一种蒸汽湿度调节装置
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101825906A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010121551.5

    申请日:2010-03-11

    Abstract: 本发明提供的是一种蒸汽湿度调节装置。包括内套管,内套管的两端设置有法兰,内套管的外壁上均匀缠绕有螺旋导流片,在螺旋导流片外设置有外套管,外套管的两端与法兰固定连接,外套管上带有冷却水进水管和出水管,在进水管上设置流量调节阀,内套管中设置与内套管等长的细棒,细棒上均匀焊接有波洛状扰流片,位于细棒两端部的波洛状扰流片与内套管内壁固定。本发明在内套管外均匀缠绕导流片,冷却水均匀流过从而可以实现对管内蒸汽的均匀冷却,使管内蒸汽凝结的水滴分布趋于均匀,湿度调节大小仅由冷却水管道流量控制阀开度控制,结构简单,易于操作。

    一种波形板分离元件
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101732930A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010032425.2

    申请日:2010-01-06

    Abstract: 本发明提供的是一种波形板分离元件。波形板分离元件的剖面型线分成三段,即AB段、BC段和CD段,三段均光滑连接;波形板分离元件的波峰E、F、G处设置有疏液钩,所述疏液钩为圆弧形,圆弧形的中心为波峰E、F、G处曲线的曲率中心,疏液钩的开口迎着气流流动方向。本发明所设计的波形板结构形式是一种流线形结构,不同于曲折形和圆弧形等。工质在此流线形波形板形成的流道内流动时,除小钩内部,其它区域形不成漩涡,因此使得流动阻力损失远小于常规的圆弧形波形板分离器,更小于曲折式波形板分离器。

    一种适应于核能系统一体化汽水分离装置性能分析的耦合求解方法、程序、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119849375A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510197281.2

    申请日:2025-02-21

    Abstract: 本发明属于核能系统内一体式汽水分离器的三维精细化数值计算技术领域,具体涉及一种适应于核能系统一体化汽水分离装置性能分析的耦合求解方法、程序、设备及存储介质。本发明将旋叶分离器出口的数据与波形板干燥器入口的数据进行耦合,二者互为边界条件,同时进行迭代,在迭代过程中,对旋叶分离器疏水区域添加源项消除模型模拟疏水口液封现象;对波形板干燥器加入临界韦伯数模型,进而判断液滴状态,模拟波形板干燥器内部二次携带现象,获得波形板干燥器真实流动情况,最后得到一体式汽水分离器内部的流动情况。本发明可以将旋叶分离器内部疏水液封现象进行精细化模拟,对波形板干燥器的二次携带速度拐点进行精确预测。

    基于超声波能量损失法的水雾湿度测量系统

    公开(公告)号:CN113686953B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202111053608.7

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明提供一种基于超声波能量损失法的水雾湿度测量系统,包括可调节水雾发生装置、测量段、温度传感器、连接弯头,承压架、连接管道、汽水分离装置、涡街流量计、流量调节阀门、风机、超声波测量装置,测量段中部带有4个超声波探头放置管槽,水雾发生装置包括雾化器与不同型号雾化喷嘴,圆形容器和高精度电子天平秤;汽水分离装置包括丝网与排水管道;水雾发生装置在测量段正下方,测量段位于下承压架上,连接弯头位于测量段上,连接管道与连接弯头相连接,其中间安装汽水分离装置,连接管道与涡街流量计相连,涡街流量计与风机相连接。本发明是一种结构简单、价格低廉,可在线、实时、无干扰、高灵敏度测量空间中流动的水雾湿度实验系统。

    一种用于低温池式核供热堆的科普演示装置及演示方法

    公开(公告)号:CN115497366B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202211179052.0

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种用于低温池式核供热堆的科普演示装置及演示方法,属于能源动力行业核能应用演示与科普教育领域。解决现有没有用于低温池式核供热堆的科普可视化及安全特性演示装置问题。它包括低温池式核供热堆本体模型、循环回路、透明板、居民房屋模型和装置台架,低温池式核供热堆本体模型设置在台架下方,循环回路固定在装置台架下表面,透明板放置在装置台架上表面,居民房屋模型放置于透明板上;低温池式核供热堆本体模型用于演示反应堆安全供热,居民房屋模型用于展示供热效果,透明板为观察者展示循环回路的工作。本发明为民众展示低温池式核供热堆的基本供热原理及其安全特性,消除民众的恐核心理,为未来核能供热的推广提供支撑条件。

    一种直接循环控制鼓式核动力发动机

    公开(公告)号:CN114038599B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111241387.6

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明提供一种直接循环控制鼓式核动力发动机,包括堆芯反射层、控制鼓系统、辐射屏蔽体、压力容器以及安装在压力容器内的反应堆堆芯、叶片可调式压缩机、叶片可调式涡轮、静叶栅、扩压器和尾喷管;所述控制鼓系统包含8组控制转鼓元件,每一组控制转鼓元件由中子吸收体、转鼓驱动机构和转鼓通道构成,转鼓通道为中子吸收体提供容纳空间以及转动的空间,整个控制转鼓系统以相同的间隔均匀布置在堆芯反射层内;本发明提供一种长续航、大推力、安全可靠的直接循环控制鼓式核动力发动机,该装置配备可调节的压缩机和涡轮叶片,可以适应不同的空间高度,能够克服传统飞行器发动机无法利用临近空间以及续航里程有限的问题。

    一种用于低温池式核供热堆的科普演示装置及演示方法

    公开(公告)号:CN115497366A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211179052.0

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种用于低温池式核供热堆的科普演示装置及演示方法,属于能源动力行业核能应用演示与科普教育领域。解决现有没有用于低温池式核供热堆的科普可视化及安全特性演示装置问题。它包括低温池式核供热堆本体模型、循环回路、透明板、居民房屋模型和装置台架,低温池式核供热堆本体模型设置在台架下方,循环回路固定在装置台架下表面,透明板放置在装置台架上表面,居民房屋模型放置于透明板上;低温池式核供热堆本体模型用于演示反应堆安全供热,居民房屋模型用于展示供热效果,透明板为观察者展示循环回路的工作。本发明为民众展示低温池式核供热堆的基本供热原理及其安全特性,消除民众的恐核心理,为未来核能供热的推广提供支撑条件。

    一种板状燃料元件出口大空间射流可视化实验装置

    公开(公告)号:CN113393948B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110660024.X

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明提供一种板状燃料元件出口大空间射流可视化实验装置,包括入口腔室、与入口箱式连接的平行平板通道缓冲室、设置在入口腔室与平行平板通道缓冲室连接处的流量分配孔板、大空间箱体、设置在大空间箱体上的上封头、设置在上封头上的出水管道、设置在大空间箱体下端的低点放水阀、设置在大空间箱体内的带补水孔的分隔板,所述平行平板通道缓冲室为阶梯状,且在平行平板通道缓冲室上段中间设置有多缝平行平板通道,平行平板通道缓冲室上端部通过槽道嵌套入至大空间箱体中并与分隔板连接;上封头设置有排气孔和出水管道。本发明结构设计巧妙,克服传统试验装置流场测量范围局限,实验装置影响流场结构的问题。

    一种含不凝性气体蒸汽浸没射流实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114754965A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210252309.4

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种含不凝性气体蒸汽浸没射流实验装置及其使用方法,属于射流换热及蓄热领域。包括电加热锅炉、空气压缩机、蒸汽储气罐、空气储气罐、蒸汽供应支路、空气供应支路、主输运管路、可视化水箱和冷却管路,电加热锅炉、蒸汽储气罐和蒸汽供应支路依次联通,空气压缩机、空气储气罐和空气供应支路依次联通,蒸汽供应支路和空气供应支路通过主输运管路与可视化水箱联通,冷却管路部分穿过可视化水箱内设置。本发明解决了现有技术中,没有参数采集和形态研究的装置,无法提供不凝性气体,不能用于一些直接接触冷凝现象实验的问题。

    一种铅铋流致振动实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114608774A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210178949.5

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明提供一种铅铋流致振动实验装置及方法,本发明实验装置主回路除实验段外整体与水平线倾斜适当角度,以便充分回收液态铅铋合金,实验回路采用缓冲箱隔振,法兰盘与实验段壳体之间通过法兰连接,便于不同棒束结构的更换,且所述光纤应变计、加速度传感器可同时测应变和加速度,能实现低频应变和高频应变的测量;铅铋储液系统含三个相同子系统,通过加热子系统中的导热油罐内的导热油以实现均匀加热铅铋储液罐,进而将铅铋储液罐内的铅铋熔化并控制铅铋的温度。

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