氢气泄漏模拟试验装置制造方法及图纸

技术编号:36297784 阅读:20 留言:0更新日期:2023-01-13 10:12
本申请提供一种氢气泄漏模拟试验装置,包括压力容器;排气管,排气管连通压力容器内部;固定组件,固定组件安装于压力容器内,固定组件与排气管连接;爆破片,爆破片固定于固定组件上;其中,固定组件具有连通通道,排气管与连通通道对接,且爆破片隔断连通通道。本申请通过在压力容器内安装排气管,使排气管与固定组件的连通通道对接,由于爆破片隔断连通通道,在压力容器内充满氢气且压力升高后,一旦气体压力超过爆破片的强度,爆破片发生断裂而连通通道则被贯通,使得氢气从连通通道进入排气管内,随后氢气通过排气管喷出压力容器外,从而完成氢气泄漏的模拟试验过程,最终可以根据该试验对氢气泄露过程的特性进行分析。试验对氢气泄露过程的特性进行分析。试验对氢气泄露过程的特性进行分析。

【技术实现步骤摘要】
氢气泄漏模拟试验装置


[0001]本申请涉及新能源
,具体涉及一种氢气泄漏模拟试验装置。

技术介绍

[0002]氢气作为清洁无污染的能源,在当前低碳经济下具有极大的应用前景。目前,氢气通常借助于往复式活塞压缩机、离子液体压缩机、隔膜式压缩机等机械系统进行压缩并储存于高压氢气瓶内,然而机械设备存在构造复杂、动密封实现技术难度大、工作时噪音震动较大等缺点,进而造成设备故障率高,维护成本高等缺点。
[0003]电解槽是实现静态氢气压缩的有效手段,由于无需运动部件来实现密封,因此可以实现更高的压力。然而,电解槽结构密封处多,在研发、生产过程中有泄露的风险,由于对氢气泄露过程的特性并不完全清晰,从而无法针对性地设计出相应的防护装置。因此,氢气泄露的演化过程及变化特性有待进一步研究,以便针对性地设计出更安全的防护装置,以保证周边设备及人员的安全。

技术实现思路

[0004]本申请提供一种氢气泄漏模拟试验装置,旨在解决如何进行氢气泄露模拟试验的技术问题。
[0005]本申请提供一种氢气泄漏模拟试验装置,包括:
[0006]压力容器;
[0007]排气管,排气管连通压力容器内部;
[0008]固定组件,固定组件安装于压力容器内,固定组件与排气管连接;
[0009]爆破片,爆破片固定于固定组件上;
[0010]其中,固定组件具有连通通道,排气管与连通通道对接,且爆破片隔断连通通道。
[0011]在一些实施例中,固定组件包括第一夹持件以及第二夹持件;/>[0012]第一夹持件具有第一贯穿通道,第二夹持件具有与第一贯穿通道对应的第二贯穿通道,第一贯穿通道与第二贯穿通道对接。
[0013]在一些实施例中,爆破片位于第一夹持件与第二夹持件之间;
[0014]爆破片覆盖第一贯穿通道朝向第二贯穿通道的一端,且爆破片覆盖第二贯穿通道朝向第一贯穿通道的一端。
[0015]在一些实施例中,气泄漏试验装置还包括与压力容器间隔设置的多孔阻尼挡板,阻尼挡板正对排气管,可用于探究阻尼挡板对高压高速氢气泄漏过程的阻挡及防护效果。
[0016]在一些实施例中,阻尼挡板阵列布置有多个阻尼孔,阻尼孔贯穿阻尼挡板相对的两侧。
[0017]在一些实施例中,多个阻尼孔相对于排气管轴线呈环形阵列布置。
[0018]在一些实施例中,压力容器内部安装有示踪有色烟雾块;
[0019]阻尼挡板一侧设置有摄像装置,摄像装置用于获取压力容器泄漏气体的图像。
[0020]在一些实施例中,气泄漏试验装置还包括槽体,压力容器和阻尼挡板均位于槽体内部,摄像装置位于槽体外部,槽体内可填充液体(如水或油),以探究液体对高压高速氢气泄漏过程的阻挡及防护效果。
[0021]在一些实施例中,压力容器外周安装有加热组件;和/或者
[0022]压力容器安装有压力检测装置。
[0023]在一些实施例中,压力容器安装有进气管以及出气管;
[0024]进气管上安装有第一阀门,出气管上安装有第二阀门。
[0025]在一些实施例中,压力容器包括筒体以及密封端盖,密封端盖与筒体通过密封紧固件连接。
[0026]本申请通过在压力容器内安装排气管,使排气管与固定组件的连通通道对接,由于爆破片隔断连通通道,在压力容器内充满氢气且压力升高后,一旦气体压力超过爆破片的强度,爆破片发生断裂而连通通道则被贯通,使得氢气从连通通道进入排气管内,随后氢气通过排气管喷出压力容器外,从而完成氢气泄漏的模拟试验过程,最终可以根据该试验对氢气泄露过程的特性进行分析。
附图说明
[0027]为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0028]图1是本申请实施例中提供的氢气泄漏模拟试验装置的一种结构示意图;
[0029]图2是本申请实施例中提供的固定组件、爆破片以及排气管的一种结构示意图;
[0030]图3是本申请实施例中提供的固定组件固定爆破片的一种示意图;
[0031]图4是本申请实施例中提供的阻尼挡板的一种结构示意图。
[0032]其中,1槽体,10压力容器,101筒体,102密封端盖,11进气管,111第一阀门,12出气管,121第二阀门,20排气管,30固定组件,301连通通道,31第一夹持件,311第一贯穿通道,32第二夹持件,321第二贯穿通道,40爆破片,50阻尼挡板,51阻尼孔,60示踪有色烟雾块,70摄像装置,80加热组件,90压力检测装置。
具体实施方式
[0033]下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0034]在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目
的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0035]在本申请中,“示例性”一词用来表示“用作例子、例证或说明”。本申请中被描述为“示例性”的任何实施例不一定被解释为比其它实施例更优选或更具优势。为了使本领域任何技术人员能够实现和使用本技术,给出了以下描述。在以下描述中,为了解释的目的而列出了细节。应当明白的是,本领域普通技术人员可以认识到,在不使用这些特定细节的情况下也可以实现本技术。在其它实例中,不会对公知的结构和过程进行详细阐述,以避免不必要的细节使本技术的描述变得晦涩。因此,本技术并非旨在限于所示的实施例,而是与符合本申请所公开的原理和特征的最广范围相一致。
[0036]本申请实施例提供一种氢气泄漏模拟试验装置,以下进行详细说明。首先,参阅图1以及图2,图1示出了本申请实施例中氢气泄漏模拟试验装置的一种结构示意图,图2示出了本申请实施例中固定组件30、爆破片40以及排气管20的一种结构示意图,其中,一种氢气泄漏模拟试验装置包括:
[0037]压力容器10;
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种氢气泄漏模拟试验装置,其特征在于,包括:压力容器;排气管,所述排气管连通所述压力容器内部;固定组件,所述固定组件安装于所述压力容器内,所述固定组件与所述排气管连接;爆破片,所述爆破片固定于所述固定组件上;其中,所述固定组件具有连通通道,所述排气管与所述连通通道对接,且所述爆破片隔断所述连通通道。2.如权利要求1所述的氢气泄漏模拟试验装置,其特征在于,所述固定组件包括第一夹持件以及第二夹持件;所述第一夹持件具有第一贯穿通道,所述第二夹持件具有与所述第一贯穿通道对应的第二贯穿通道,所述第一贯穿通道与所述第二贯穿通道对接。3.如权利要求2所述的氢气泄漏模拟试验装置,其特征在于,所述爆破片位于所述第一夹持件与第二夹持件之间;所述爆破片覆盖所述第一贯穿通道朝向第二贯穿通道的一端,且所述爆破片覆盖所述第二贯穿通道朝向第一贯穿通道的一端。4.如权利要求1所述的氢气泄漏模拟试验装置,其特征在于,所述氢气泄漏模拟试验装置还包括与所述压力容器间隔设置的阻尼挡板,所述阻尼挡板正对所述排气...

【专利技术属性】
技术研发人员:王华昆陶华冰陶勇冰桂其迹
申请(专利权)人:嘉庚创新实验室
类型:新型
国别省市:

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