-
公开(公告)号:CN116294715A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310344234.7
申请日:2023-04-03
Applicant: 浙江大学
IPC: F28D9/00 , F28F3/04 , F28F13/18 , C01B3/02 , B05D7/22 , B05D7/14 , B05D1/38 , B05D1/20 , B05D3/02
Abstract: 本发明公开了一种集成规整结构催化剂层的低温氢气换热器,相邻两块隔板间放置传热翅片与导流翅片、封条组成冷流体通道夹层;相邻两块隔板间放置规整结构催化剂层与导流翅片、封条组成热流体通道夹层;冷流体通道夹层和热流体通道夹层交替叠置,焊接成换热器芯体;低温氢气换热器上的冷流体入口通过冷流体通道夹层与冷流体出口连接,低温氢气换热器上的热流体入口通过热流体通道夹层与热流体出口连接;规整结构催化剂层包括由多层金属平板叠置而成的结构基体,每层金属平板上均匀设有热流体通道;热流体通道的内壁面依次涂覆有分散载体和催化剂涂层。利用本发明,可以解决氢液化过程中催化与换热集成式低温氢气换热器压降大、整体效率低的问题。
-
公开(公告)号:CN114353563A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210020187.6
申请日:2022-01-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种分温区组合式正仲氢连续转化低温氢气板翅式换热器,包括组合连接的多个换热器,每个换热器均包括多层均匀排布的换热翅片及隔板组成的换热器主体;所述换热器主体一端的换热器封头上设有热流体进口和冷流体出口,另一端换热器封头上设有热流体出口和冷流体进口;所述的热流体进口通过换热器主体内的热流体通道与热流体出口连通,所述的冷流体出口通过换热器主体内的冷流体通道与冷流体进口连通;随温度梯度方向,每个换热器对应一个换热温区;每个换热器的热流体通道内至少设有一个填装区间,在不同的填装区间内设置不同的高活性正仲氢转化催化剂。利用本发明,可以实现氢降温液化过程全温区高效连续催化转化。
-
公开(公告)号:CN116429947A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310507885.3
申请日:2023-05-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种利用低温氦气作为冷源的氢气流动传热与催化转化测试平台,常温高压氢气经过回热器和液氮浴预转化器达到近液氮温度后进入换热测试单元;回热器分别布置在液氮浴预转化器上游和下游,与经过换热测试单元换热后回流的低温氢气换热,分别回收液氮温区以上及以下的冷量;液氮浴预转化器使原料氢发生预冷及预转化;氦气制冷单元提供冷量,并通过温控及流量控制设备使经冷面冷却后的氦气达到特定温度;通过一系列旁通阀可调节换热测试单元入口的温度、流量、正仲氢浓度获得多种工况数据。本发明的测试平台可达到液氮温区以下,并对不同工况、不同结构换热单元的性能进行测试,获得液氮温区和液氢温区之间的氢换热、流动、转化数据。
-
公开(公告)号:CN117704744A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311818421.0
申请日:2023-12-27
Applicant: 浙江大学
IPC: F25J1/02
Abstract: 本发明公开了一种分布式压降氢液化循环系统,包括氢气压缩机、氢中间冷却器、液氮换热器、多级氦制冷循环分布式压降换热器和氦制冷循环单元;气态氢气经过氢气压缩机的压缩后进入氢中间冷却器,被冷却回常温后经过至少一个液氮换热器的热流体侧通道,被冷却至液氮温区后经过多级氦制冷循环分布式压降换热器的热流体测通道;氦制冷循环单元产生的低温氦气作为制冷工质,流经多级氦制冷循环分布式压降换热器的冷流体侧通道以冷却气态氢气;气态氢气达到储藏的目标焓值,再经过节流阀降压后进入液氢储罐中储存。利用本发明,可以解决现有技术中氢液化流程具有的流程复杂、能耗较高、不可逆损失较大等问题。
-
公开(公告)号:CN114353563B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210020187.6
申请日:2022-01-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种分温区组合式正仲氢连续转化低温氢气板翅式换热器,包括组合连接的多个换热器,每个换热器均包括多层均匀排布的换热翅片及隔板组成的换热器主体;所述换热器主体一端的换热器封头上设有热流体进口和冷流体出口,另一端换热器封头上设有热流体出口和冷流体进口;所述的热流体进口通过换热器主体内的热流体通道与热流体出口连通,所述的冷流体出口通过换热器主体内的冷流体通道与冷流体进口连通;随温度梯度方向,每个换热器对应一个换热温区;每个换热器的热流体通道内至少设有一个填装区间,在不同的填装区间内设置不同的高活性正仲氢转化催化剂。利用本发明,可以实现氢降温液化过程全温区高效连续催化转化。
-
公开(公告)号:CN106847464B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201611264546.3
申请日:2016-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种压差驱动的强制对流高温超导冷却装置,包括低温液体浸泡槽以及浸泡在所述低温液体浸泡槽内的超导限流器,还包括:低温导流管道,布置在所述低温液体浸泡槽内,管体上开设有多个朝向所述超导限流器表面的导流孔;低压平衡罐,通过调节阀与所述低温导流管道连通,用于在限流器失去超导性时打开调节阀以使所述低温液体浸泡槽内的液氮通过低温导流管道进入所述低压平衡罐,使在导流孔附近的超导限流器表面产生强制对流;低温泵,用于将所述低压平衡罐内的过冷液体泵回所述低温液体浸泡槽;本发明还公开了一种压差驱动的强制对流高温超导冷却方法;本发明的装置和方法可以极大改善超导限流单元表面的传热特性,加快超导限流单元的再冷却过程。
-
公开(公告)号:CN106782995B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201611259686.1
申请日:2016-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种压差驱动的射流式高温超导冷却装置,包括低温液体浸泡槽,浸泡在所述低温液体浸泡槽内的超导限流器,通过第一调节阀连接所述低温液体浸泡槽上层的低压气体区的气体缓冲罐,还包括:低温导流管道,布置在所述低温液体浸泡槽内,管体上开设有多个朝向所述超导限流器表面的射流导流孔;高压过冷液罐,通过第二调节阀与所述低温导流管道连通,向所述低温导流管道通入过冷液体以使过冷液体在射流导流孔处产生高速射流液体;本发明还公开了一种压差驱动的射流式高温超导冷却方法;本发明的装置和方法可以极大改善超导限流器表面的传热特性,加快超导限流器的再冷却有效地缩短了超导限流器的复温时间。
-
公开(公告)号:CN109546635A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811197929.2
申请日:2018-10-15
Applicant: 浙江大学
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种双螺旋超导电阻型限流器的骨架,包括:多根支撑绝缘立柱,相互平行布置且设有间隔,所述支撑绝缘立柱自内向外螺旋排列形成双螺旋结构;左底盘和右底盘,用于固定支撑绝缘立柱的两端;本发明还公开了一种双螺旋超导电阻型限流器超导带材绕制方法和双螺旋超导电阻型限流器;本发明通过在骨架的两底盘上布置立柱形成双螺旋的结构来实现带材的绕制,超导带材紧密绕制在骨架上,其绕制圈数及绕制方法均可根据需求自由定制,适应不同长度的超导带材,为失超产生的气泡耗散提供了更多空间及路径,优化了气泡滞留的问题,另减去了盘装线圈组合焊接过程,简化了整体结构。
-
公开(公告)号:CN106782995A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611259686.1
申请日:2016-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种压差驱动的射流式高温超导冷却装置,包括低温液体浸泡槽,浸泡在所述低温液体浸泡槽内的超导限流器,通过第一调节阀连接所述低温液体浸泡槽上层的低压气体区的气体缓冲罐,还包括:低温导流管道,布置在所述低温液体浸泡槽内,管体上开设有多个朝向所述超导限流器表面的射流导流孔;高压过冷液罐,通过第二调节阀与所述低温导流管道连通,向所述低温导流管道通入过冷液体以使过冷液体在射流导流孔处产生高速射流液体;本发明还公开了一种压差驱动的射流式高温超导冷却方法;本发明的装置和方法可以极大改善超导限流器表面的传热特性,加快超导限流器的再冷却有效地缩短了超导限流器的复温时间。
-
公开(公告)号:CN118341340A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410283873.1
申请日:2024-03-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种适用不同催化剂活化方式的多温区正仲氢标定系统及方法,包括正仲氢催化剂的活化装置和多温区的标定装置;所述活化装置包括真空泵、恒温油浴箱和活化腔,所述活化腔浸泡在恒温油浴箱中获得恒温环境,活化腔内部放置有正仲氢催化剂,活化腔的上部腔口经由过滤管连接真空泵;所述的标定装置包括气相色谱仪、氢气发生器、标定转化器、液浴池和驱动气瓶;其中,氢气发生器的出口分为两路,一路经过流量调节阀后直接连接气相色谱仪,另一路经过可拆卸接头连接到标定转化器,然后经过流量计连接气相色谱仪;所述的标定转化器放置于液浴池中;所述的驱动气瓶经过减压阀连接气相色谱仪。利用本发明,可以实现正仲氢催化剂的准确标定。
-
-
-
-
-
-
-
-
-