一种具有流控功能的先进非能动安注系统

    公开(公告)号:CN114582531A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210210718.8

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有流控功能的先进非能动安注系统,涉及核电站安注系统技术领域,包括阻尼腔室和安注箱,所述安注箱的顶端连接有超压排放管道,所述安注箱内安装有压力探测器和液位计,实时测量安注箱内的压力和液位,所述安注箱内部的底端固定有阻尼器支架,且阻尼器支架的顶端固定有阻尼腔室。本发明通过在安注箱上部空间充入惰性气体,形成注射驱动力;在安注箱下部设置阻尼器,阻尼器包含大流量入口、小流量入口、喷嘴以及阻尼腔室;分析表明,阻尼器产生的最大载荷为大流量安注启动时,主要为竖直方向的载荷,因此分别在大流量注射管线底部和阻尼器底部设置支撑装置,保证管线和阻尼器的稳定性。

    一种浮动核电站的非动能安全壳冷却系统

    公开(公告)号:CN105489258A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610003800.8

    申请日:2016-01-04

    CPC classification number: Y02E30/40 G21C15/18

    Abstract: 本发明提供一种浮动核电站的非能动安全壳冷却系统包括:安全壳;包壳;所述包壳套设在所述安全壳的外部,与所述安全壳之间设有流道;海水进水管线;所述海水进水管线与所述流道的下部连通;海水出水管线;所述海水出水管线与所述流道的上部连通;海水和大气共用管线;所述海水和大气共用线与所述流道的顶部连通;通大气管线;所述通大气管线与所述流道的顶部连通;疏水管线;所述疏水管线与所述流道的底部连通。本发明提供的浮动核电站的非动能安全壳冷却系统,利用海水的重力和浮力形成自然循环,将安全壳内的热量传递给海水,保证安全壳不超压,维持安全壳的完整性,具有简单和可靠的优点。

    一种核电站用氢气点火器
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102878578B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210359051.4

    申请日:2012-09-25

    Abstract: 本发明提供一种核电站用氢气点火器,包括盖板、石墨垫片、箱体、填料涵、陶瓷接线端子、点火部件和防水罩。点火部件采用耐高温的螺旋线圈型加热元件或耐高温的封闭型电热塞。为适应高温高湿环境,在箱体与盖板之间采用石墨垫片密封;将箱体与盖板间的螺栓孔加工为盲孔;在箱体前端面的开口四周加工凸台,在凸台与箱体前端面垂直的面上加工凹槽;箱体的上表面固定防水罩,避免水滴溅到点火部件的发热段上。该氢气点火器功率小于145W,加热元件表面温度高到930℃以上,并可持续工作72小时,具有耐高温高湿、抗辐射、启动快、寿命长的特点。在核电站发生失水等严重事故后,能够可靠点火,消除发生大范围、高浓度氢气混合气爆炸的隐患。

    核电阀门故障诊断方法及系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119295815A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411358087.X

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明提供一种核电阀门故障诊断方法及系统,诊断方法包括:采集核电厂不同类型阀门的振动信号数据,并将所述振动信号数据进行归一化后绘图保存为目标图片;其中,将所述目标图片中正常的振动信号数据图片作为训练集,而将包含正常和异常的振动信号数据图片作为测试集;基于Wasserstein距离对ProGAN模型的损失函数进行改进并引入阈值确定模块;基于所述目标图片对改进后的模型进行训练。上述核电阀门故障诊断方法,通过对ProGAN模型的改进,有效适应了核电厂阀门数据不平衡问题和阀门多样性问题,同时,基于Wasserstein距离对ProGAN的损失函数进行改进,提高了模型训练的稳定性和生成样本的质量。

    基于数字光处理技术的PIV标定系统及方法

    公开(公告)号:CN118311298A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410038943.7

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本发明提供一种基于数字光处理技术的PIV标定系统及标定方法,标定系统包括至少一个标定单元;每一标定单元包括光源、数字光处理模块以及相机,数字光处理模块内设有数字微镜芯片,光源发出的光入射至数字微镜芯片进行反射并在布有PIV粒子的测量区域照射出光路,相机对测量区域进行拍照曝光得到投影下的光路图。上述基于数字光处理技术的PIV标定系统,利用数字光处理模块,能够以像素级精度精确按照自定义的标定图像进行投影,利用数字微镜芯片进行投影,可以以更高的空间利用率实现标定图像灵活自定义、非接触,对试验流场无干扰的同步测量,进而获得与试验环境更接近的准确标定信息。

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