一种精确模拟流动阻力的多通道流动不稳定性实验装置

    公开(公告)号:CN112556983A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011346805.3

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种精确模拟流动阻力的多通道流动不稳定性实验装置,该实验装置包括进口联箱、出口联箱、流道组件、绝缘层和承压壳;所述流道组件和绝缘层设置在所述承压壳内;所述流道组件由至少两个流道组成,所述流道组件的一端通过进口端盖嵌入进口联箱,另一端通过出口端盖嵌入出口联箱;所述绝缘层设置在所述流道与流道之间,用于所述承压壳和流道组件之间的绝缘;所述承压壳用于承受流道内工作介质传递的压力。本发明通过采用嵌入式的通道设计实现了更贴近实际并联多通道换热器内的流动不稳定性特性的研究,解决了传统分离式并联通道之间进出口阻力对流动不稳定性特性的影响的问题。

    一种用于核反应堆回形流道的防泄漏可拆装连通接头件

    公开(公告)号:CN109780340B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910199407.4

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明公开一种用于核反应堆回形流道的防泄漏可拆装连通接头件,包括可拆卸接头、内流道壁、回形流道的壳体,可拆卸接头呈中空的管状结构,壳体上设有装配孔,可拆卸接头的一端延伸至核反应堆回形流道的内流道壁内部,可拆卸接头的另一端延伸至壳体的装配孔内;可拆卸接头与装配孔接触的头部设有半球形球头,装配孔的内壁上设有斜面密封面,半球形球头抵接在斜面密封面上;可拆卸接头的中部外部设有膨胀密封装置,所述膨胀密封装置与装配孔的内壁形成密封结构体,可拆卸接头与内流道壁的螺纹孔连接,可拆卸接头与内流道壁螺纹连接。本技术方案中可拆卸接头,为回形流道的安装、拆卸提供便捷性。

    一种蒸汽发生器给水温度控制模拟系统

    公开(公告)号:CN107145175B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710384228.9

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种蒸汽发生器给水温度控制模拟系统,在主给水泵与蒸汽发生器二次侧入口之间的主给水管道经过一个回热器,蒸汽发生器二次侧出口连接有两个并联的分支管路,其中一支通过经过主蒸汽管道蒸汽流量调节阀后连接至冷凝器,另一支依次经过蒸汽旁路截止阀、蒸汽旁路流量调节阀、回热器后连接至冷凝器。本发明可以利用蒸汽发生器产生的高温蒸汽作为加热源来对进入蒸汽发生器的给水进行预热,消除了依靠额外电源预热带来的能耗,提高了试验装置的能量利用率,采用本身输出高温蒸汽预热能够实现较大流量变化范围的给水温度控制。同时,蒸汽旁路调节与给水旁路调节相结合的方式能够快速高效准确实现蒸汽发生器给水温度的调节。

    一种耐高压三电极电化学传感器

    公开(公告)号:CN111398376A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010377233.9

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种耐高压三电极电化学传感器,传感器采用三电极体系,包括电解池组件、中心电极组件、环电极组件、外电极组件;每一电极设置导体和电极接头,实现信号测量、传导和输出;在电解池内盛装电解液,在电解池顶部放置半透膜,设置膜支架支撑半透膜,设置压膜环和密封圈压紧半透膜,实现电解液与样品之间的隔离。本发明具有结构紧凑、耐高压、耐辐照、测量精度高、能够实时在线监测等特点,适用于长周期运转高压装置循环水中微量溶解气浓度测量,特别适用于核环境高压装置循环水中的微量溶解气浓度在线监测。

    安全壳容器的外壁温分区控制装置及控制方法

    公开(公告)号:CN111370149A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010186419.6

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了安全壳容器的外壁温分区控制装置,包括套设于安全壳容器外部的壳体,所述壳体与安全壳容器之间形成有控温流道,所述控温流道内设置有若干分隔机构,所述分隔机构将控温流道分隔为至少两个温度区,所述温度区连通有控温回路和排液管路,所述控温回路用于向温度区提供控温流体。本发明在进行安全壳容器内热工水力相关实验时,可根据需求改变控温流道内流体的温度,进而使得各温度区内的温度产生差异,实现安全壳容器外壁面温度的主动控制、可调控制和分区控制,增强了壁温的控制精度和控制灵活性,更加真实的模拟实际温度状况,大幅地提高了实验结果的准确。

    一种模拟自然循环反应堆二回路系统的实验装置

    公开(公告)号:CN110838376A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911149022.3

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种模拟自然循环反应堆二回路系统的实验装置,包括蒸汽发生器模拟体、冷凝器模拟体和给水箱模拟体;所述蒸汽发生器模拟体的蒸汽输出端连接有若干蒸汽分支管线,蒸汽分支管线汇合至蒸汽主管线,蒸汽主管线连接至冷凝器模拟体,冷凝器模拟体通过冷凝回路连接至给水箱模拟体,给水箱模拟体连接有凝水主管线,凝水主管线与若干凝水分支管线连通,凝水分支管线连接至蒸汽发生器模拟体,所述凝水主管线上设置主循环泵。本发明能够实现对反应堆自然循环工况下二回路系统的模拟,用于自然循环反应堆二回路运行特性及参数控制技术研究,以验证设计的合理性和可行性,为先进压水堆反应堆的设计提供必要的数据和技术支撑。

    运动条件下海水环境模拟装置及模拟方法

    公开(公告)号:CN110422276A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910724266.3

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了运动条件下海水环境模拟装置及模拟方法,所述境模拟装置包括海水环境模拟箱、换热器、储水箱、循环泵、流量调节阀,所述海水环境模拟箱、换热器通过管道连接形成第一循环回路,所述海水环境模拟箱、换热器设置在运动平台上,所述海水环境模拟箱、储水箱、循环泵、流量调节阀通过管道依次连接形成第二循环回路,所述储水箱配合设置有中间换热器,所述储水箱和循环泵设置在钢平台上。本发明能够对海水环境进行准确模拟,实现对船用堆非能动余热排出系统实际运行情况的模拟,能够用于开展运动条件下反应堆非能动余热排出实验。

    一种系统热工实验装置的热损失测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN108022660B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201711285497.6

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种系统热工实验装置的热损失测量装置及其方法,步骤1:确定系统热工实验装置的设备,并在其外侧包覆保温棉;步骤2:将设备中注入1种或多种组分的工质,记录单个组分的质量mf、流体比热容cp;步骤3:关闭上隔离阀和下隔离阀,将设备进行回路隔断,形成待测区域;步骤4:将待测区域内的设备加热,并且在设备温度达到预设温度时,停止加热且开始计时;步骤5:实时测取并保存外壁温测点温度Tso、内侧温壁点温度Tsi、以及设备内流体温度Tf;待设备温度降低到下限温度时,停止测取;步骤6:数据处理系统通过数据线从待测量区域获得固壁质量ms、固壁比热容cps、外壁温测点温度Tsi、内侧温壁点温度Tso。

    一种多阀组联动的临界流实验控制系统及方法

    公开(公告)号:CN106908219B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710301721.X

    申请日:2017-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种多阀组联动的临界流实验控制系统及方法包括喷放主管,在喷放主管的上游安装有一个喷放孔板,还包括一个调压支管,调压支管包括一个连接在喷放孔板与第一快速开关阀之间的第一减压阀,第一减压阀串联第一截止阀后连接至第一快速开关阀与第二快速开关阀之间的喷放主管上。本发明首先承受一部分流体的冲击作用力,接着第一快速开关阀动作后随另一部分流体的冲击力,可以使阀门在临界流的实验过程中有效分担流体的冲击力,延长阀门的使用周期。本发明利用调压支管和泄压支管将第一开关阀的压力分担到第一开关阀和第二开关阀两个阀门上,降低了单个阀门的开启压差,更利于第一开关阀的顺利开启,可以有效保护阀门的密封面不被破坏。

    一种采用多鼓泡臂和鼓泡环结合的鼓泡器

    公开(公告)号:CN108364700A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810149243.X

    申请日:2018-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种采用多鼓泡臂和鼓泡环结合的鼓泡器,包括排管、联箱和鼓泡臂,所述联箱的底部可拆卸均布连接设有多个鼓泡臂,所述鼓泡臂和联箱上均开有多个卸压小孔,所述联箱顶部设有排管。本发明一种采用多鼓泡臂和鼓泡环结合的鼓泡器,对应几种不同组合的鼓泡臂,鼓泡臂分为单层和多层。此外,还设计了一种鼓泡环与鼓泡臂结合的结构,每圈鼓泡环与同层的几支鼓泡臂相连。鼓泡环可以只有一圈,也可有多圈。联箱上也开有卸压小孔,用以增加流通面积。通过采用上述鼓泡器,可选用不同的鼓泡臂、鼓泡环组合,通过增加鼓泡臂层数和鼓泡环圈数来增大排管的流通面积,提高鼓泡器的卸压能力,有效地降低由于失水事故引起的压力容器内部压力。

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