一种铀浓缩级联用工艺电动调节器的动态试验装置和方法

    公开(公告)号:CN118817362A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411295519.7

    申请日:2024-09-18

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本申请提供了一种铀浓缩级联用工艺电动调节器的动态试验装置和方法,该铀浓缩级联用工艺电动调节器的动态试验装置包括抽空装置、气体蒸发装置、增压系统、工艺系统、孔板系统和监测系统。抽空装置、增压系统、工艺系统和孔板系统依次串联在主管道上,气体蒸发装置设置在抽空装置与增压系统之间连接管道的支路管道上。本申请通过设置专用于铀浓缩级联用工艺电动调节器的动态试验装置来验证工艺电动调节器的动态试验性能能否满足使用需要,检验在实际运行中工艺电动调节器稳定系统压力的能力。

    一种六氟化铀容器扁钢圈与筒体组对自动化设备

    公开(公告)号:CN118253925B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410666223.5

    申请日:2024-05-28

    摘要: 本发明涉及自动化设备领域,尤其涉及一种六氟化铀容器扁钢圈与筒体组对自动化设备。所述设备包括:码垛机器人单元,移动承托单元,焊接机器人单元,液压涨紧单元,扁钢圈导向夹持机构;液压涨紧单元用于涨紧并固定筒体,其与扁钢圈导向夹持机构分别设置于移动承托单元的前端和后端,移动承托单元位于筒体的底部,用于卧式放置筒体;焊接机器人单元位于移动承托单元的一侧,用于对组对后的扁钢圈及筒体间隙进行焊接;码垛机器人单元设置于扁钢圈导向夹持机构的外侧,用于向扁钢圈导向夹持机构输送扁钢圈;扁钢圈导向夹持机构用于夹持及翻转扁钢圈,并将扁钢圈套接在筒体外壁。本发明提高了六氟化铀运输容器组对质量和效率,降低了工人劳动强度。

    一种配套机组启动的新型水温控制方法

    公开(公告)号:CN118210338A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410377369.8

    申请日:2024-03-29

    IPC分类号: G05D23/30

    摘要: 本发明属于铀浓缩工程机械辅助系统技术领域,具体涉及一种配套机组启动的新型水温控制方法。将主机冷却水系统中的A管与B管单独进行运行操作,将A管作为提供冲击、试启动、升周用预热水24℃~30℃温度的管线,将B管作为提供主机冷却水11℃~15℃温度的管线。本发明首次突破实现了在铀浓缩工程机械辅助系统领域水辅系统供水水温优化控制的目标。通过水温控制方法的优化调整,确保机组能够达到同时提供真空干燥62±1℃水温,正常冲击、试启动、升周24℃~30℃水温以及正常投运主机冷却水11℃~15℃水温的目标。为新产能工程的启动、试启动提供了保证,为主工艺的安全、稳定运行提供了保障,为机组的启动提供良好的水辅系统运行条件和基础设施。

    一种摩擦功率测量装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116520017A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310297762.1

    申请日:2023-03-24

    摘要: 本发明涉及铀同位素离心法分离测量技术领域,具体公开了一种摩擦功率测量装置,其中输入三相电源专用插头依次连接继电器、电流互感器、输出三相电源专用插座,在电流互感器与输出三相电源专用插座之间引出两路支线分别连接电压变送器和电阻测量模块;在输入三相电源专用插头与继电器之间引出一路支线依次连接中频电源变压器、直流电源变换模块;继电器、电流互感器、电压变送器、电阻测量模块、直流电源变换模块、液晶屏、串口通讯接口、按钮分别与微控制器及其接口电路板相连。通过本发明装置采样气体离心机正弦波反电势、计数波形过零点,即可计算出反电势正弦波波长,从而实现气体离心机转速测量。

    一种铀浓缩工艺电动调节器试验验证方法

    公开(公告)号:CN114689293A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011606649.X

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: G01M13/00 G01R31/00

    摘要: 本发明属于铀浓缩技术领域,具体涉及一种铀浓缩工艺电动调节器试验验证方法,包括电动调节器静态试验验证、电动调节器动态试验和电动调节器现场试验验证;本发明调节器静态试验、调节器动态试验和现场试验方法的提出,为电动调节器性能验证提供了一种可行的方法,为电动调节器规模化应用提供了试验保障。通过调节器静态试验、调节器动态试验和现场试验,能够模拟工艺系统的工况,保证电动调节器安装至系统后安全可靠。通过调节器动态试验,模拟工艺系统压力突变的情况,检验电动调节器的反应时间及稳定压力时间的能力。

    一种离心级联大厅空调制热的系统及方法

    公开(公告)号:CN114251748A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010996350.3

    申请日:2020-09-21

    摘要: 一种离心级联大厅空调制热的系统,包括制冷系统供水管通过空调冷冻水供水切断阀、表冷器进口阀连接表冷器,而表冷器回水管通过表冷器出口阀、空调冷冻水回水切断阀连接制冷系统;且级联冷冻水系统通过管路分别与空调冷冻水供水切断阀、空调冷冻水回水切断阀下方的管路连接;空调冷冻水供水切断阀与表冷器进口阀之间的管路、空调冷冻水回水切断阀与表冷器出口阀之间的管路,分别经热水供水连通阀、热水回水连通阀连接采暖系统的热水管、回水管;而采暖系统的热水管、回水管连接制冷机冷凝器。

    一种去除测量传感器六氟化铀污沾物的装置及方法

    公开(公告)号:CN107785090B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201710865993.2

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: G21F9/30

    摘要: 本发明涉及放射性废物处理技术领域,具体公开了一种去除测量传感器六氟化铀污沾物的装置及方法,装置包括干管、由干管引出的支管、与干管相连的压力监视测量仪、通过连接管与干管相连的缓冲罐、通过减压阀与缓冲罐相连的氮气瓶。去污方法包括以下步骤:步骤一:抽气;步骤二:通气;步骤三:加热;步骤四:排气;步骤五:重复步骤一至四多次。采用本发明装置及方法进行去污,效果明显,去污后残余物料放射性远远低于国家标准,满足测量仪表开展检定的要求。

    容器真空试验用静态升压冷冻测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111024335A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911393548.6

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: G01M3/32 G01M3/20

    摘要: 本发明涉及容器密封测量技术领域,具体公开了容器真空试验用静态升压冷冻测量装置及方法,容器通过抽空管道与真空泵相连,在抽空管道上引出一路支管,与U型管的一端相连,U型管的另一端与热偶真空计相连;所述U型管的U型弯置于液氮池中,液氮池中充满液氮;方法包括以下步骤:步骤1:抽空;步骤2:第一次冷冻测量;步骤3:计算两次冷冻测量间隔时间;步骤4:第二次冷冻测量。本发明采用静态升压冷冻法,冷冻测量时温度恒定,排除了环境温度变化对测量造成的影响,同时还排除了材料放气、环境温度变化、液态水蒸发等虚漏因素,测量准确性高,一致性好。