一种宽量程的液态金属氧浓度传感器误差分析方法及装置

    公开(公告)号:CN119510524A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411581951.2

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明提供了一种宽量程的液态金属氧浓度传感器误差分析方法及装置,涉及液态金属实验装置技术领域,解决了现有液态金属氧传感器输出电压误差测试范围覆盖较窄的技术问题。本发明在处于PbO氧饱和态的液态金属中有序添加Ni、Fe,则可通过还原反应,依次生成NiO和Fe3O4,从而通过测量Ni/NiO和Fe/Fe3O4氧饱和态下氧传感器的输出电压,与理论饱和电势值进行比较,可将液态金属氧传感器的误差分析量程从0.62~0.85拓展到0.62~1.22V。本发明在拓宽分析量程的基础上,同时可以提高误差分析适用性,提升液态金属氧传感器准确性评价能力;本发明装置具有测量范围宽、密封性能好、定位准确、拆装便利等优点,满足较宽的量程范围内液态金属氧浓度传感器误差分析和准确性评价。

    一种贯穿密封结构以及安装方法

    公开(公告)号:CN114050438B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111328802.1

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 为解决现有技术中安装元件贯穿双层压力容器安装时贯穿密封安装困难的技术问题,本发明实施例提供一种贯穿密封结构以及安装方法,包括:中空连接件,贯穿外压力容器壁与内压力容器壁,一端位于内压力容器内;以及承压管,设于内压力容器内,两端分别密封连接一个所述中空连接件;所述中空连接件与外压力容器壁和内压力容器壁密封连接。本发明实施例通过贯穿两层容器壁的中空连接件与两层容器壁的密封连接和位于容器内的承压管,实现了中空连接件和承压管在贯穿两层容器壁的同时保证了中空连接件和承压管内部与压力容器的密封,从而,通过在中空连接件和承压管的内部中空结构内设置安装元件,实现了安装元件的方便的密封安装。

    一种蒸汽发生器容器模拟装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115791233A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211434194.7

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明实施例提供一种蒸汽发生器容器模拟装置,包括装置主体;所述装置主体包括:承压外筒体;内筒体,设于承压外筒体内;内筒体吊装组件,设于承压外筒体内,用于吊装内筒体;进水管,设于承压外筒体的一端,用于进饱和水;出水管,设于承压外筒体的另一端,用于出水;给水组件,用于向承压外筒体进水,设于靠近所述间隙的承压外筒体;测温组件,用于测量流入所述间隙的水的温度分布;所述进水从进水管沿承压外筒体内壁与内筒体外壁之间的间隙流向出水管出水。本发明实施例实现了对全功率范围内蒸汽发生器内部稳态和瞬态热工水力特性的真实模拟,满足给水组件热分层试验的实时在线监测要求。

    一种套管式冷却水套结构和重力热管检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110988022B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201911165445.4

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种套管式冷却水套结构,一种套管式冷却水套结构,包括外侧套管和内侧套管,其中内侧套管从外侧套管的下端面向上、以内侧套管、外侧套管同轴线的方式插入到外侧套管内;所述内侧套管为上下两端均开口的套管,其内侧套管的下端为冷却水进口,外侧套管的底部侧壁或下端面开有冷却水出口,外侧套管的上端面开有容纳被冷却结构穿过的通孔A,内侧套管的上端开口正对容纳被冷却结构穿过的通孔A。

    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。

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