中国核动力研究设计院黄振获国家专利权
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龙图腾网获悉中国核动力研究设计院申请的专利汽水分离器的试验数据获取方法、装置、系统及设备获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119881209B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411887768.5,技术领域涉及:G01N33/00;该发明授权汽水分离器的试验数据获取方法、装置、系统及设备是由黄振;李勇;昝元锋;黄军;卓文彬;李朋洲;林欣茹设计研发完成,并于2024-12-20向国家知识产权局提交的专利申请。
本汽水分离器的试验数据获取方法、装置、系统及设备在说明书摘要公布了:本发明涉及汽水分离装置试验技术领域,公开了一种汽水分离器的试验数据获取方法、装置、系统及设备,包括:启动汽水分离器,向汽水分离器输入汽水混合物;启动空气烘干加热器,通过空气烘干加热器对汽水分离器输出的空气中的水分进行烘干加热;基于汽水分离器入口处的第一空气参数和空气烘干加热器装置出口处的第二空气参数,确定空气烘干加热器出口处的水蒸气相对湿度和水蒸气绝对湿度;基于空气烘干加热器出口处的水蒸气相对湿度、水蒸气绝对湿度、第二空气参数以及汽水分离器入口处的水质量流量,确定汽水分离器出口处的空气含水量以及汽水分离器的分离效率。实现了汽水分离器的出口空气含水量和分离效率的在线监测和测量。
本发明授权汽水分离器的试验数据获取方法、装置、系统及设备在权利要求书中公布了:1.一种汽水分离器的试验数据获取方法,其特征在于,使用汽水分离器的试验数据获取系统,其中,汽水分离器的试验数据获取系统包括汽水分离器、空气烘干加热器和汽水混合器,汽水分离器用于对汽水进行汽水分离,空气烘干加热器用于对所述汽水分离器分离出的空气中的水分进行烘干加热,汽水混合器用于将水和空气进行混合形成汽水混合物,空气烘干加热器的输入端与汽水分离器的输出端连通,汽水混合器的输出端与汽水分离器的输入端连通,所述方法包括: 响应于汽水分离器的试验数据获取请求,启动所述汽水分离器,向所述汽水分离器输入汽水混合物,其中,所述汽水混合物为空气与水的混合物; 启动所述空气烘干加热器,通过所述空气烘干加热器对所述汽水分离器输出的空气中的水分进行烘干加热; 基于所述汽水混合器入口处的第一空气参数和所述空气烘干加热器装置出口处的第二空气参数,确定所述空气烘干加热器出口处的水蒸气相对湿度和水蒸气绝对湿度,其中,空气参数包括空气相对湿度、空气温度和空气压力; 基于所述空气烘干加热器出口处的所述水蒸气相对湿度、所述水蒸气绝对湿度、所述第二空气参数以及所述汽水分离器入口处的水质量流量,确定所述汽水分离器出口处的空气含水量以及汽水分离器的分离效率; 所述基于所述汽水分离器入口处的第一空气参数和所述空气烘干加热器装置出口处的第二空气参数,确定所述空气烘干加热器出口处的水蒸气相对湿度和水蒸气绝对湿度的步骤,具体包括: 获取所述汽水分离器入口处的第一空气相对湿度、第一空气温度和第一空气压力; 获取所述空气烘干加热器出口处的第二空气相对湿度、第二空气温度以及第二空气压力; 基于所述第一空气压力、所述第二空气压力、所述第一空气相对湿度、所述第一空气温度和所述第二空气温度,确定所述空气烘干加热器出口处的空气湿度换算值; 空气湿度换算值计算关系式为: ; 其中,为空气烘干加热器出口的空气湿度换算值;为空气烘干加热器出口处的第二空气压力;为汽水分离器入口处的第一空气压力;为汽水分离器入口处的第一空气相对湿度;为汽水分离器入口处的第一空气温度;为空气烘干加热器出口处的第二空气温度;A、B、C、D为常数; 基于所述空气烘干加热器出口处的第二空气相对湿度和所述空气烘干加热器出口处的空气湿度换算值,确定所述空气烘干加热器出口处的所述水蒸气相对湿度; 获取所述空气烘干加热器出口处的空气绝对湿度; 基于所述第二空气相对湿度、所述空气烘干加热器出口处的水蒸气相对湿度以及空气绝对湿度,确定空气烘干加热器出口处的水蒸气绝对湿度; 所述基于所述空气烘干加热器出口处的所述水蒸气相对湿度、所述水蒸气绝对湿度、所述第二空气参数以及所述汽水分离器入口处的水质量流量,确定所述汽水分离器出口处的空气含水量以及汽水分离器的分离效率的步骤,具体包括: 基于第一空气温度,确定所述汽水分离器入口处的第一饱和水蒸气分压力; 基于第一空气温度、第一空气压力、第一空气相对湿度和所述第一饱和水蒸气分压力,确定所述第一空气温度和所述第一空气压力条件下的第一空气密度; 基于第二空气温度,确定所述空气烘干加热器出口处的第二饱和水蒸气分压力; 基于第二空气温度、第二空气压力、第二空气相对湿度和所述第二饱和水蒸气分压力,确定所述第二空气温度和所述第二空气压力条件下的第二空气密度; 基于空气烘干加热器出口处的水蒸气绝对湿度、所述第二空气压力、所述第二空气温度、所述第二空气相对湿度和所述第二空气密度,确定所述汽水分离器出口处的液滴质量比,其中,液滴质量比为在经过汽水分离器后,未被分离的残余液滴在出口湿空气中所占的质量比例; 液滴质量比计算关系式为: ; 其中,为汽水分离器出口处的液滴质量比;为空气烘干加热器出口处的水蒸气绝对湿度;为空气烘干加热器出口处的第二空气压力;为空气烘干加热器出口处的第二空气温度;为空气烘干加热器出口处的第二空气相对湿度;为空气烘干加热器出口处的第二饱和水蒸气分压力; 获取汽水分离器入口处的空气体积流量以及水质量流量; 基于所述空气体积流量、所述第一空气密度、所述液滴质量比,确定所述汽水分离器出口处的空气含水量; 基于所述水质量流量和所述空气含水量,确定所述汽水分离器的所述分离效率。
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