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基于瞬态短热线法的亚超临界流体热导率测试装置 

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申请/专利权人:清华大学

摘要:本发明公开了一种基于瞬态短热线法的亚超临界流体热导率测试装置,包括第一容器、第一加热器、短热线测试组件和计算模块,第一容器具有第一腔体,第一腔体适于容纳流体,第一加热器设于第一容器的顶部以加热第一腔体内上方的流体,短热线测试组件,短热线测试组件包括短热线探头和电阻电路,短热线探头贯穿第一容器的顶部,以便短热线探头接触和检测位于第一腔体内上方的流体,电阻电路适于检测短热线探头的短热线电阻,计算模块用于根据短热线电阻和短热线电阻变化时间并基于短热线法计算得出流体的热导率。该基于瞬态短热线法的亚超临界流体热导率测试装置对流体的热导率具有较高的检测精度,并适于对高温流体的热导率进行测量。

主权项:1.一种基于瞬态短热线法的亚超临界流体热导率测试装置,其特征在于,包括:第一容器,所述第一容器具有第一腔体,所述第一腔体适于容纳流体;第一加热器,所述第一加热器设于所述第一容器的顶部以加热所述第一腔体内上方的所述流体;短热线测试组件,所述短热线测试组件包括短热线探头和电阻电路,所述短热线探头贯穿所述第一容器的顶部,以便所述短热线探头接触和检测位于所述第一腔体内上方的所述流体,所述电阻电路适于检测所述短热线探头的短热线电阻;计算模块,所述计算模块用于根据所述短热线电阻和所述短热线电阻变化时间并基于短热线法计算得出所述流体的热导率;还包括第二加热器,所述第一容器为导热件,所述第二加热器与所述第一容器的外周壁面连接,所述第一加热器与所述第一容器的顶部的外壁面连接;还包括第二容器,所述导热件和所述第一加热器和所述第二加热器设于所述第二容器内,所述第一加热器、第二加热器和所述导热件的外周与所述第二容器的内壁之间具有第二腔体,所述第二腔体用于容纳无氧阻燃气体,所述第二容器设有贯穿所述第二容器壁厚以连通所述第二腔体的一氧化碳报警器;还包括加压容器,所述加压容器具有压力腔,所述压力腔通过第一管路与所述第一腔体的底部连通,所述压力腔用于容纳具有一定压力的所述流体,所述第一容器顶部开设有第三阀门,所述第三阀门适于控制所述第一腔体与外界连通;所述压力腔包括从下至上依次设置的流体腔层和气体腔层,所述流体腔层适于与所述流体对应,所述气体腔层适于与所述无氧阻燃气体对应,所述无氧阻燃气体的密度小于所述流体的密度,所述加压容器设有与所述气体腔层连通的安全阀;打开第三阀门即可将所述压力腔内的流体注入所述第一腔体内,流体在所述第一腔体内充满后关闭所述第三阀门即可实现所述第一腔体内的流体与压力腔内的流体等压;所述第一容器在模拟亚临界或超临界工况时,所述第一容器及位于所述第一容器内的流体温度会升高,进而流体密度减小并使流体在第一容器内压力增大,这时,部分流体可通过所述第一管路进入所述加压容器内,并使所述气体腔层的压力增大,当压力超过第一腔体的预设环境压力的阈值时,所述安全阀打开;所述气体腔层连接有第三管路,所述第三管路用于将所述气体腔层与恒压无氧阻燃气体连通;这样由于所述气体腔层通过所述第三管路与恒压无氧阻燃气体连通,同时所述流体腔层通过所述第一管路与所述第一腔体连通,因此所述第一腔体内的流体的压力可保持与恒压无氧阻燃气体的压力相同。

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