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公开(公告)号:CN106323564A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610727962.6
申请日:2016-08-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01M3/18
Abstract: 本发明公开了一种基于导线矩阵的液态金属泄漏检测及定位方法。该方法将探测导线按矩阵形式分布在焊缝处或需要监测是否发生泄漏处,根据液态金属的导电性如发生泄漏会使矩阵交叉点导通的原理进行泄漏检测,依靠导线矩阵相应导线的轮流导通与监测可定位泄漏发生点。该方法适合大小不同、形状不同的液态金属泄漏点探测,具有使用灵活、成本低廉、检测及定位精准等特点。
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公开(公告)号:CN103047158B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210591717.9
申请日:2012-12-31
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明提供一种高温高压密封管路内驱动气体循环的风机装置,把罗茨式或离心式风机和电机装入风机罩内,风机罩两端采用法兰与风机前后端盖连接在一起,风机罩为筒体,风机罩前后端盖为锅型结构,风机罩前端盖与进气管路焊接在一起,风机罩后端盖焊接一段直管段,直管段的外端与出气管路焊接在一起,直管段内端与波纹管焊接在一起,波纹管的另一端连接端开有两道密封槽,密封槽上安装O型密封圈,把波纹管的连接端套上O型密封圈后直接插入风机的出口内,风机罩上端有引线法兰盘,风机罩两侧焊接有两个进出水管接口,通过进出水管接口提供给电机足够的冷却介质,本发明的结构把风机中的动密封变成了风机罩的静密封,能够保证密封的可靠性。
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公开(公告)号:CN104458108A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410764117.7
申请日:2014-12-11
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01L13/06
Abstract: 本发明是一种强磁场下液态金属管道流磁流体压降的测量方法,该方法中液态金属在钢管内流动,磁场方向垂直于流动方向,则在钢管的两侧将产生电动势,可以在钢管两侧安装电势探针进行测量。测得的电势差理论计算后直接获得管道该处的压力梯度信息。当沿着管道方向磁场和管道均不变化时,压力梯度保持恒定,则管道出入口压降直接由压力梯度乘以管道长度获得。对于圆形管道,压力梯度与电势差的关系式独立于管道内液态金属的物性参数和流速,只依赖于管道尺寸及物性参数和磁场的参数,所以仅通过测量管壁两侧电势差即可完成各种流动工况的压降测量。该方法不侵入流体进行测量,不干扰流体流动,可承受超高温流体,测量方便简单。
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公开(公告)号:CN104406663A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410783742.6
申请日:2014-12-16
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明为一种液态金属流量标定容器,包括:碗状挡板(2)、伞状挡板(3)、圆形内筒(4)、液位探针(5)、液态金属进入管(1)和排放管(6)。通过在容器内正中间位置的圆形内筒(4)外侧增加碗状挡板(2)和伞状挡板(3),实现在流量标定过程中,标定容器内液态金属液面稳定上升的效果。本发明的基本思路是:液态金属从标定容器进入管(1)流入,通过碗状挡板(2)和伞状挡板(3)向下缓慢流至底部,圆形内筒(4)内的液面稳定上升,利用液位探针(5)检测液态金属的液位高度,实现等距离液位探针间隔内体积流量准确测量。与国内外其他标定装置相比,该装置能够避免入口流体压力的变化带来的误差,及获得稳定连续的液位上升过程。
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公开(公告)号:CN103822675A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410066914.8
申请日:2014-02-26
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 一种新型电极液态金属电磁流量计,包括U型结构引管和电极,U型引管和电极组成一个电极组件;一对电极组件对称地焊接在金属管道上,金属管道与U型引管焊接并连通,其中金属管道与U型引管可以被液态金属介质填充;电极一端连着信号引线,信号引线的另一端与信号处理器连接;当液态金属介质流经金属管道时,沿金属管道的径向方向产生感应电信号,该电信号依次通过U型引管中液态金属介质和电极,再经过信号引线传输到信号处理器。本发明降低了电极与液态金属的接触电阻,从而提高了测量结果的准确性和精度。
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公开(公告)号:CN102304632B
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201110245323.3
申请日:2011-08-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 一种核反应堆用铅铋合金的制备方法,采用真空感应熔炼,1)将原料铅置于手套箱内的坩埚中,加热至450~800℃,通高纯氢气进行预处理;2)坩埚进行钝化处理;3)按设计成分装料,铅冷装于坩埚中,铋装于料斗;4)真空度0.1~10Pa充氩气和氢气的混合气体(氢气含量2~7v%)至0.01~0.5Mpa,熔化温度400~600℃;5)分批添加原料铋,并采取电磁搅拌与机械搅拌相结合的方式搅拌;6)直读光谱仪检测合金成分并依据测试结果增补合金元素;7)成分合格后在真空下浇注,浇注温度200~400℃。本发明生产出的铅铋合金成分、纯度满足设计要求,无成分和组织偏析,适用于核反应堆,并且工艺具有操作简单,生产时间短,可重复性好,生产成本低的特点。
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公开(公告)号:CN102330095A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110250138.3
申请日:2011-08-29
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 一种钢基材料表面的Al2O3涂层制备方法,首先采用电镀的方法在工件表面制备出一层厚度合适的Al镀层,并且经过热处理改善镀层与基体的结合,最后采用等离子体氧化的方法将Al镀层氧化制得结晶化的陶瓷质Al2O3涂层。本发明的主要优势特点体现在两个方面:制得的涂层性能优良;适宜于在管道内外壁和复杂结构部件表面进行涂层制备。
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公开(公告)号:CN107064552B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710229746.3
申请日:2017-04-10
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明公开了一种超声多普勒测速装置,用于测量容器内流体的速度场;所述容器外壁设置有至少两个容腔,所述超声多普勒测速装置包括至少两个探测组件,所述探测组件包括设置于对应所述容腔内的探头,及驱动对应所述探头运动的驱动部件;各所述探头运动过程中,能够测量流体位于所述探头测量线上各点的速度。因此,通过设置若干能够运动的探头,可得到容器内流体的速度,且通过合理设置探头的位置和方向,有助于实现容器大区域内流体速度场的测量。同时,本发明中的超声多普勒测速装置与现有技术相比,采用较少的探头即可实现容器内流体速度场的测量。
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公开(公告)号:CN109026239A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810961700.5
申请日:2018-08-22
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆联合太阳能光热发电系统,包括第一循环回路、第二循环回路、第三循环回路,所述第一循环回路上设有核反应堆、热交换器,所述核反应堆产生的热量经过第一循环回路上循环管道传入到热交换器内,所述第二循环回路上设有太阳能集热模块和蒸汽发生器,所述第二循环回路将太阳能集热模块和核反应堆产生的热量传递到蒸汽发生器产生蒸汽,所述蒸汽运送到第三循环回路上的蒸汽推动汽轮机,所述蒸汽推动汽轮机带动发电机发电。本发明将核反应堆与太阳能光热发电相结合,形成核反应堆联合太阳能光热发电系统,解决了太阳能光热夜晚不能发电以及因此引起的机组频繁启停问题,提高了太阳能光热发电的稳定性。
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公开(公告)号:CN106404269B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610728333.5
申请日:2016-08-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明提出一种光纤差分干涉的压力测量装置及方法,包括光纤激光单元、光纤耦合单元、反射差分单元、光纤扩束准直单元、光电探测单元、存储单元以及信号处理单元;其中,反射差分单元为特殊结构设计的反射位相光栅,用于实现对反射光波的剪切。反射位相光栅一个周期内包含两个非透光部分和两个反射光部分,其中两个反射光部分包含直接反射部分(无相位延迟)和π相位延迟反射部分;反射位相光栅占空比为1/2,即非透光部分与反射光部分的尺寸大小之比为1/2。利用本发明装置,可以实现高温、高腐蚀的压力测量,具有抗电磁干扰和抗辐照等优势。另外,结合压差型流量计本发明可以实现高温介质流量测量。
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