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太行国家实验室梁津华获国家专利权

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龙图腾网获悉太行国家实验室申请的专利一种输氢管路相变仿真方法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:CN121118463B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-17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:202511631910.4,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种输氢管路相变仿真方法是由梁津华;朱瑞;周山;张衡;李春野设计研发完成,并于2025-11-10向国家知识产权局提交的专利申请。

一种输氢管路相变仿真方法在说明书摘要公布了:本发明涉及输氢管路仿真技术领域,公开了一种输氢管路相变仿真方法,包括:通过几何模型,构建输氢管路的氢相变物理模型,氢相变物理模型包括热力学平衡模型和壁面沸腾模型;构建液态氢与气态氢的物性参数模型;构建输氢管路的边界条件与初值条件;根据氢相变物理模型、物性参数模型以及边界条件与初值条件,在热力学平衡模型中氢的液相和蒸汽相处于热力学平衡中时,计算得到蒸汽干度和蒸汽体积分数;根据蒸汽体积分数,通过壁面沸腾模型计算输氢管路的表面热通量;根据表面热通量和物性参数模型,计算蒸汽质量生成率,完成输氢管路相变仿真,本发明解决了现有仿真结果精度较低,无法准确反映实际输氢管路中的相变规律的技术问题。

本发明授权一种输氢管路相变仿真方法在权利要求书中公布了:1.一种输氢管路相变仿真方法,其特征在于,包括: 步骤1:通过所述输氢管路的进口边界、出口边界和壁面边界,构建输氢管路的几何模型; 步骤2:通过所述几何模型,构建输氢管路的氢相变物理模型,所述氢相变物理模型包括热力学平衡模型和壁面沸腾模型; 步骤3:通过所述氢相变物理模型的参数需求,构建液态氢与气态氢的物性参数模型; 步骤4:通过所述几何模型,构建输氢管路的边界条件与初值条件; 步骤5:根据所述氢相变物理模型、所述物性参数模型以及所述边界条件与初值条件,在所述热力学平衡模型中氢的液相和蒸汽相处于热力学平衡中时,计算得到蒸汽干度和蒸汽体积分数;所述蒸汽干度的计算公式: ; 其中,Y为蒸汽干度,hm为液态氢和气态氢混合物的焓,hls为饱和温度下的液体焓,hvs为饱和温度下的蒸汽焓; 所述蒸汽体积分数的计算公式: ; 其中,av为蒸汽体积分数,ρvs为饱和温度下蒸汽的密度,ρls为饱和温度下液体的密度; 步骤6:根据所述蒸汽体积分数,通过所述壁面沸腾模型计算输氢管路的表面热通量,其中,qbw为表面热通量,u1为液态氢的动力黏度,hlat为氢的相变潜热,g为重力加速度,为液态氢的液相密度,为气态氢的气相密度,σ为液体-气体交界面的表面张力系数,Cp1为液态氢的比热容,TW为壁面温度,Tsat为液态氢的饱和温度,Cqw为液态氢随液体表面组合变化的经验系数,为液态氢的液相普朗特数,为液态氢的普朗特数指数; 步骤7:根据所述表面热通量和所述物性参数模型,计算蒸汽质量生成率,完成输氢管路相变仿真;所述蒸汽质量生成率的计算包括: 步骤7.1:获取表面热通量qbw、壁面温度TW、液态氢的饱和温度Tsat、蒸汽干度Y、创建气泡的沸腾热通量大小的模型常数Cew、气态氢的液相潜热hlat; 步骤7.2:若满足TW<Tsat或qbw≤0或Y≥1中三个条件之一,则设定蒸汽质量生成率mew=0; 步骤7.3:若不满足TW<Tsat或qbw≤0或Y≥1中三个条件之一,则计算蒸汽质量生成率,所述蒸汽质量生成率公式: ; 其中,mew为蒸汽质量生成率,Cew为创建气泡的沸腾热通量大小的模型常数,hlat为氢的相变潜热。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人太行国家实验室,其通讯地址为:610213 四川省成都市天府新区东山大道二段607号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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