一种重整器测试系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119469852A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411638930.X

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本申请提供了一种重整器测试系统,涉及重整器测试技术领域,包括原料供应模块、水蒸气供应模块、重整反应模块和气体分析模块;原料供应模块包括第一气体燃料供应模块和液体燃料供应模块,第一气体燃料供应模块和液体燃料供应模块分别可通断地连通于重整反应模块;水蒸气供应模块可通断地连通于重整反应模块;气体分析模块与重整反应模块的出气口连通;第一气体燃料供应模块包括主管道和多根第一分支管道,多根第一分支管道的一端与主管道连通,主管道可通断地连通于重整反应模块。本申请的重整器测试系统不仅能够很好地适配于不同重整路径的测试需求,而且能够快速、高效地完成切换,降低操作难度、提升测试效率。

    一种一体式多燃料重整器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119075834A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411224966.3

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本申请提供了一种一体式多燃料重整器,涉及重整器设计技术领域,包括壳体、氧蒸汽重整催化床、一氧化碳变换/选择性氧化催化填充床、氢气选择性渗透膜和换热套管;壳体上形成有与氧蒸汽重整催化床的入料口连通的第一入口,壳体还形成有第一出口、第二出口和第二入口;一氧化碳变换/选择性氧化催化填充床的出料口与氢气选择性渗透膜的入料口连通,氢气选择性渗透膜的出料口分别与第一出口和第二出口连通,换热套管套设在壳体外。相对于现有的蒸汽重整器而言,本申请的一体式多燃料重整器具有较为紧凑的结构布局,整体体积较小,所占用的使用空间较小,同时,还具有能源利用率高的优势、以及能够实现零碳排放的效果。

    裂缝孔隙型边底水气藏见水时间预测方法和系统

    公开(公告)号:CN118171596A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410330914.8

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种裂缝孔隙型边底水气藏见水时间预测方法和系统,涉及气田技术领域。方法包括:S1:推导建立考虑水相重力影响的边底水在基质孔隙中的推进时间公式;S2:推导建立考虑水相重力影响的边底水在斜交缝中的推进时间公式;S3:将边底水在基质孔隙和斜交缝中的推进时间相加,得到考虑水相重力影响的裂缝孔隙型边底水气藏见水时间公式;S4:获取裂缝孔隙型边底水气藏的实际生产数据;S5:基于考虑水相重力影响的裂缝孔隙型边底水气藏见水时间公式,根据裂缝孔隙型边底水气藏的实际生产数据,预测裂缝孔隙型边底水气藏的见水时间。方法和系统能够准确预测裂缝‑孔隙型边底水气藏见水时间,对提高裂缝‑孔隙型边底水气藏的开发效益与合理配产具有指导意义和实用价值。

    一种混合燃料电池热电联供系统及运行方法

    公开(公告)号:CN118117114A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410276155.1

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种混合燃料电池热电联供系统及运行方法,包括:第一空气支路和氢气供气支路;质子交换膜燃料电池模块,与第一空气支路和氢气供气支路连接,接收预热加湿的空气和预热的氢气并产生直流电;第二空气支路和燃料气路;固体氧化物燃料电池模块,与第二空气支路和燃料气路连接,接收预热的空气和燃料气体并进行电化学反应发电,产生直流电;余热利用子系统,与第一空气支路、氢气供气支路、质子交换膜燃料电池模块、第二空气支路、燃料气路和固体氧化物燃料电池模块连接,并进行余热利用;电力协调系统,与质子交换膜燃料电池模块和固体氧化物燃料电池模块连接,并接收质子交换膜燃料电池模块和固体氧化物燃料电池模块的直流电。

    一种固体氧化物燃料电池的高压测试装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN119493020A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411643803.9

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本申请提供了一种固体氧化物燃料电池的高压测试装置及其控制方法,涉及固体氧化物燃料电池测试技术领域,该测试装置包括加热炉模块和气体供应及压力控制模块。加热炉模块包括容纳炉体和加热炉体。气体供应及压力控制模块包括空气供应及压力控制组件、燃料气供应及压力控制组件和氮气供应及压力控制组件;空气供应及压力控制组件包括空气供应管道、空气排放管道和第一背压调节阀;燃料气供应及压力控制组件包括燃料气供应管道、燃料气排放管道和第二背压调节阀;氮气供应及压力控制组件包括氮气供应管道、氮气排放管道和第三背压调节阀。该固体氧化物燃料电池的高压测试装置能够避免出现材料损坏、结构失效或泄漏等问题,能够提升测试安全性。

    一种基于模块化设计的多层级综合测试系统

    公开(公告)号:CN119009022A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410951128.X

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本申请提供了一种基于模块化设计的多层级综合测试系统,涉及固体氧化物燃料电池测试技术领域,包括供气模块、重整模块、测试对象模块、尾气处理模块、测试控制模块、电控模块和诊断模块;电控模块和诊断模块分别与测试对象模块电连接;供气模块包括燃料气供应组件和空气供应组件;空气供应组件连通至测试对象模块;燃料气供应组件连通至测试对象模块;尾气处理模块与测试对象模块连接,尾气处理模块包括相互连接的气水分离组件和尾气燃烧器,气水分离组件与测试对象模块连接,尾气燃烧器与第一预热器和第二预热器连接;测试控制模块分别与供气模块、重整模块、测试对象模块、电控模块、诊断模块和尾气处理模块电连接。

    一种固体氧化物燃料电池氢安全多级防护方法及控制系统

    公开(公告)号:CN118738465B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411201120.8

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本申请提供了一种固体氧化物燃料电池氢安全多级防护方法及控制系统,涉及固体氧化物燃料电池安全控制技术领域。将固体氧化物燃料电池设置于密闭空间内;实时获取密闭空间内的氢气浓度并传输给报警装置,将氢气浓度最大值传输至监控中心;实时获取密闭空间内的氢气浓度并传输给监控中心;将获取的两个氢气浓度最大值进行比较:若一致,则将其作为监测值并分别与第一安全阈值、第二安全阈值和第三安全阈值进行对比结果并分别执行初级防护方法、中级防护方法或高级防护方法;初级防护方法、中级防护方法和高级防护方法根据比对结果交替执行。本申请的方法具有较高的安全性,能够有效地保证防护效果,还能够有效地保证防护方法的准确信和有效性。

    抑爆管道及其安全系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118346928A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410496142.5

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 本发明提供一种抑爆管道及其安全系统,涉及气体输送技术领域。抑爆管道包括端部抑爆短节、中间抑爆短节和挡火片;预订数量的中间抑爆短节连接在两个端部抑爆短节的中间,形成主体管道,可以根据实际所需抑爆管道长度,通过增加或减少中间抑爆短节的个数,对管道长度实现自由调整。挡火片安装在主体管道的内部,可以根据混输气体的性质、氧气占比、阻火需求等实际情况进行任意调整,最大程度抑制爆炸火焰传播。主体管道的侧壁内开设有空隙,两个端部抑爆短节的侧壁上均开设有冷却口,冷却口与空隙连通,形成冷却通道,对抑爆管道中的高温气体进行降温处理,避免爆炸。

    一种固体氧化物燃料电池氢安全多级防护方法及控制系统

    公开(公告)号:CN118738465A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411201120.8

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本申请提供了一种固体氧化物燃料电池氢安全多级防护方法及控制系统,涉及固体氧化物燃料电池安全控制技术领域。将固体氧化物燃料电池设置于密闭空间内;实时获取密闭空间内的氢气浓度并传输给报警装置,将氢气浓度最大值传输至监控中心;实时获取密闭空间内的氢气浓度并传输给监控中心;将获取的两个氢气浓度最大值进行比较:若一致,则将其作为监测值并分别与第一安全阈值、第二安全阈值和第三安全阈值进行对比结果并分别执行初级防护方法、中级防护方法或高级防护方法;初级防护方法、中级防护方法和高级防护方法根据比对结果交替执行。本申请的方法具有较高的安全性,能够有效地保证防护效果,还能够有效地保证防护方法的准确信和有效性。

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