【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及阀门测试与性能检测,尤其涉及一种液氢阀综合测试装置及其测试方法。
技术介绍
1、液氢储运是氢能源发展的核心关键,目前全球部分加氢站已采用液氢进行储运,而我国氢能商业化项目仍然主要采用高压气态氢形式进行储运,液氢储运仍受到核心设备国产化能力的制约。随着氢液化及储运装备快速发展,作为核心部件之一的液氢阀门得到越来越多的关注。然而,氢的物理性质包括:分子小易渗透、易逃逸;氢原子的空隙效应容易融入金属原子晶格,并在有缺陷的晶格中重新化合为氢分子造成应力,发生氢脆;以及爆炸性(爆炸极限4.0%~75.6%)。因此,对阀门的材料、结构及强度、密封性能、安全性等都提出了很高的要求。
2、液氢阀门测试主要是对阀门在液氢温区下的自由开关次数、阀门泄漏及开关参数的测试和评价,使其满足液氢介质下的工作要求。现行的标准、文献所提出的测试方法仅能通过外冷或内冷的方式对液氢阀门进行某些特定工况测试,但是常规液氢阀门测试装置通常具有结构复杂、操作流程过多、液氢介质使用效率低等缺点,难以满足未来液氢阀门的大批量测试需求。
【技术保护点】
1.一种液氢阀综合测试装置,其包括氦增压管路(1)、高压氦气瓶(2)、氦气开关阀(3)、氦气进口阀(4)、液氢管路(5)、液氢增压阀(6)、液氢储罐(7)、液氢截止阀(8)、绝热箱(9)、管路连接器(10)、液氢排空阀(11)、液氢阀体(12)、液氢阀杆(13)、真空夹套(14)、液氢阀盖(15)、集气箱(16)、电源线(17)、可调电源(18)、第一热敏电阻(19)、第一电流表(20)、第一开关(21)、第二热敏电阻(22)、第二电流表(23)、第二开关(24)、第三热敏电阻(25)、第三电流表(26)、第三开关(27)、第四热敏电阻(28)、第四电流表(29)和第
...【技术特征摘要】
1.一种液氢阀综合测试装置,其包括氦增压管路(1)、高压氦气瓶(2)、氦气开关阀(3)、氦气进口阀(4)、液氢管路(5)、液氢增压阀(6)、液氢储罐(7)、液氢截止阀(8)、绝热箱(9)、管路连接器(10)、液氢排空阀(11)、液氢阀体(12)、液氢阀杆(13)、真空夹套(14)、液氢阀盖(15)、集气箱(16)、电源线(17)、可调电源(18)、第一热敏电阻(19)、第一电流表(20)、第一开关(21)、第二热敏电阻(22)、第二电流表(23)、第二开关(24)、第三热敏电阻(25)、第三电流表(26)、第三开关(27)、第四热敏电阻(28)、第四电流表(29)和第四开关(30),其特征在于,所述氦增压管路(1)依次连接高压氦气瓶(2)、氦气开关阀(3)、氦气进口阀(4),用于液氢储罐(7)的增压以及液氢管路(5)的置换;
2.根据权利要求1所述的一种液氢阀综合测试装置,其特征在于,所述液氢排空阀(11)后端的液氢管路(5)可设置汽化器及氢排放管路等设备,实现液氢介质的安全处理。
3.根据权利要求1所述的一种液氢阀综合测试装置,其特征在于,所述液氢管路(5)、液氢截止阀(8)、绝热箱(9)和管路连接器(10)均进行绝热处理。
4.根据权利要求1所述的一种液氢阀综合测试装置,其特征在于,所述液氢储罐(7)为高绝热低温储罐。
5.根据权利要求1所述的一种液氢阀综合测试装置,其特征在于,所述可调电源(18)能够根据测试要求调整电路的电压值。
6.根据权利要求1所述的一种液氢阀综合测试装置,其特征在于,所述第一热敏电阻(19)、第二热敏电阻(22)、第三热敏电阻(25)和第四热敏电阻(28)的阻值均随周围环境所处温度变化。
7.根据权利要求1所述的一种液氢阀综合测试方法,其特征在于,所述包括步骤如下:
8.根据权利要求7所述的一种液氢阀综合测试方法,其特征在于,所述s1oo步骤操作之前,保证所有阀门均处于关闭状态,高压氦气瓶(2)内部充满高压氦气,液氢储罐(7)内部充满液氢介质。
9.根据权利要求7所述的一种液氢阀综合测试方法,其特征在于,所述s300步骤中的绝热测试步骤如下:在s200步骤完成之后,液氢阀体(12)处于关闭或开启两种状态,打开氦气开关阀(3)、液氢增压阀(6)和液氢截止阀(8),当液氢阀体(12)开启时:打开氦气开关阀(3)、液氢增压阀(6)、液氢截止阀(8)和液氢排空阀(11),来自高压氦气瓶(2)中的高压氦气通过氦增压管路(1)进入液氢储罐(7),通过增压使液氢储罐(7)内部液氢介质进入液氢阀体(12)前端,当液氢阀体(12)开启时:通过增压使液氢储罐(7)内...
【专利技术属性】
技术研发人员:余萌,孟志文,戴顺尧,丁益,罗婵媛,刘彤,喻临风,
申请(专利权)人:江苏省特种设备安全监督检验研究院,
类型:发明
国别省市:
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