首页 > 专利 > 佛山奎丰商务咨询服务有限公司 > 一种新能源检测技术防护方法专利详情

一种新能源检测技术防护方法   0    0

实质审查 查看PDF
专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2018-07-17
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2019-01-11
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2038-07-17
基本信息
有效性 实质审查 专利类型 发明专利
申请号 CN201810785240.5 申请日 2018-07-17
公开/公告号 CN109030767A 公开/公告日 2018-12-18
授权日 预估到期日 2038-07-17
申请年 2018年 公开/公告年 2018年
缴费截止日
分类号 G01N33/22 主分类号 G01N33/22
是否联合申请 独立申请 文献类型号 A
独权数量 1 从权数量 9
权利要求数量 10 非专利引证数量 1
引用专利数量 8 被引证专利数量 0
非专利引证 1、贺行良: "天然气水合物气体组成分析的样品前处理技术", 《岩矿测试》;
引用专利 JP2002114986A、CN1440832A、CN103913519A、CN104676587A、CN105018343A、CN205175109U、CN107144625A、CN107764868A 被引证专利
专利权维持 99 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 实质审查、申请权转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 佛山奎丰商务咨询服务有限公司 当前专利权人 谢保贵
发明人 邵文雨 第一发明人 邵文雨
地址 广东省佛山市高明区荷城街道泰华路668号汇源豪庭13-2-202 邮编 528500
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 广东省 申请人所在市 广东省佛山市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
摘要
本发明公开了一种新能源检测技术防护方法,包括以下步骤:S1、环境准备:选择气密性较高的无菌操作箱,避免无菌操作箱内部可燃冰升华成的气体从无菌操作箱内部流出,在无菌操作箱顶部内壁安装氧气传感器,然后将无菌操作箱一侧底部与氧气发生器的出气端接通,并在氧气发生器的出气端与无菌操作箱之间安装氧气气阀,同时将无菌操作箱连接氧气发生器的一侧底部与氮气发生器的出气端接通,本发明通过将实验室内对可燃冰的实验放置在无菌操作箱内部进行,避免可燃冰产生的有害气体污染实验室内部的空气,并且通过控制向无菌操作箱内部通入适量浓度的氮气或氧气,来创造出不同种类的实验所需要的环境,有利于更好的进行不同种类的可燃冰检测实验。
  • 摘要附图
    一种新能源检测技术防护方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-04-09 专利申请权的转移 登记生效日: 2021.03.29 申请人由佛山奎丰商务咨询服务有限公司变更为谢保贵 地址由528500 广东省佛山市高明区高明大道沧江创意工业园851号变更为235000 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村代庄226号
2 2019-03-01 著录事项变更 申请人由佛山奎丰商务咨询服务有限公司变更为佛山奎丰商务咨询服务有限公司 地址由528500 广东省佛山市高明区荷城街道泰华路668号汇源豪庭13-2-202变更为528500 广东省佛山市高明区高明大道沧江创意工业园851号
3 2019-01-11 实质审查的生效 IPC(主分类): G01N 33/22 专利申请号: 201810785240.5 申请日: 2018.07.17
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种新能源检测技术防护方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、环境准备:
选择气密性较高的无菌操作箱,避免无菌操作箱内部可燃冰升华成的气体从无菌操作箱内部流出,在无菌操作箱顶部内壁安装氧气传感器,然后将无菌操作箱一侧底部与氧气发生器的出气端接通,并在氧气发生器的出气端与无菌操作箱之间安装氧气气阀,同时将无菌操作箱连接氧气发生器的一侧底部与氮气发生器的出气端接通,并在氮气发生器的出气端与无菌操作箱之间安装氮气气阀,最后在无菌操作箱远离氧气发生器一侧底部安装排气阀;
S2、检测实验:
S21、物理试验:当需要对可燃冰进行切割检测、温度检测、产生气体成分取样检测的时候,通过同时打开排气阀和氮气气阀,并开启氮气发生器向无菌操作箱内部通入充足的洁净氮气,当无菌操作箱内部充满氮气的时候,继续向无菌操作箱内部通入氮气,并同时取小块可燃冰和实验用具放置在无菌操作箱内部,并将无菌操作箱进行密封,完成后及时关闭排气阀和氮气气阀,并关闭氮气发生器,然后进行实验;
S22、燃烧实验:当需要对可燃冰产生的气体进行燃烧实验的时候,打开氧气气阀同时开启氧气发生器,利用氧气发生器持续向充满氮气的无菌操作箱中通入微量氧气,使用者能够通过氧气传感器实时观察无菌操作箱内部的氧气浓度,使得无菌操作箱内的氧气浓度始终不高于30%,当氧气浓度超过30%的时候通过氧气气阀关闭氧气供应;
S3、尾气处理:
当检测实验完成后通过打开排气阀,使得密度较高的氮气从排气阀中流出,而密度较低的甲烷气体和氧气聚集在无菌操作箱顶部,此时打开氧气气阀和氧气发生器,向无菌操作箱内部通入充足的氧气,并将无菌操作箱内部的甲烷气体在其内部充分燃烧。

2.根据权利要求1所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述可燃冰在放置进入无菌操作箱内部之前利用液氮将可燃冰进行包裹冷冻。

3.根据权利要求1所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述氮气发生器与氧气发生器安装在无菌操作箱同一侧面。

4.根据权利要求1所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述排气阀外部安装有甲烷报警器。

5.根据权利要求1所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述无菌操作箱采用防爆玻璃制成。

6.根据权利要求1所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述无菌操作箱内部进行物理实验的时候其内部的氮气浓度不低于80%。

7.根据权利要求1所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述S3尾气处理之后通过打开氮气气阀,通过氮气发生器向无菌操作箱内部通入足量氮气。

8.根据权利要求7所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述无菌操作箱进行尾气处理后利用气泵将其内部的剩余气体抽取至密封的气体容器中。

9.根据权利要求1所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述氧气传感器电线接头处均采用密封胶进行密封。

10.根据权利要求1所述的一种新能源检测技术防护方法,其特征在于:所述S21物理实验中对可燃冰进行温度检测时采用红外温度计进行测量。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及新能源检测技术领域,具体为一种新能源检测技术防护方法。

背景技术

[0002] 天然气水合物,是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质;因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。其实是一个固态块状物。
[0003] 当人们发现一种新型能源的时候需要对新型能源进行检测、评估、实验之后才能够确定新型能源的组成成分、性能以及其应用前景。
[0004] 但是,传统的新能源检测方法在操作过程中存在一些弊端,比如:传统的对于可燃冰的检测一般都是在实验室直接露天检测,但是由于可燃冰容易挥发释放出较多甲烷气体,因此传统的在实验室对可燃冰进行露天的实验很容易导致实验室室内空气中甲烷浓度超标,当实验人员在操作中不小心产生明火,就容易导致空气中的甲烷气体产生爆燃,严重时引发火灾;同时可燃冰挥发时还容易释放出一定量的硫化氢气体,而硫化氢气体对人体有害,容易造成人体损害。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种新能源检测技术防护方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种新能源检测技术防护方法,包括以下步骤:S1、环境准备:
选择气密性较高的无菌操作箱,避免无菌操作箱内部可燃冰升华成的气体从无菌操作箱内部流出,在无菌操作箱顶部内壁安装氧气传感器,然后将无菌操作箱一侧底部与氧气发生器的出气端接通,并在氧气发生器的出气端与无菌操作箱之间安装氧气气阀,同时将无菌操作箱连接氧气发生器的一侧底部与氮气发生器的出气端接通,并在氮气发生器的出气端与无菌操作箱之间安装氮气气阀,最后在无菌操作箱远离氧气发生器一侧底部安装排气阀;
S2、检测实验:
S21、物理试验:当需要对可燃冰进行切割检测、温度检测、产生气体成分取样检测的时候,通过同时打开排气阀和氮气气阀,并开启氮气发生器向无菌操作箱内部通入充足的洁净氮气,当无菌操作箱内部充满氮气的时候,继续向无菌操作箱内部通入氮气,并同时取小块可燃冰和实验用具放置在无菌操作箱内部,并将无菌操作箱进行密封,完成后及时关闭排气阀和氮气气阀,并关闭氮气发生器,然后进行实验;
S22、燃烧实验:当需要对可燃冰产生的气体进行燃烧实验的时候,打开氧气气阀同时开启氧气发生器,利用氧气发生器持续向充满氮气的无菌操作箱中通入微量氧气,使用者能够通过氧气传感器实时观察无菌操作箱内部的氧气浓度,使得无菌操作箱内的氧气浓度始终不高于30%,当氧气浓度超过30%的时候通过氧气气阀关闭氧气供应;
S3、尾气处理:
当检测实验完成后通过打开排气阀,使得密度较高的氮气从排气阀中流出,而密度较低的甲烷气体和氧气聚集在无菌操作箱顶部,此时打开氧气气阀和氧气发生器,向无菌操作箱内部通入充足的氧气,并将无菌操作箱内部的甲烷气体在其内部充分燃烧。
[0007] 进一步的,所述可燃冰在放置进入无菌操作箱内部之前利用液氮将可燃冰进行包裹冷冻。
[0008] 进一步的,所述氮气发生器与氧气发生器安装在无菌操作箱同一侧面。
[0009] 进一步的,所述排气阀外部安装有甲烷报警器。
[0010] 进一步的,所述无菌操作箱采用防爆玻璃制成。
[0011] 进一步的,所述无菌操作箱内部进行物理实验的时候其内部的氮气浓度不低于80%。
[0012] 进一步的,所述S3尾气处理之后通过打开氮气气阀,通过氮气发生器向无菌操作箱内部通入足量氮气。
[0013] 进一步的,所述无菌操作箱进行尾气处理后利用气泵将其内部的剩余气体抽取至密封的气体容器中。
[0014] 进一步的,所述氧气传感器电线接头处均采用密封胶进行密封。
[0015] 进一步的,所述S21物理实验中对可燃冰进行温度检测时采用红外温度计进行测量。
[0016] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过将实验室内对可燃冰的实验放置在无菌操作箱内部进行,避免可燃冰产生的有害气体污染实验室内部的空气,并且通过控制向无菌操作箱内部通入适量浓度的氮气或氧气,来创造出不同种类的实验所需要的环境,有利于更好的进行不同种类的可燃冰检测实验。

实施方案

[0017] 下面将对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0018] 本发明提供一种技术方案:一种新能源检测技术防护方法,包括以下步骤:S1、环境准备:
选择气密性较高的无菌操作箱,避免无菌操作箱内部可燃冰升华成的气体从无菌操作箱内部流出,避免可燃冰挥发出的甲烷和硫化氢流动到实验室内,由于在无菌操作箱顶部内壁安装氧气传感器,便于实验者实时观测无菌操作箱内部的氧气浓度,然后将无菌操作箱一侧底部与氧气发生器的出气端接通,并在氧气发生器的出气端与无菌操作箱之间安装氧气气阀,便于控制调节无菌操作箱内部通入所需的氧气浓度,同时将无菌操作箱连接氧气发生器的一侧底部与氮气发生器的出气端接通,并在氮气发生器的出气端与无菌操作箱之间安装氮气气阀,便于向无菌操作箱内部通入氮气,以便于利用氮气的惰性性质,使其能够作为反应的保护气体,最后在无菌操作箱远离氧气发生器一侧底部安装排气阀,便于排出无菌操作箱内部不需要的气体;
S2、检测实验:
S21、物理试验:当需要对可燃冰进行切割检测、温度检测、产生气体成分取样检测的时候,通过同时打开排气阀和氮气气阀,并开启氮气发生器向无菌操作箱内部通入充足的洁净氮气,使得无菌操作箱内部充满氮气,由于氮气是惰性气体,能够防止可燃冰与其他气体发生反应,最大程度的保证实验不被干扰,当无菌操作箱内部充满氮气的时候,继续向无菌操作箱内部通入氮气,能够避免放置可燃冰的时候空气过多的进入无菌操作箱,保证无菌操作箱内部的氮气浓度,并同时取小块可燃冰和实验用具放置在无菌操作箱内部,并将无菌操作箱进行密封,完成后及时关闭排气阀和氮气气阀,并关闭氮气发生器,然后进行实验,保证物理实验始终处于较高浓度的氮气中,以便于利用氮气对物理实验进行保护;
S22、燃烧实验:当需要对可燃冰产生的气体进行燃烧实验的时候,打开氧气气阀同时开启氧气发生器,利用氧气发生器持续向充满氮气的无菌操作箱中通入微量氧气,持续通入氧气能够为可燃冰的燃烧提供充足的氧气供应,使用者能够通过氧气传感器实时观察无菌操作箱内部的氧气浓度,使得无菌操作箱内的氧气浓度始终不高于30%,当氧气浓度超过
30%的时候通过氧气气阀关闭氧气供应,由于当氧气浓度过高的时候可燃冰产生的甲烷气体与容易与氧气在点燃的条件下发生爆燃现象,而爆燃现象容易引发火灾,因此需要降低氧气浓度避免爆燃现象发生;
S3、尾气处理:
当检测实验完成后通过打开排气阀,使得密度较高的氮气从排气阀中流出,而密度较低的甲烷气体和氧气聚集在无菌操作箱顶部,此时打开氧气气阀和氧气发生器,向无菌操作箱内部通入充足的氧气,通入足量的氧气能够为甲烷燃烧提供充足的氧气供应,而此时无菌操作箱内部的甲烷浓度较低,不会发生较高强度的爆燃现象,并将无菌操作箱内部的甲烷气体在其内部充分燃烧。
[0019] 其中,所述可燃冰在放置进入无菌操作箱内部之前利用液氮将可燃冰进行包裹冷冻,能够防止可燃冰在转运的过程中挥发出甲烷和硫化氢等有害气体,且液氮气化后会变成氮气,不会影响对可燃冰的实验结果;其中,所述氮气发生器与氧气发生器安装在无菌操作箱同一侧面,使得将氮气和氧气向无菌操作箱内部通入时两种气体互不影响;
其中,所述排气阀外部安装有甲烷报警器,避免在进行尾气排放的时候排气阀处排出甲烷气体,保护实验室内部的空气不会被甲烷污染;
其中,所述无菌操作箱采用防爆玻璃制成,在保证透明便于操作的情况下能够避免产生燃爆后为实验者带来的伤害;
其中,所述无菌操作箱内部进行物理实验的时候其内部的氮气浓度不低于80%,使得氮气对实验的保护更佳;
其中,所述S3尾气处理之后通过打开氮气气阀,通过氮气发生器向无菌操作箱内部通入足量氮气;便于稀释无菌操作箱内部剩余的有害气体,降低有害气体的浓度,以此降低其有害程度;
其中,所述无菌操作箱进行尾气处理后利用气泵将其内部的剩余气体抽取至密封的气体容器中,以便于对剩余的有害气体进行转运处理;
其中,所述氧气传感器电线接头处均采用密封胶进行密封,避免电线接头处产生的电火花点燃无菌操作箱内部的甲烷气体;
其中,所述S21物理实验中对可燃冰进行温度检测时采用红外温度计进行测量,使得对可燃冰的温度检测更加准确。
[0020] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
[0021] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
版权所有:盲专网 ©2023 zlpt.xyz  蜀ICP备2023003576号