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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
文章设计了3种间隙的爪式氢气循环泵,在氢气环境试验台上完成了氢气循环泵的性能测试,并且采用相同的方法测试了某罗茨式氢气循环泵。结果表明:进气压力和压升不变时,转速增加时,流量、容积效率、功率和系统效率均增加;转速和压升不变时,间隙越小的氢气循环泵的流量和容积效率越大,功率越低,系统效率越高;压升和转速不变时,流量随进气压力增加而增加。与罗茨氢泵相比,在相同进气压力和最高转速下,爪式泵的流量受压升的影响更小,容积效率和效系统率更高。  相似文献   

2.
采用RD-2059G型氢分析器来测定潜艇用铅酸蓄电池中析出的氢气含量,具有较好的重现性。该仪器对氢气的响应速度快,测量范围大,可测0-100%的氢气,测量误差较小,相对标准偏差分别为0.21%和0.39%,而且该测量仪器体积小,便于携带。  相似文献   

3.
氢气的储存     
氢气的用途越来越广,但必须解决氢气的储存、运输和转换等中间环节,尤其是储存,本文简要介绍了几种储存方式。  相似文献   

4.
随着工业生产的发展.对氢气的需求量也在不断地增加。据德国林德公司报导.氢气生产设备在世界上的需求量迅猛增加。如今,氢气的世界需求量估计为500子兆^3/年。而且几年内将持续成倍增长。  相似文献   

5.
金属氢合物即储氢合金能有效地储存氢气并在需要的时候释放出来,既安全又可靠,为氢能的有效利用如用氢作燃料、燃料电池、化学蓄热和化学热泵及氢气的纯化、低质热能回收等方面提供了必要的保证。本文介绍了储氢合金储存和释放氢气的原理和方法以及存在的技术难点和解决方法,指出了这种方法广阔的应用前景。  相似文献   

6.
随着氢气的广泛应用,研制高效的氢气探测仪是非常有意义的。在氢气浓度达到爆炸极限前,提前预测可避免危险事故的发生,确保人员和设备的安全。氢气探测仪对确保氢气的安全使用非常重要,本文简要介绍了氢气探测仪的发展状况和技术性能。技术性能包括测量范围、响应和复原时间、环境温度、压力和相对湿度、功率消耗、使用寿命等。  相似文献   

7.
氢气是未来最有希望的一种燃料,特别是在电力和运输方面的应用,从资本花费、能量利用和能量转化效率的观点来看,对氢气生产、储存和转化的中间步骤的必要优化是最基本的要求,目前,用水电解的方法生产氢气的能量效率约为75%,在经过改进的系统如:得到戴恩、鲁奇和普通的水电解装置中,通过使用提高后的催化剂,提高操作温度和较好的隔膜材料,有可能使水电解的效率接近100%,以金属氢化物的方式储存氢比用低温或压缩气体的方法有更明显的优越性,已证明使用铁钛合金用于电力事业是可行的,尽管这种合金也适用于公共汽车和火车上的氢气储存,然而研究一种用于汽车中的轻便氢化物还是必要的,利用燃料电池或联合循环的汽轮机,使能量转换效率有可能达到60%,本文对酸、碱、熔融的碳酸盐和固态氧化燃料电池系统的发展状况与潜力作了简要的概述。  相似文献   

8.
大功率燃料电池堆氢气膜增湿系统实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对70 kW常压质子交换膜燃料电池堆氢气膜增湿系统的传热传质特性进行了实验研究.管壳式膜增湿器应用于大功率燃料电池堆氢气增湿系统具有增湿速率快、被增湿氢气润湿程度好的优点.利用液态水对氢气进气进行增湿,实验中被增湿后氢气总能够达到过饱和状态,氢气流量一定时,膜增湿器增湿水进出口温差随水流量增大而降低,氢气出口温度随着液态水流量升高而接近增湿水进口温度;增大增湿水流量能够降低增湿水通过膜增湿器前后温差.增湿水温度和流量一定时,燃料电池堆负荷增大,被增湿氢气出口相对湿度变化不明显.  相似文献   

9.
本文采用电化学氢气渗透测试,测量了H2在电解液中渗透通过X-65号钢管的电流,该电解液模拟了发生近中性pH值应力腐蚀断裂的土壤环境。根据固定浓度模型分析氢气渗透电流。试验表明,模拟土壤中有机物的AQDS会通过降低亚表面氢气浓度来抑制H原子的渗透,而硫化物却通过抑制H原子的复合促进了氢气的渗透,如此一来增加了亚表面氢气浓度。在具有较高的亚表面氢气浓度的土壤中,钢样品对应力腐蚀断裂更为灵敏,这表明氢气与管路中的近中性pH值应力腐蚀断裂有关。有人认为氢气加速了钢的断裂,并伴随着阳极在断裂侧和断裂末端的分解。  相似文献   

10.
《舰船防化》2007,(6):39-39
用于监测空气中氢气含量,并控制排风装置工作,已通过国家级防爆和电磁兼容性检验,获得部级科技进步三等奖。  相似文献   

11.
潜艇蓄电池充放电过程释放氢气规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
潜艇用铅酸蓄电池充电过程中由于要发生电解水的副反应,因此会释放出大量的氢气.众所周知,氢气是易燃易爆气体,当氢气在空气中含量达到4.65%~70%时,遇火便会发生爆炸.本文介绍了蓄电池产氢原理,铅酸蓄电池充电过程中氢气的采集和检测,通过实验得到了整个充放电过程中氢气释放量的变化规律,并对实验结果进行了分析.  相似文献   

12.
一种全光纤氢气传感器系统的原理样机已经研制出来了。经验证它能够探测出空气或氮气中含量在0.5%~4.0%范围内的氢气浓度,灵敏度为0.1%。设计并组装了一套直流平面磁控管溅射系统,用于金属薄膜的沉积,该沉积过程是这项研制活动中使用的钯和钯银合金传感器制造中的必备阶段。研究出了一种新方法,可以将一种可使氢气透过而氧气及其他反应气体不能透过的有机涂层涂覆于金属薄膜上。通过对这些传感器的试验得到了积极的结果,但还需要进行长期的研究以确认其在实际环境条件应用中的防护性能。同时还建成了一种新型的层状钇/钯结构传感器并进行了研究测试。经观察,利用光谱响应与强磁性和波长之间的相互关系可以研制出一种更加耐用的传感器。然而,当传感器暴露在氢气中时,为了使其迅速恢复测试性能需要有氧气存在,因而使得传感器的应用变得更加复杂。  相似文献   

13.
作为重要的二次能源之一的氢气,它的贮运方法是目前制约其发展的瓶颈,在全面考虑安全性、经济性和小型化以及贮氢技术的成熟程度等问题时,金属氢化物贮氢被认为是最合适的选择,可应用于小功率质子交换膜燃料电池在诸如电动自行车、助动车、手提电脑、通讯以及电动工具等方面,小型(便携式)金属氢化物贮氢器作为一种可携带的安全的氢气源,具有广阔的市场前景。  相似文献   

14.
实现产品氢气的自动充罐及向用户的自动供氢,可为制氢装置的无人值守提供必要的技术支持.本文对产品氢气自动控制提出了一个较完善的实现方案,用最低的生产成本来实现产品氢气储存及供氢的自动控制.  相似文献   

15.
近日,美国船级社(ABS)发布了《海上绿色制氢白皮书》(简称:《白皮书》).《白皮书》探讨了海洋和海工行业采用及生产绿色氢气的条件、绿色氢气生产的可行技术,以及将这些技术应用于海上设施的方法. ABS 表示,绿色氢气生产指不采用化石燃料,而是利用可再生能源(如海上风电),将水转换成氢气和氧气.  相似文献   

16.
侯玉平 《舰船防化》2001,(C00):21-26
流动制氢站是不受时间,地点,气候的限制,随时随地可以制备氢气,机动性强,方便快捷的设备。本文介绍了流动制氢站的组成,主要特点及新技术的应用。  相似文献   

17.
[目的]为实现舰船铅酸蓄电池室蓄电池析氢特征在线识别和氢气控制系统量化设计,提出基于集总模型,综合考虑蓄电池析氢速率、系统通风净化风量、蓄电池室泄漏风量等关键参数的蓄电池室氢气浓度特征辨识方法。[方法]根据蓄电池室环境特征,建立舰船蓄电池室氢气浓度特征和蓄电池析氢速率预测数学模型,开发相应的计算程序,分析在给定系统运行策略下,不同蓄电池析氢速率和系统通风净化风量下的蓄电池室氢气浓度变化特征。[结果]蓄电池室氢气浓度变化特征受蓄电池析氢速率、蓄电池室泄漏风量和系统通风净化风量等因素共同影响。当析氢速率较低时(如新蓄电池),泄漏风量会显著影响氢气浓度上升速率;在给定策略下的蓄电池氢气净化系统日均运行频次可以反映蓄电池实际析氢速率特征,指导蓄电池寿命评价。[结论]舰船蓄电池析氢速率与多个参数关联,研究开发的预测模型可对舰船蓄电池室蓄电池析氢速率进行准确预测,并为系统设计和运行策略优化提供指导,相关思路和方法亦可推广应用于与氢气控制相似的其它舱室组分。  相似文献   

18.
海洋石油平台电池间在运行中会产生氢气,氢气属于危险爆炸性气体,会对平台安全造成威胁。按照平台换气次数计算后,仍需要依据氢气的放散量及其爆炸下限计算充分通风量,并对其进行校核,文章针对通风系统的布置及安装进行特殊设计。  相似文献   

19.
福岛事故中氢气爆炸对全球核电厂安全提出了严峻挑战。因此,加强对安全壳内氢气浓度的监测变得非常重要。为了提高中国在役和在建核电厂的核安全水平,中国国家核安全局颁布了《福岛核事故后核电厂改进行动通用技术要求》。本文以通用技术要求为依据,具体分析了严重事故后氢气监测系统的功能和设备要求、存储和布置要求,同时对两种安全壳氢气浓度测量技术,即直接测量技术和抽出式测量技术进行了论述和比较。本文特别提出,中船重工第七一八研究所采用直接测量技术,成功研制出适用于严重事故下使用的CH-15型安全壳内氢气浓度测量装置。氢气传感器具有自主知识产权,采用催化原理,安装在安全壳内。装置特点是测量范围宽、测量精度高,可实现多点连续测量。该装置组成简单、体积小、能耗低,适用于国内外已运行和在建核电厂进行技术改进及加装。  相似文献   

20.
本文针对TiFe合金抗毒化能力差的缺点进行试验研究,使用不同纯度的氢气对合金做分析比对试验,详细给出了在更换氢气后合金的具体衰退数据以及材料的PCT曲线,发现纯度不同的氢气对合金衰减率有重大影响,且会影响TiFe合金的储氢能力与储氢量.分析了可能造成TiFe储氢合金寿命衰退的原因.  相似文献   

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