基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及调节的装置及其方法

    公开(公告)号:CN106197591A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610519567.9

    申请日:2016-07-05

    CPC classification number: G01F9/003 G05D7/0647

    Abstract: 本发明公开了一种基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及调节的装置及其方法,加热箱中设置有蒸发容器,加热箱上安装有称重器和显示系统,且称重器同时与蒸发容器和显示系统连接,蒸发容器连接有蒸汽管道,蒸汽管道的一端与蒸发容器内部连通,并且蒸汽管道上设置有截止阀,且截止阀能够切断对应的蒸汽管道。通过天平称重法对蒸汽流量进行计量,通过调节蒸发容器加热箱温度对蒸汽流量进行控制,具有可靠性好、使用温度高、适用于较小蒸汽流量的计量、能够对蒸汽流量进行控制及装置结构简单的优点,能够为现有的蒸汽流量计形成有效的补充,解决现有蒸汽流量计存在的可靠性差、使用温度低、不适用于较小蒸汽流量的计量及无法进行流量控制的问题。

    基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及控制的方法

    公开(公告)号:CN106125775B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201610519491.X

    申请日:2016-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及控制的装置,加热箱中设置有蒸发容器,加热箱上安装有称重器和显示系统,称重器同时与蒸发容器和显示系统连接,蒸发容器连接有蒸汽管道,蒸汽管道与蒸发容器内部连通,并且蒸汽管道上设置有截止阀,且截止阀能够切断对应的蒸汽管道,在蒸汽管道上设置有控制阀,控制阀能够切断蒸汽管道,加热箱上设置有手柄,手柄连接有连接机构,且连接机构与控制阀连接。通过天平称重法对蒸汽流量进行计量,利用手动控制控制阀的开度对蒸汽流量进行控制,具有可靠性好、使用温度高、适用于较小蒸汽流量的计量及能够对蒸汽流量进行控制的优点,能够为现有的蒸汽流量计形成有效的补充。

    基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及调节的方法

    公开(公告)号:CN106197591B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610519567.9

    申请日:2016-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及调节的装置及其方法,加热箱中设置有蒸发容器,加热箱上安装有称重器和显示系统,且称重器同时与蒸发容器和显示系统连接,蒸发容器连接有蒸汽管道,蒸汽管道的一端与蒸发容器内部连通,并且蒸汽管道上设置有截止阀,且截止阀能够切断对应的蒸汽管道。通过天平称重法对蒸汽流量进行计量,通过调节蒸发容器加热箱温度对蒸汽流量进行控制,具有可靠性好、使用温度高、适用于较小蒸汽流量的计量、能够对蒸汽流量进行控制及装置结构简单的优点,能够为现有的蒸汽流量计形成有效的补充,解决现有蒸汽流量计存在的可靠性差、使用温度低、不适用于较小蒸汽流量的计量及无法进行流量控制的问题。

    一种耐高温耐辐照无机屏蔽材料
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107342113A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710600246.6

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: G21F1/047 G21F1/02

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温耐辐照无机屏蔽材料,包括无机胶凝材料、屏蔽功能组分,屏蔽功能组分为氢氧化物、中子吸收组分、伽玛射线屏蔽组分中的任意一种或大于等于两种以上组分的组合,本技术方案以无机胶凝材料、氢氧化物、中子吸收组分为主要成分,长期使用温度可达230℃,对快中子、中能中子、热中子等均具有较高的屏蔽效率,提高了中子屏蔽材料的使用温度,是中子屏蔽材料种类的一项有力补充,提高了反应堆屏蔽系统设计的灵活性,解决了传统有机屏蔽材料在服役中所面临的辐照老化和热老化问题以及在高温环境下无中子屏蔽材料可用的问题。

    一种振荡烧结制备全陶瓷微封装弥散燃料的方法

    公开(公告)号:CN115295198B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210932513.0

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种振荡烧结制备全陶瓷微封装弥散燃料的方法,包括以下步骤:S1、将多层包覆燃料微球和SiC粉体装入喷涂有氮化硼的石墨模具内;S2、将石墨模具放入振荡烧结炉内进行振荡烧结:温度控制过程为:室温~1200℃的升温速率为5~15℃/min,1200℃~目标温度的升温速率为3~5℃/min,在目标温度下保温,保温结束后,随炉冷却;压力控制为:在升温到目标温度前,保持1~5MPa压力,在达到目标温度之后,施加目标振荡压力,保温结束后,进行卸压。本发明不仅能够实现SiC基体烧结致密化,且相比热压烧结,具有较低烧结温度、较高的致密化速率。

    一种辐射屏蔽容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110619969B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201910899993.3

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种辐射屏蔽容器及其制备方法,辐射屏蔽容器包括容器盖与容器筒体两部分,均为夹层结构屏蔽容器,包括屏蔽容器包壳,以及填充在屏蔽容器包壳内的中间层;屏蔽容器包壳为不锈钢,中间层为耐热耐辐照的中子屏蔽材料,屏蔽容器包壳用于屏蔽伽玛射线,提供力学强度,中间层用于提供中子射线屏蔽;方法包括包壳加工,配料,初步混料,加引发剂,浇注,静置固化,封焊,打磨,清洗;本发明能够减少氧化钚粉末的储存时对环境辐射的影响,通过本发明中的辐射屏蔽容器能够使氧化钚粉末在储存过程中产生的中子与伽玛射线剂量得到有效屏蔽,避免拼接缝剂量热点,提高容器的屏蔽效果,通过本发明中的制备方法能够提高屏蔽容器的生产效率。

    一种辐射屏蔽容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110619969A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910899993.3

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种辐射屏蔽容器及其制备方法,辐射屏蔽容器包括容器盖与容器筒体两部分,均为夹层结构屏蔽容器,包括屏蔽容器包壳,以及填充在屏蔽容器包壳内的中间层;屏蔽容器包壳为不锈钢,中间层为耐热耐辐照的中子屏蔽材料,屏蔽容器包壳用于屏蔽伽玛射线,提供力学强度,中间层用于提供中子射线屏蔽;方法包括包壳加工,配料,初步混料,加引发剂,浇注,静置固化,封焊,打磨,清洗;本发明能够减少氧化钚粉末的储存时对环境辐射的影响,通过本发明中的辐射屏蔽容器能够使氧化钚粉末在储存过程中产生的中子与伽玛射线剂量得到有效屏蔽,避免拼接缝剂量热点,提高容器的屏蔽效果,通过本发明中的制备方法能够提高屏蔽容器的生产效率。

    对蒸汽流量进行蒸发、计量及自动控制的方法

    公开(公告)号:CN106125776B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610519566.4

    申请日:2016-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种对蒸汽流量进行蒸发、计量及自动控制的装置及其方法,包括内部中空的加热箱,加热箱中设置有蒸发容器,加热箱上安装有称重器和控制系统,称重器同时与蒸发容器和控制系统连接,蒸发容器连接有蒸汽管道,蒸汽管道与蒸发容器内部连通,蒸汽管道上设置有截止阀,在蒸汽管道上设置有控制阀,截止阀设置在控制阀和蒸发容器之间,加热箱上设置有驱动机构,驱动机构连接有连接机构,驱动机构与控制系统连接,且连接机构与控制阀连接。通过天平称重法对蒸汽流量进行计量,利用自动控制阀对蒸汽流量进行控制,具有可靠性好、使用温度高、适用于较小蒸汽流量的计量及能够对蒸汽流量进行控制的优点,能够为现有的蒸汽流量计形成有效的补充。

    基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及控制的装置及其方法

    公开(公告)号:CN106125775A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610519491.X

    申请日:2016-07-05

    CPC classification number: G05D7/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于对蒸汽流量进行蒸发、计量及控制的装置,加热箱中设置有蒸发容器,加热箱上安装有称重器和显示系统,称重器同时与蒸发容器和显示系统连接,蒸发容器连接有蒸汽管道,蒸汽管道与蒸发容器内部连通,并且蒸汽管道上设置有截止阀,且截止阀能够切断对应的蒸汽管道,在蒸汽管道上设置有控制阀,控制阀能够切断蒸汽管道,加热箱上设置有手柄,手柄连接有连接机构,且连接机构与控制阀连接。通过天平称重法对蒸汽流量进行计量,利用手动控制控制阀的开度对蒸汽流量进行控制,具有可靠性好、使用温度高、适用于较小蒸汽流量的计量及能够对蒸汽流量进行控制的优点,能够为现有的蒸汽流量计形成有效的补充。

    一种制备金属-陶瓷扩散偶的方法

    公开(公告)号:CN105272333A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510664689.2

    申请日:2015-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种制备金属-陶瓷扩散偶的方法,包括以下步骤:a、原材料的预处理:将金属片和陶瓷片进行磨光和酸洗处理以得到平滑的接触面;b、在制备金属-陶瓷扩散偶的热压模具底部铺一层金属粉,再在金属粉上先后放入金属片、UO2燃料片,最后在UO2燃料片上方填充金属粉,最终保证UO2燃料片、金属片处于完全被金属粉包覆状态;c、给热压模具施加适当的压力、在适当的温度下进行热压扩散得到金属-陶瓷扩散偶。本发明利用金属粉末烧结收缩力制备金属-陶瓷扩散偶,制备的扩散偶结合力强,解决了脱模分离和制样过程中金属与陶瓷结合力不够而出现脱模分离和制样分离等问题,操作简单,适用于任何形状模具。

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