一种核反应堆热工水力系统试验二回路启动方法

    公开(公告)号:CN114937511A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210536202.2

    申请日:2022-05-17

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种核反应堆热工水力系统试验二回路启动方法,通过一回路与二回路的配合,设计合理、有序的操作步骤,解决高温高压核反应堆热工水力系统试验过程中二回路启动困难问题,能够使系统试验的二回路安全、有效地启动;在启动过程中,实时获取一回路的温度信息,根据一回路的温度信息调节二回路使给水单元的给水流量;与一回路紧密配合,考虑了二回路设备运行过程中的参数要求,使核反应堆热工水力系统试验能够安全、稳定地启动,为实际核反应堆瞬态热工水力系统提供数据基础。

    一种饱和蒸汽干度测量装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114235896A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111592796.0

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: G01N25/60

    摘要: 本发明公开了一种饱和蒸汽干度测量装置,通过取样器实时地把湿蒸汽取样进入套管式换热器一次侧冷却成单相高温水,再经盘管式换热器一次侧被自来水冷却成常温水,再作为套管式换热器二次侧的冷却工质冷却一次侧湿蒸汽,通过测量焓值的变化并结合能量守恒获得湿蒸汽干度值。该产品是一种便携式干度测量仪,无运动部件、无需替换的零部件、无辐射,具有结构简单、成本低、适应性强、精度高等特点,能在线进行湿蒸汽干度测量。本发明的目的在于提供一种饱和蒸汽干度测量装置,解决由于水流量的测量精度带来的湿蒸汽干度值测量精度不准确的问题。

    一种焊接电路及便携式可调节冲击焊机

    公开(公告)号:CN114178654A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111592791.8

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: B23K9/10 B23K37/00

    摘要: 本发明公开了一种焊接电路及便携式可调节冲击焊机,焊接电路包括控制模块和电能值可调节的储能模块,所述控制模块控制所述储能模块的工作状态,所述工作状态包括充电状态和放电状态;当所述储能模块处于放电状态时,所述储能模块释放的电能将待焊接物焊接至待焊接表面;所述储能模块包括多条放电支路,所述放电支路并联且所述放电支路的结构相同,均包括串联的电容和开关。本发明的目的在于提供一种焊接电路及便携式可调节冲击焊机,既能让热电偶端头与被测金属表面可靠连接,又能避免热电偶由于焊接造成损伤。

    紧密排列棒束燃料组件热工水力实验装置

    公开(公告)号:CN111681789A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010572968.7

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种紧密排列棒束燃料组件热工水力实验装置,包括承压组件及电热组件,所述承压组件包括筒体组件,所述电热组件包括元件棒,所述筒体组件内还设置有冷流体流道,所述元件棒为:由其一端至另一端,分别为铜棒段、不锈钢段及铜棒段;所述元件棒上,其中一端的铜棒段作为元件棒在承压组件上固定的固定端,另一端的铜棒段为悬臂端,所述悬臂端通过柔性导线实现元件棒电连接;各元件棒的不锈钢段均穿过所述冷流体流道,且各不锈钢段的端部均位于冷流体流道内。本热工水力试验装置具有结构简单,可准确模拟原型,以方便进行准确的密排列棒束燃料组件阻力特性、临界热流密度等热工水力实验研究。

    一种瞬变运动条件下的棒束通道热工水力实验装置

    公开(公告)号:CN106531249B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710007136.9

    申请日:2017-01-05

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种瞬变运动条件下的棒束通道热工水力实验装置,包括电热组件、绝缘组件、流道组件以及密封组件,所述电热组件和绝缘组件均设置在流道组件中,且绝缘组件设置在电热组件和流道组件之间并与流道组件紧密贴合,流道组件设置在密封组件中并形成无缝连接。本发明是基于运动条件下棒束燃料堆芯研发的实际需求,根据棒束通道热工水力实验在高温高压条件下对装置特定的电性能、绝缘和密封性能等方面的要求,研发出来的一种新型的棒束通道实验装置,该实验装置解决电加热、绝缘和密封性能问题,能够在运动条件和高温、高压条件下稳定运行,开展流动与传热特性实验,确保海洋条件反应堆安全运行。

    棒束通道流动沸腾热工水力参数预测方法、装置、设备、存储介质及产品

    公开(公告)号:CN118861870A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411329220.9

    申请日:2024-09-24

    摘要: 本申请提供一种棒束通道流动沸腾热工水力参数预测方法、装置、设备、存储介质及产品。该方法包括:获取用于热工水力参数预测的目标神经网络模型以及棒束通道内液体的温度场分布云图、流场分布云图和气泡分布云图;分别将所述棒束通道内液体的温度场分布云图、流场分布云图和气泡分布云图划分为多个网格点;提取每个网格点对应的棒束通道内液体的物理性质特征和流动状态特征,所述物理性质特征表示棒束通道中液体的物理状态,所述流动状态特征表示棒束通道中液体的流动过程;将所述物理性质特征和所述流动状态特征输入至所述目标神经网络模型,得到棒束通道的目标热工水力参数。

    一种核反应堆热工水力瞬态试验电功率调节方法及系统

    公开(公告)号:CN114999687B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210608374.6

    申请日:2022-05-31

    摘要: 本发明公开了一种核反应堆热工水力瞬态试验电功率调节方法及系统,通过实时获取热工水力试验系统的运行参数结合引入的反应性模型计算当前功率需求值,并依据功率计算的当前功率需求值进行自动调节;解决核反应堆热工水力瞬态系统试验功率控制难的问题,能够保证核反应堆热工水力试验过程中电功率实现自动控制和调节,精确模拟反应堆实堆在运行过程中的功率变化;在工况切换过程,即便功率变化剧烈,无法手动操作的情况下,也可以根据上述方法计算获知电功率需求值,及时对热工水力试验系统进行电功率调节。

    核反应堆热工水力试验的蒸汽压力自动调节系统及方法

    公开(公告)号:CN117747146A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311834577.8

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G21C17/00 G05D16/20

    摘要: 本发明公开了核反应堆热工水力试验的蒸汽压力自动调节系统及方法,针对核反应堆热工水力系统试验的二回路系统设计蒸汽压力自动调节系统,由蒸汽流量调节阀和蒸汽压力控制阀对蒸汽管道的蒸汽压力实现自动前馈调节;由蒸汽压力控制阀在自动前馈调节稳定后对蒸汽管道的蒸汽压力实现自动反馈调节;通过自动前馈调节和自动反馈调节实现对蒸汽管道中蒸汽压力的自动调节,根据不同运行工况进行蒸汽压力的自动调节,并且设置了蒸汽喷放支路,用于事故或者极端瞬态工况下蒸汽压力的快速调节,解决了核反应堆热工水力瞬态系统试验过程中二回路蒸汽压力的自动控制问题,能够适应试验期间反应堆热工水力系统试验系统快速的、大范围的工况改变。

    一种核动力堆芯热工模拟装置的绝缘装置

    公开(公告)号:CN114336336A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210143044.4

    申请日:2022-02-16

    摘要: 本发明实施例提供一种核动力堆芯热工模拟装置的绝缘装置,包括:第一吊篮围筒,第一吊篮围筒内用于设置模拟堆芯;若干个第一绝缘件,每个第一绝缘件用于将模拟堆芯的任意相邻的两个模拟燃料体隔开;以及第二吊篮围筒,第二吊篮围筒的一端用于与第一吊篮围筒的一端密封连接,第二吊篮围筒的另一端用于通过第二绝缘件与模拟堆芯的每个模拟燃料体的一端绝缘密封连接;第一吊篮围筒的一端将模拟堆芯的每个模拟燃料体的另一端绝缘密封于第一吊篮围筒内。本发明实施例避免了核动力堆芯热工模拟装置中存在的模拟燃料体之间以及模拟堆芯与模拟堆芯筒体之间的绝缘性能不可靠的缺陷,保证了堆芯热工水力试验研究的顺利进行。

    一种运动条件下的棒束燃料组件多点壁温测量装置

    公开(公告)号:CN108917961B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810844558.6

    申请日:2018-07-27

    摘要: 本发明公开了一种运动条件下的棒束燃料组件多点壁温测量装置,包括至少一个绝缘陶瓷管,沿绝缘陶瓷管的周向在其内圆周壁上开有环形槽,测温环设置在环形槽内,在测温环的内壁上至少设有一个铠装热电偶。在模拟棒束燃料组件上开展传热特性实验研究时,利用金属圆管通电加热以作为加热元件管,绝缘陶瓷管的内圆周壁上开有环形槽,测温环设置在环形槽内,且在测温环的内圆周壁上至少设有一个用于测温的铠装热电偶,使用时根据加热元件管的轴向长度,确定测温点位,然后将绝缘陶瓷管固定在该测温点位处,测温环将该测温点位上的热量传递至铠装热电偶上,以实现加热元件管局部壁面温度的精确测量。