一种组合式模块化1U散热装置

    公开(公告)号:CN112135495B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202011058613.2

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种组合式模块化1U散热装置,本发明的散热装置包括导流框、竖直通风模块和水平通风模块;所述竖直通风模块和水平通风模块均安装在所述导流框;所述导流框用于实现上下机箱间的自然倒流散热;所述竖直通风模块用于实现竖直方向的强制风冷散热;所述水平通风模块用于实现水平方向的强制风冷散热;所述竖直通风模块和水平通风模块均采用独立的控制单元,通过控制竖直通风模块和水平通风模式的工作模式,能够实现多种散热方式。本发明采用组合式模块化设计,可在1U高度的安装空间内实现上下机箱间的自然导流散热或强制风冷散热,并可根据需要调整强制通风量。

    一种布线结构
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113395858B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110691471.1

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 为解决现有的机柜内机箱两侧空间利用率不足和可操作性差的问题,本发明提供一种机柜走线分区和布置结构,分区包括:机箱线缆布置区域,用于整理机箱的接线线缆并将所述接线线缆导向线缆布置区域;线缆布置区域;以及器件扩展区域,用于扩展器件安装;布置结构包括:线缆托盘,设于机箱线缆布置区域,用于将机箱线缆导向线缆通道区域;分段式线槽,设于线缆通道区域,用于各类线缆汇入走线;线缆导向架,设于线缆分束区域,用于各线缆分层分类捆扎;直通式减宽支架,用于将线缆通道区域和线缆分束区域连成一体形成线缆布置区域;以及器件安装支架,设于器件扩展区域,用于安装扩展器件。本发明实施例具有空间利用率高、可操作性强的特点。

    一种压水堆核电厂中小破口失水事故应对方法

    公开(公告)号:CN111540483B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010412147.7

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种压水堆核电厂中小破口失水事故应对方法,包括以下步骤:对主系统进行冷却降温和降压,并在其过程中,依次停运中压安注泵;停运所有中压安注泵之后,调节上充流量,维持稳压器水位,根据稳压器水位或堆芯出口过冷度重启中压安注泵;根据稳压器水位或堆芯出口过冷度重启中压安注泵或安注箱水量情况,隔离安注箱;若热管段温度和一回路系统压力下降一定水平,则接入余热排出系统;对主系统进行持续冷却,将压水堆核电厂带至冷停堆状态。本发明解决了对先进的三代核电厂中中小破口失水事故合理应对的问题,以保障核电厂出现中小破口失水事故时,能够安全有效的冷停堆。

    一种大破口失水事故分析方法及系统

    公开(公告)号:CN113536537A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110647075.9

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明涉及反应堆热工水力设计及安全分析技术领域,具体公开了一种大破口失水事故分析方法及系统。选取核电站大破口失水事故相关的指标参数;建立稳态计算模型,对大破口失水事故相关参数进行稳态计算,并进行稳态计算后的参数值校验;构建瞬态计算模型,并对大破口失水事故相关参数进行瞬态计算,并根据计算结果与实际的破口、核电厂外电情况进行对比,并在出现偏离时,重新构建瞬态计算模型并进行瞬态计算;进行安注水扣除,获得液位参数值,并对瞬态模型进行更新后,在稳态计算结果基础上进行再计算,并在完成计算后,进行参数显示及分析。该方法和系统解决了压水堆大破口失水事故分析的工况多、流程繁琐、人因失误率高的难题。

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