包括:温差发电单元、隔离保温层、导热层、均热层、储能装置、温度传感器、控制单元;均热层、隔离保温层、导热层依次紧贴;内部和外部温差发电单元组在各自并联后均串联继电器再与储能装置并联,每组中的温差发电单元均串联;隔离保温层上设置有通槽;温差发电单元嵌入通槽内,每组内部/外部温差发电单元的热端/冷端紧贴均热层、冷端/热端紧贴导热层;每个温度传感器的输出端均与控制单元的输入端电连接,每个继电器均与控制单元的输出端电连接。本发明能够提高发电效率、电能持续输出能力及发电稳定性,而且不会影响管道内检测器的正常运行。

    一种显示高氮马氏体不锈钢原始奥氏体晶界的腐蚀方法

    公开(公告)号:CN107014661A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710285036.2

    申请日:2017-04-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了显示高氮马氏体不锈钢原始奥氏体晶界的腐蚀方法。本发明所适用高氮马氏体不锈钢的成分范围为:C:0.2~0.6%,Si:≤1.0%,Mn:≤1.0%,Cr:15.0~18.0%,Mo:0.5~1.5%,N:0.25~0.5%,Fe:余量。本发明所述腐蚀方法包括如下步骤:1)按照常规方法加工得到淬火高氮马氏体不锈钢腐蚀试样;2)将试样的抛光面向上置入加热到65~75℃的腐蚀溶液一中,恒温浸蚀20~50min,待试样的抛光面出现锈蚀时取出;3)用棉花蘸取腐蚀溶液二,反复擦拭经步骤2)处理后的试样的抛光面,直至试样抛光面呈现银灰色,洗净、吹干。本发明所述的腐蚀方法可清晰、完整地显示淬火高氮马氏体不锈钢原始奥氏体晶界,达到测量评定晶粒尺寸的要求,为此类钢种制定合理的热处理制度提供技术支撑。

    一种显示高氮马氏体不锈钢原始奥氏体晶界的腐蚀方法

    公开(公告)号:CN107014661B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710285036.2

    申请日:2017-04-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了显示高氮马氏体不锈钢原始奥氏体晶界的腐蚀方法。本发明所适用高氮马氏体不锈钢的成分范围为:C:0.2~0.6%,Si:≤1.0%,Mn:≤1.0%,Cr:15.0~18.0%,Mo:0.5~1.5%,N:0.25~0.5%,Fe:余量。本发明所述腐蚀方法包括如下步骤:1)按照常规方法加工得到淬火高氮马氏体不锈钢腐蚀试样;2)将试样的抛光面向上置入加热到65~75℃的腐蚀溶液一中,恒温浸蚀20~50min,待试样的抛光面出现锈蚀时取出;3)用棉花蘸取腐蚀溶液二,反复擦拭经步骤2)处理后的试样的抛光面,直至试样抛光面呈现银灰色,洗净、吹干。本发明所述的腐蚀方法可清晰、完整地显示淬火高氮马氏体不锈钢原始奥氏体晶界,达到测量评定晶粒尺寸的要求,为此类钢种制定合理的热处理制度提供技术支撑。

    一种加压感应和加压电渣重熔双联冶炼高氮钢的方法

    公开(公告)号:CN106011371B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610485604.9

    申请日:2016-06-24

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/253

    Abstract: 本发明属于高氮钢冶炼技术领域,具体涉及一种加压感应和加压电渣重熔双联冶炼高氮钢的方法,适用于冶炼C:≤0.6%,Mn:≤30%,Cr:12~30%,Si:≤1%,Mo:0~4.5%,N:0.1~2%,Ni:0~4.5%,V:0~1%,S:≤0.015%,P:≤0.05%,Fe:余量的高氮钢。冶炼时根据钢种成分,由加压感应炉冶炼符合氮含量要求的电极母材;在氮气条件下采用固态起弧的方法进行起弧造渣;之后提升熔炼室和冷却水压力,在35V~40V、2000A~3000A下冶炼;本方法为开发硫含量低、非金属夹杂物少、组织均匀致密、氮分布均匀的高氮不锈钢提供技术保障。

    一种管道内检测器自动切换型温差发电装置

    公开(公告)号:CN110504866B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910783318.4

    申请日:2019-08-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及管道内检测器发电技术领域,提供一种管道内检测器自动切换型温差发电装置,包括:温差发电单元、隔离保温层、导热层、均热层、储能装置、温度传感器、控制单元;均热层、隔离保温层、导热层依次紧贴;内部和外部温差发电单元组在各自并联后均串联继电器再与储能装置并联,每组中的温差发电单元均串联;隔离保温层上设置有通槽;温差发电单元嵌入通槽内,每组内部/外部温差发电单元的热端/冷端紧贴均热层、冷端/热端紧贴导热层;每个温度传感器的输出端均与控制单元的输入端电连接,每个继电器均与控制单元的输出端电连接。本发明能够提高发电效率、电能持续输出能力及发电稳定性,而且不会影响管道内检测器的正常运行。

    一种基于流致振动的发电装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN112491296B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202011319506.0

    申请日:2020-11-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于流致振动的发电装置及其制造方法,涉及发电技术领域。本发明系统包括压电单元、带槽法兰盘、螺丝、电磁能量采集单元;利用内管道内液体的流致振动发电,为检测器提供可持续的电能,保证其能够在长距离管线稳定可靠的运行。本发明具有发电稳定,可持续性强的优点,在内检测器尾部安装此装置,可以收集流致振动能量,同时还可以吸收内部液体流速突变带来的行进速度的突变,起到缓冲的作用。

    一种基于流致振动的发电装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN112491296A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011319506.0

    申请日:2020-11-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于流致振动的发电装置及其制造方法,涉及发电技术领域。本发明系统包括压电单元、带槽法兰盘、螺丝、电磁能量采集单元;利用内管道内液体的流致振动发电,为检测器提供可持续的电能,保证其能够在长距离管线稳定可靠的运行。本发明具有发电稳定,可持续性强的优点,在内检测器尾部安装此装置,可以收集流致振动能量,同时还可以吸收内部液体流速突变带来的行进速度的突变,起到缓冲的作用。

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