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公开(公告)号:CN119084709A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411217665.8
申请日:2024-09-02
Applicant: 广东佛燃科技有限公司 , 佛山市天然气高压管网有限公司
Abstract: 本申请提供一种排流电路,涉及管道防护技术领域,应用于管道防护系统,所述管道防护系统包括:控制模块、用于保护管道的阳极装置以及上位机,所述排流电路包括:排流模块、电流检测模块以及通信模块,其中,所述电流检测模块用于检测所述排流模块的输出电流,所述控制模块通过所述的通信模块将所述排流模块的输出电流数据传递给所述上位机,能够及时检测排流模块是否出现故障,检测效率高并且能够降低管道腐蚀的风险。
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公开(公告)号:CN113464850B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110727529.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 佛燃能源集团股份有限公司 , 佛山市天然气高压管网有限公司 , 广东佛燃科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种天然气管网泄漏监测及应急处置系统,属于天然气管网技术领域。本发明根据各管段的压力降低值、各管段的压力下降速率值、管网购销气差率正向偏差值和管网购销气差率正向变化速率值判断异常工况,并根据预设的预警值和应急处置值,进行应急处置的启动。其中根据管道口径变化、管道长度及管道弯度变化进行管道划分,并合理设置压力监测点,根据各管道的运行年限、材质及运行状态,考虑各管道内壁腐蚀及污垢情况,确定有效空间体积折算系数,获取管网的购销气差率。本发明管道划分科学,压力监测点设置科学,并解决了管段有效空间体积的科学获取方法,异常工况判断依据科学,避免异常的漏检。防患于未然,避免或减少事故发生。
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公开(公告)号:CN119542477A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411628487.8
申请日:2024-11-14
Applicant: 佛山市天然气高压管网有限公司 , 广东佛燃科技有限公司
IPC: H01M8/0662 , H01M8/04014 , H01M8/0612 , F23G7/06
Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池系统的废气、燃料集成式处理组件,包括外筒和燃烧筒,燃烧筒设于外筒内,燃烧筒顶壁中部穿设有均布筒,均布筒内壁设有一层均布板和二层均布板,一层均布板和二层均布板均设有均布孔,燃烧筒顶壁设有多个绕流斜孔,多个绕流斜孔绕均布筒分布,燃烧筒的外壁设有环状挡板,环状挡板的外边缘与外筒内壁连接,燃烧筒外壁设有阴极废气主进气孔、阴极废气补充进气孔和冷却混合进气孔,阴极废气主进气孔、阴极废气补充进气孔和冷却混合进气孔与均布筒之间的距离依次增大。本发明能够更彻底地对阴极废气、阳极废气的热能进行回收,并简化固体氧化物燃料电池系统的结构,提高固体氧化物燃料电池系统的整体效率。
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公开(公告)号:CN119508840A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411569338.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 广东佛燃科技有限公司 , 佛山市天然气高压管网有限公司
IPC: F23M11/04
Abstract: 本发明涉及一种用于固体氧化物燃料电池系统的燃烧器火焰检测方法,包括以下步骤:温度信号预处理步骤:采集燃烧器内部的原始温度信号T_raw,对原始温度信号T_raw进行滤波降噪,剔除信号噪声,得到T_pro;火焰状态专家数据库整理步骤:其输入信号是经过信号预处理后的温度信号T_pro,其输出信号是该温度信号对应的温度信号变化速率阈值dT_fire和温度信号变化速率消抖时间阈值Ti_fire;燃点温度比较步骤:T_fire为燃料的燃点温度,若T_pro大于T_fire,则判定燃料处于燃烧状态。本发明能够通过对内置于燃烧器内部温度传感器的温度信号进行处理,经过火焰检测算法,准确判断当前燃烧器内部的实际火焰状态。
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公开(公告)号:CN119393611A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327537.9
申请日:2024-09-23
Applicant: 佛山市天然气高压管网有限公司 , 广东佛燃科技有限公司
IPC: F16L19/02 , H01M8/0271 , H01M8/243 , H01M8/2404 , F16J15/10 , F17D3/01
Abstract: 本发明涉及一种用于固体氧化物燃料电池发电系统的快速密封接头包括连接组件以及密封组件。连接组件包括连接管以及螺纹压盖,连接管的一端与发电系统连通,另一端与螺纹压盖可拆卸连接。密封组件包括支撑块、弹性块以及压紧块。支撑块与压紧块之间设有弹性块,支撑块与弹性块嵌入连接管,压紧块远离弹性块的一面与螺纹压盖贴合。支撑块、弹性块以及压紧块的周向上均设有多个供热电偶穿过的通孔。支撑块上设有用于安装压力传感器的引压管,引压管贯穿密封组件以及连接组件。
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公开(公告)号:CN119267295A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411593608.X
申请日:2024-11-08
Applicant: 佛山市天然气高压管网有限公司 , 广东佛燃科技有限公司
IPC: F04D27/00
Abstract: 本发明涉及一种风机循环式测试装置,包括框架,框架设有管道和风机,管道为循环回路,管道一端与风机的进风口连接,管道另一端与风机的出风口连接,管道设有进气口和出气口,框架设有差压变送器,差压变送器设有两条引压管,两条引压管分别与风机的进风口和出风口连通,管道设有调节阀和压力变送器,管道设有若干温度传感器。风机循环式测试装置的测试方法有三种工况类型:常温测试,不启动加热和加湿;高温测试,启动加热不启动加湿;高温加湿测试,启动加热和加湿。本发明在封闭管道中进行测试,可以避免可燃气体排放前的处理问题,也可以避免高温气体排放问题。
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公开(公告)号:CN119353517A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411611263.6
申请日:2024-11-12
Applicant: 广东佛燃科技有限公司 , 佛山市天然气高压管网有限公司
IPC: F16L23/02 , F16L23/032 , F16L23/16
Abstract: 本发明涉及一种用于连接狭小空间高温管路的固定装置,包括第一法兰、第二法兰和固定件,固定件包括多个卡块,多个卡块通过连接件连接,卡块的一侧开设有卡槽,卡槽的内表面可与第一法兰和第二法兰的外表面贴合。当需要高温管路进行更换时,第一法兰和第二法兰叠加后的侧边卡入卡块上的卡槽即可固定高温管路和设备或者高温管路之间的连接,如此实现在狭小空间里能够对高温管路的连接的进行快速拆装,无需焊接。
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公开(公告)号:CN116180089A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310186014.6
申请日:2023-03-01
Applicant: 广东佛燃科技有限公司 , 佛山市天然气高压管网有限公司
Abstract: 本发明涉及管道电位检测领域,尤其涉及一种基于人工智能的智能电位检测方法,本发明通过设定电位检测仪记录通电周期以及断电周期内的通电电位以及断电电位,在首个断电周期内,基于已检测的断电电位构建断电电位波动曲线,并且,在首个通电周期内构建恒电位仪对应的实际输出电压变化曲线并确定各电位检测仪记录的电位数据与恒电位仪标准恒电位的电位差,并对应求解电位差平均值,基于电位波动曲线波动段平均波峰高度对断电周期进行调整,基于实际电压变化曲线的下降段的平均斜率以及电位差平均值对通电周期进行调整,以使通电周期以及断电周期均处在较佳范围内,避免断电周期的过长会使得管道发生过度去极化,减少IR降,提高电位检测的准确性。
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公开(公告)号:CN113464850A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110727529.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 佛燃能源集团股份有限公司 , 佛山市天然气高压管网有限公司 , 广东佛燃科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种天然气管网泄漏监测及应急处置系统,属于天然气管网技术领域。本发明根据各管段的压力降低值、各管段的压力下降速率值、管网购销气差率正向偏差值和管网购销气差率正向变化速率值判断异常工况,并根据预设的预警值和应急处置值,进行应急处置的启动。其中根据管道口径变化、管道长度及管道弯度变化进行管道划分,并合理设置压力监测点,根据各管道的运行年限、材质及运行状态,考虑各管道内壁腐蚀及污垢情况,确定有效空间体积折算系数,获取管网的购销气差率。本发明管道划分科学,压力监测点设置科学,并解决了管段有效空间体积的科学获取方法,异常工况判断依据科学,避免异常的漏检。防患于未然,避免或减少事故发生。
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公开(公告)号:CN119581599A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411782058.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 佛山市天然气高压管网有限公司 , 广东佛燃科技有限公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04119 , H01M8/0656 , H01M8/04701 , H01M8/04828 , H01M8/1246
Abstract: 本发明涉及一种SOEC制氢系统及其运行方法,包括SOEC电堆、风机、空气预热器、空气再热器、去离子水泵、冷凝器、蒸汽发生器、蒸汽过热器、空气电加热器、高压瓶装H2、高压瓶装空气、高压瓶装保护气、直流电源、电磁阀、伴热带;该系统用一台电加热器实现了电堆入口空气再热、蒸汽过热以及高温的蒸汽产生,电堆出口的高温空气与室温空气换热实现了余热回收、提高了系统热效率,电堆出口的高温氢气在冷凝器中实现了冷凝脱水、余热回收;系统工艺架构简单、易于调控、系统制造成本低、综合电耗低。
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