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某氢气缓冲罐表面裂纹原因分析 下载:55 浏览:428

董万奎 董长贵 《装备技术研究》 2020年1期

摘要:
对某在用氢气缓冲罐进行定期检验时,通过表面无损检测发现其表面存在裂纹。首先通过多种检测手段确定了焊缝的基本情况,并对裂纹形貌进行分析后判断该裂纹属于氢脆裂纹。随后对造成氢脆裂纹的材料因素、焊接因素、力学因素逐一进行分析,辨别出氢脆裂纹产生的根本原因是焊缝熔合区发生氢扩散,导致焊缝马氏体区域开裂。最后,对临氢环境中的设备制造、使用管理和检验检测工作提出了相关建议。

高压储氢气瓶性能试验方法比较 下载:28 浏览:185

杨博 袁奕雯 王洁璐 《装备技术研究》 2019年9期

摘要:
氢能燃料作为清洁的燃油替代能源已经被广泛接受及应用,保证氢燃料的关键储能部件储氢瓶的安全是氢能燃料推广的前提。为了对储氢瓶的风险进行控制,欧盟的法规体系中对储氢瓶的安全性能提出了诸多要求,其本质是要求储氢瓶必须通过严苛测试验证。以欧盟法规标准体系中GTR13、ECER134及EU406/2010为主干进行梳理,重点比较了欧盟标准对高压储氢瓶执行严苛测试要求的异同,并就重点试验项目进行了讨论。

煤气化、生物质气化制氢与电解水制氢的技术经济性比较 下载:66 浏览:505

谭静 《中国电气工程》 2020年9期

摘要:
氢气作为一种理想的清洁能源,是目前新能源研究的热点之一。氢气的来源和价格,对氢气的使用有着巨大影响。本文对煤气化制氢、生物质气化制氢和电解水制氢进行了等技术发展现状进行了详细分析,研究对比了这几种制氢技术的生产成本与经济性。目前,煤气化制氢最具有资源成本优势,但生物质制氢、可再生能源发电制氢是未来的趋势,未来氢能产业必将是化石原料制氢与电解水制氢、可再生能源制氢多种方式共存、多元化发展的供给格局。

基于熔融盐加热的甲烷蒸汽重整制氢反应器的熵产生率和氢气产率分析 下载:24 浏览:267

李鹏蕾1 陈林根2,3 夏少军2,3 张磊1 王超1 冯辉君2,3 《发电技术与研究》 2020年7期

摘要:
太阳能热化学储能能够有效解决太阳能时间和空间分布不均的问题。在工业甲烷蒸汽重整反应器模型的基础上,利用有限时间热力学理论建立了基于熔融盐加热的甲烷蒸汽重整反应器(steam methane reforming reactor heated by molten salt,MS-SMRR)模型,得到了MS-SMRR的设计参数,并分析了MS-SMRR的几何参数和操作参数对氢气产率和总熵产生率的影响规律。结果表明:在氢气产率一定时,逆流参考反应器比顺流参考反应器的总熵产生率低,且消耗的熔融盐少;增大熔融盐进口温度和减小反应混合物进口压力能够显著提高MS-SMRR的氢气产率。研究结果对实际MS-SMRR的优化设计具有一定的理论指导意义。

核电厂严重事故下氢气燃烧单步模型研究 下载:72 浏览:379

朱勇辉 王迎 李勇 唐月明 郑华 《核工业与技术》 2019年11期

摘要:
通过改变指前因子和活化能系数,构建氢气燃烧单步反应机理,利用构建的单步机理开展严重事故下氢气燃烧计算分析,将计算结果与试验数据进行对比分析,同时利用机理开展不同氢气浓度条件下氢气燃烧数值计算。结果表明:单步机理在氢气火焰传播速度方面计算值与试验值符合很好,修正后的氢气燃烧单步机理可用于核电厂氢气燃烧计算分析。

对流换热模型对局部氢气流动影响的数值研究 下载:33 浏览:393

王迪1 佟立丽1 曹学武1 邹志强2 陈树2 《核工业与技术》 2018年10期

摘要:
在严重事故下,氢气和水蒸气在安全壳局部隔间内释放,并通过相对窄小的流道向其他隔间流动迁移,气体与隔间壁面之间的换热过程对氢气分布有重要影响。本文采用计算流体力学(CFD)方法对安全壳内具有竖直连接结构特点的局部隔间建立分析模型,分别讨论了基于类比理论的Von Karman类比、Reynold类比和直接类比三种对流换热模型对隔间内压力变化、壁面凝结换热量、氢气和蒸汽浓度分布情况的影响。结果表明,采用Von Karman类比和Reynold类比模型所获得的局部隔间整体的蒸汽壁面凝结量以及气体流动行为基本保持一致,采用直接类比模型模拟的蒸汽凝结量比前两种模型更多。大部分蒸汽凝结发生在有源隔间顶部壁面,直接类比模型对此处凝结量的模拟高于Von Karman类比和Reynold类比模型,由此导致有源隔间内气体温度降低,浮力驱动下氢气向无源隔间的迁移也相应减弱,使得无源隔间内的氢气浓度较小。

AgPd泡沫催化剂的制备及分解甲酸析氢性能研究 下载:43 浏览:450

刘军 吴新华 刘绚艳 周全 李容 《化学研究前沿》 2020年3期

摘要:
在室温条件下采用异相催化剂催化甲酸分解制备氢气受到研究者们的极大兴趣。本研究中,由枝晶构成的三维(3D)多孔AgPd泡沫对甲酸分解析氢具有高催化活性。采用场发射扫描电子显微镜(SEM)、投射电镜(TEM)和X射线衍射(XRD)对三维多孔AgPd合金泡沫膜的形貌和结构特征进行了表征。这种高活性是由于该泡沫具有大量的活性位点,如台阶、拐角、扭结和边缘等特殊结构。除了高催化活性以外,这种合金泡沫可采用氢气泡模板法在5分钟之内快速沉积在Ti基底上,无需其他有机物的加入,制得的AgPd合金泡沫无需后处理,可以直接用来分解甲酸制氢。这种催化剂可随时控制氢气的产生,只需将合金泡沫从HCOOH+NaCOOH的混合溶液中拉出或者浸入即可。这种泡沫催化剂在水中清洗、晾干或者在H2SO4中扫CV就可以活化。

氢气储存技术对氢燃料电池汽车性能与效能的影响研究 下载:93 浏览:906

孟媛 《电力研究》 2024年4期

摘要:
本文探讨了氢气储存技术对氢燃料电池汽车性能与效能的影响。氢气储存技术的进步直接影响了氢燃料电池汽车的续航里程、充能速度、安全性能及成本效益。通过深入研究不同氢气储存技术的特点及其在汽车应用中的挑战,我们发现,先进的氢气储存技术能有效提升氢燃料电池汽车的实用性和市场竞争力。

一种氢气取样净化自动控制装置的研究及应 下载:91 浏览:898

张智建 《电力研究》 2024年3期

摘要:
华能九台电厂670MW机组为氢冷机组,发电机腔体散热系统由氢气作为介质,通过氢冷可以有效地降低发电机绕组的热损耗从而提高发电效率。但问题是在发电机氢气系统中由于同时要使用油封等方式密封发电机的输出轴,防止发电机腔体内氢气的泄露,当氢冷发电机组励侧和汽侧油密封出现问题时,会造成发电机氢气系统中含有油或者油气,使安装在发电机氢气系统上的检测仪表及便携检测仪表受到污染,使仪器测量不准或造成仪表故障。市面上用于发电机氢气取样净化自动控制装置比较少,且现有的装置通常存在体积较大,过滤精度较低,复杂难以维护等问题。该氢气取样净化自动控制装置能有效解决检测仪表因污染问题而造成的使用寿命短、测量数据不准等问题,同时兼顾了体积小,过滤精度高,方便维修等优点。

百万级核电站发电机氢气密封瓦加工工艺分析 下载:43 浏览:483

焦钰博 《核工业与技术》 2025年4期

摘要:
密封瓦的加工质量,关系着百万级核电站发电机的生产运行,对于其加工工艺有着严格的要求。密封瓦加工工艺的改进和完善,可以有效提高密封瓦的性能,充分发挥其防控氢气泄漏的功能,降低事故发生风险。基于此,本文围绕着核电站发电机氢气密封瓦展开讨论,分析其工作原理,对于其工作运行中的常见问题进行总结,探讨密封瓦加工工艺的改进措施。

核电厂氢气的火焰加速和燃爆转变现象探讨 下载:145 浏览:1436

张寅 《核工业与技术》 2023年8期

摘要:
氢气爆炸是目前核电厂造成大规模放射性释放的主要诱因,本文根据氢气燃烧和氢爆的物理过程以及湍流火焰和爆炸传播模式出发,探讨约束程度对火焰和爆炸传播的影响,寻找核动力厂避免燃爆转变的机理机制。

化工装置氢气压缩机仪表故障原因分析及处理措施 下载:212 浏览:2162

肖丽娟 《中国仪器》 2022年11期

摘要:
本文详细介绍了某化工装置氢气压缩机仪表状态监测信号异常、联锁停机、防喘振流量计波动等常见故障原因的分析及处理措施,极大的提高了机组控制系统的运行可靠性,为其它炼化企业处理类似问题提供了一定的借鉴作用。

加氢循环氢气压缩机透平振动分析与处理措施 下载:354 浏览:4047

李佩 《动力技术研究》 2022年1期

摘要:
在新能源快速发展的背景下,需要重视加氢装置管理工作,以此保证加氢过程的安全性。在加氢装置的管理中,关注对加氢循环氢气压缩机的使用情况,对透平振动问题进行分析,以此寻找相应的处理策略,以此保障加氢循环氢气压缩机的工作状态。因此,本文主要对加氢循环氢气压缩机透平振动分析与处理措施进行研究分析,旨在通过对透平振动原理进行详细阐述,并提出相应的处理措施,为以后类似的研究提供一些参考建议。

利用废旧PET塑料溶液制备氢能源乡村助力车的可行性研究 下载:97 浏览:1062

林佳伟 胡俞泽 刘冰 《能源学报》 2024年6期

摘要:
本研究以PET塑料溶液为原料,探讨制备氢能源乡村助力车的可行性。首先,将PET塑料通过热解方式,将其转化为重复单元,然后通过水汽改制,得到氢气。接着我们设计了一种新的乡村助力车,采用这种制备得来的氢气作为能源,满足其行驶需求。研究结果表明,PET塑料溶液提取氢气的方法既环保又经济,更是有效的利用了废弃塑料资源。该氢能源乡村助力车在测试中表现出了良好的动力性能和续航能力,对环境造成的污染较低。该研究成功证明了利用PET塑料溶液制备乡村助力车能源方案的可行性,探索了新型环保交通工具的研发,为我国农村地区朝着绿色交通的方向迈进提供了可能性。
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