一种外层安全壳密封性试验方法及系统

    公开(公告)号:CN115295181A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210951995.4

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明提供一种外层安全壳密封性试验方法及系统,方法包括:从外层安全壳内部向外抽取气体,以使外层安全壳内部的压力维持在预设的试验压力,每隔设定时间采集从外层安全壳内部向外抽取气体的参数,以及外层安全壳内气体的参数,并根据实时采集的从外层安全壳内部向外抽取气体的参数,确定该时刻的基础泄漏流量,以及根据实时采集的外层安全壳内气体的参数,确定该时刻的补偿泄漏流量,再确定外层安全壳该时刻的实际泄漏率,每隔第二设定时间计算外层安全壳的平均泄漏率,当外层安全壳的平均泄漏率的变化率小于设定值时,完成外层安全壳泄漏率的测量。该方法简单、测量准确和可靠性高,且能有效缩减试验次数,节省时间成本。

    安全壳密封性试验系统、试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN117589395A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311501865.1

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种安全壳密封性试验系统,包括抽气管路和数据收集处理模块,抽气管路用于从安全壳的内部空间向外部空间抽取气体,以维持内部空间的压力处于预设试验压力,并且测量抽取气体的参数;数据收集处理模块用于收集抽气管路测量的气体参数和内部空间的气体参数,以计算分析安全壳的泄漏率,并能够对试验系统的设备发出控制指令;试验系统还包括充气管路,充气管路包括位于其进气口的第二接头,抽气管路包括位于其出气口的第一接头,第一接头与外部空间连通,且第二接头与第一接头可通断地连通,充气管路用于向内部空间内充入气体。

    安全壳密封性双向测量试验系统、试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN117589394A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311499239.3

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种安全壳密封性双向测量试验系统,包括试验管路和数据收集处理模块,试验管路连通安全壳的内部空间和外部空间,试验管路包括风机、流量控制测量模块和多条控制支路;数据收集处理模块通过控制多条控制支路的通断,使得风机能够实现从内部空间向外部空间抽气,和从外部空间向内部空间充气,以使得内部空间的压力能够维持在预设试验压力;流量控制测量模块与风机连接,流量控制测量模块能够在充气和抽气时均进行流量的控制,并且能够测量抽取和充入的气体参数;数据收集处理模块收集流量控制测量模块测量的气体参数,以计算分析安全壳的泄漏率,并能够对试验管路上的设备发出控制指令。

    输送固体物料的方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110921331B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201911149752.3

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种输送固体物料的方法,包括以下步骤:将液体作为固体物料的输送介质,通过混合器混合输送介质液体和固体物料,混合器包括:混合器本体、设置于混合器本体上的第一入口、第二入口和第一出口,输送介质液体通过第一入口输送到混合器本体内,固体物料通过第二入口输送到混合器本体内,输送介质液体与固体物料在混合器本体内混合得到混合物料,通过第一出口输出混合物料。本发明中的输送固体物料的方法,输送过程中的物料浓度稳定、输送操作简单、输送过程安全可靠,提高了输送物料的安全性和可操作性,在输送前和输送过程中不需要对输送容器内的固体物料进行搅拌便可实现混合,该混合器为免维修设备,安装运行后不会发生堵塞或损坏。

    核电站用超级管道及其制造方法

    公开(公告)号:CN101783191A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200910001069.5

    申请日:2009-01-21

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于管道领域,具体涉及一种核电站用超级管道及其制造方法,旨在提供一种能够满足核电站使用环境要求的核电站用超级管道及其制造方法。一种核电站用超级管道,它还包括甩击限制件(6);管嘴分布在管道(5)上,通过挤压成形,管嘴为圆筒状,其下端与管道圆滑过渡,其位置根据与超级管道连接的其它管道决定;甩击限制件(6)与第二段管道(5)焊接在一起。一种核电站用超级管道的制造方法,包括(1)挤压管嘴热成形;(2)热处理和(3)甩击限制件的制造与焊接三大步骤。通过采用挤压成型的管嘴,使超级管道管段实现整体加强结构;改善了受力结构,提高管体强度,提高了可靠性,并且降低了成本。

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