一种用于缓冲蓄能的高密度相变储热系统

    公开(公告)号:CN115881320A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211391916.5

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于缓冲蓄能的高密度相变储热系统及方法,包括充热端、相变储热球床和放热端,充热端、相变储热球床和放热端通过形成封闭的自然循环回路,自然循环回路内填充有热量传输流体,相变储热球床内设置有相变储热材料;所述充热端用于加热热量传输流体,并将热量传递给相变储热球床,所述放热端用于冷却热量传输流体,并吸收相变储热球床释放的热量。本发明的储热系统采用相变储热材料来实现可逆充放热过程,同时结合充热端和放热端组成封闭的自然循环回路,整个回路依靠传热流体冷热段竖直密度差产生的重力压差驱动自然循环,完成充放热过程中的热量搬运,形成依靠非能动自然力自动充放热的高密度蓄热系统,结构紧凑、安全可靠。

    一种堆芯熔融物碎片冷却装置

    公开(公告)号:CN115579158A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211103302.2

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种堆芯熔融物碎片冷却装置,包括堆坑、碎片收集组件、碎片分散冷却组件和注水组件,压力容器设置在所述堆坑的上部;碎片收集组件与所述堆坑内壁固定连接,所述碎片收集组件具有碎片排出通道和碎片排出口,所述压力容器位于所述碎片排出通道的上方和/或所述碎片排出通道内部;碎片分散冷却组件设置在所述堆坑底部,且位于所述碎片收集组件的碎片排出口的下方;注水组件设置在所述堆坑外,且与所述堆坑内部连通;本发明通过设置碎片收集组件将压力容器的熔融物进行收集,并从碎片排出口排出,碎片经分散后在碎片分散冷却组件上进行分散,再通过注水组件对位于碎片分散冷却组件上的碎片进行降温。

    一种燃料棒裂变产物释放模拟装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112037950B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011015176.6

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种燃料棒裂变产物释放模拟装置及其使用方法,本发明的模拟装置包括加热炉、坩埚和燃料棒模拟体;其中,所述燃料棒模拟体用于模拟原型燃料元件的包壳与芯块;所述坩埚用于支撑燃料棒模拟体,同时提供气体循环流道,在燃料棒模拟体熔化时能够包容液态熔融物,防止熔融物损伤加热炉;所述加热炉用于对燃料棒模拟体加热。本发明为裂变产物释放特性实验提供了一种不带放射性同位素,并且结构与物理化学过程与真实燃料棒相近的裂变产物释放特性实验装置,可用于研究不同堆型和不同燃耗严重事故各种裂变产物释放特性。

    一种高温熔融物全自动释放机构及其控制方法

    公开(公告)号:CN112191287B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202011058595.8

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种高温熔融物全自动释放机构及其控制方法,本发明的释放机构包括暂存容器;所述暂存容器的上游通过上游释放管道与装载有熔炼炉的低压容器连接,且沿所述低压容器至所述暂存容器的上游释放管道上依次设置有保护闸阀和上游主密封阀;所述暂存容器的下游设置有下游释放管道,且下游释放管道上设置有熔融物释放阀和下游主密封阀,所述熔融物释放阀设置在靠近所述暂存容器的一侧,所述下游主密封阀设置在远离所述暂存容器的一侧;所述暂存容器及其下游器件均安装在底部高压容器内;所述暂存容器分别通过压力平衡管线与所述低压容器、所述底部高压容器和压力源联通。本发明突破了高温熔融物从低压环境向高压环境转移困难的难题。

    一种高温熔融物全自动释放机构及其控制方法

    公开(公告)号:CN112191287A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011058595.8

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种高温熔融物全自动释放机构及其控制方法,本发明的释放机构包括暂存容器;所述暂存容器的上游通过上游释放管道与装载有熔炼炉的低压容器连接,且沿所述低压容器至所述暂存容器的上游释放管道上依次设置有保护闸阀和上游主密封阀;所述暂存容器的下游设置有下游释放管道,且下游释放管道上设置有熔融物释放阀和下游主密封阀,所述熔融物释放阀设置在靠近所述暂存容器的一侧,所述下游主密封阀设置在远离所述暂存容器的一侧;所述暂存容器及其下游器件均安装在底部高压容器内;所述暂存容器分别通过压力平衡管线与所述低压容器、所述底部高压容器和压力源联通。本发明突破了高温熔融物从低压环境向高压环境转移困难的难题。

    一种高凝固温度气态组分取样装置及取样方法

    公开(公告)号:CN112117180A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011015193.X

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种高凝固温度气态组分取样装置及取样方法,包括取样管、套管和气体流量控制系统;套管密封套装在取样管的外部;取样管用于对实验装置中产生的高温气体进行实时取样并将其送往质谱仪进行分析;取样管的管壁上设置有不同尺寸的保护气体流道,且保护气体流道与取样管的轴向呈一定角度,用以在取样管中构建螺旋流场;套管用于构建保护气体流通通道,结合取样管中不同尺寸的保护气体流道,从而能够通过控制不同位置的保护气流流量来保证螺旋流场的稳定。本发明可用于高温气态混合物取样,实现实验装置的实时取样分析,并可防止裂变产物与壁面接触吸附,可定量获得严重事故条件下裂变产物的释放瞬态数据,有效降低实验结果的不确定度。

    一种用于高温液体连续测温的绝缘式双护套热电偶

    公开(公告)号:CN111289128A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010200981.X

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于高温液体连续测温的绝缘式双护套热电偶,包括延伸到感测区域中的热电偶外层护套,容纳在热电偶外层护套中以感测所述感测区域中的温度的铠装热电偶,还包括:弹性组件,与铠装热电偶顶压配合并对铠装热电偶施加向下轴向推力,致使铠装热电偶的底端与热电偶外层护套的底端内壁处于接触状态;金属锡,测温时由固态相转变为液态相后填充在热电偶外层护套的底端内壁与铠装热电偶的底端之间的构造缝隙中。本发明的构思是:针对1000℃及以上和凝固测温领域(液态转固态)测量时,采用热电偶外层护套对已有一层护套的铠装热电偶进行保护,为了改善响应时间和应对热膨胀,本发明设计了金属锡和弹性组件。

    一种微小压差测量仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN109100081B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201810744956.0

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种微小压差测量仪,包括两个倒立放置且位于同一水平线上的U形连接管a和U形连接管b,在U形连接管a和U形连接管b的顶部之间连接一段连接管道,在连接管道上还设置平衡阀和注气阀,所述U形连接管a的c端连接取压点一所在线路,取压点一所在线路为U形结构;所述U形连接管a的d端和U形连接管b的e端之间通过U形连通线路连接;所述U形连接管b的f端连接取压点二所在线路,取压点二所在线路为U形结构;取压点一所在线路的底部、取压点二所在线路的底部和U形连通线路的底部均位于同一水平线上,在U形连通线路的底部还设置补液阀。本发明通过上述结构,在高温高压的条件下,也能实现对微小压差的精确测量。

    多环路耦合导热的非能动余排排出系统试验模拟装置

    公开(公告)号:CN107799193A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711009530.2

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明公开了多环路耦合导热的非能动余排排出系统试验模拟装置,包括反应堆模拟体及一回路系统、非能动余热排出系统、海水系统,其中:反应堆模拟体及一回路系统:用于模拟反应堆的在停堆或者工况事故状态下的热力学状态;非能动余热排出系统:用于将反应堆模拟体及一回路系统产生的热量排出,将热量通过应急冷凝器传递给海水系统;海水系统:模拟海水输入,并将应急冷凝器的热量带走并排出。本发明通过在余热排出热交换器二次侧产生的蒸汽通过自然循环管道排放到应急冷凝器进行冷却形成欠热水的过程中增加一个余热排出回路控制阀门,从而可以模拟出多种工况下的余热排出情况,可以通过余热排出回路控制阀门调节出不同的排出阻力。

    紧凑式蒸汽发生器二次侧热工参数稳定控制装置

    公开(公告)号:CN107270270A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710599956.1

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明公开了紧凑式蒸汽发生器二次侧热工参数稳定控制装置,包括储水箱,储水箱通过管道依次经过高速离心泵、立式预热器、调节管路后进入到蒸汽发生器的二次侧给水入口,蒸汽发生器的二次侧蒸汽出口通过管道经过冷凝器后回到储水箱。本发明通过在高速离心泵的输出管路上设置一个大流量调节支路和小流量调节支路的方式,实际运行中根据流量范围,控制气动开关阀进行选择,每个支路上均设置适应于多级节流孔板,其目的增大离心泵出口与紧凑式蒸汽发生器二次侧出口蒸汽的压差,至少大于0.4MPa以上,从而避免紧凑式蒸汽发生器二次侧出现流动不稳定性现象,实现二次侧给水流量的稳定控制。

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