一种双向可视的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置

    公开(公告)号:CN109030547B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201810821201.6

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明属于流动沸腾可视化研究领域,具体涉及一种双向可视的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置。该实验装置包括紧固螺栓、石墨垫片、法兰、加热板、宽边石英玻璃、宽边承压板、氟橡胶垫片、窄边石英玻璃、窄边承压板、壳体、基体和支撑柱。本发明采用的实验装置三面均为石英玻璃,实现侧面观察加热面气泡产生、聚合、生长和脱离的行为,并且测量汽泡层和液膜厚度等参数,加热板比基体略窄,避免了矩形流道角落效应,加热板轴向比基体短,消除进出口效应,基体采用绝缘陶瓷材料,使加热板与实验段其他部件完全绝缘,加热板上焊接三个支撑柱与基体固定,避免高温下加热板膨胀变形,可以通过改变宽边石英玻璃与壳体之间垫片的厚度改变流道间隙。

    一种间距可调的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置

    公开(公告)号:CN108777178B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810532484.2

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明提供一种间距可调的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置,矩形石英玻璃管环绕矩形加热棒形成窄矩形流道;在连接法兰对的径向方向开有通孔,流体从下连接法兰的通孔流入窄矩形通道,充分发展后被加热棒加热温度升高,最后从上连接法兰的通孔流出;电源正极通过连接法兰和压紧法兰之间的狭缝加在上电极上,负极接在下电极上,电极与法兰之间加上绝缘垫片,以实现绝缘;热电偶布置在矩形加热棒内表面,通过加热棒和上电极空心部分引出,可以通过导热微分方程间接测量加热表面的温度分布;矩形石英玻璃外套装承压玻璃套筒。本发明可为反应堆的设计提供理论依据,同时保障了反应堆正常和事故条件下的运行。

    一种双向可视的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置

    公开(公告)号:CN109030547A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810821201.6

    申请日:2018-07-24

    CPC classification number: G01N25/00

    Abstract: 本发明属于流动沸腾可视化研究领域,具体涉及一种双向可视的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置。该实验装置包括紧固螺栓、石墨垫片、法兰、加热板、宽边石英玻璃、宽边承压板、氟橡胶垫片、窄边石英玻璃、窄边承压板、壳体、基体和支撑柱。本发明采用的实验装置三面均为石英玻璃,实现侧面观察加热面气泡产生、聚合、生长和脱离的行为,并且测量汽泡层和液膜厚度等参数,加热板比基体略窄,避免了矩形流道角落效应,加热板轴向比基体短,消除进出口效应,基体采用绝缘陶瓷材料,使加热板与实验段其他部件完全绝缘,加热板上焊接三个支撑柱与基体固定,避免高温下加热板膨胀变形,可以通过改变宽边石英玻璃与壳体之间垫片的厚度改变流道间隙。

    一种间距可调的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置

    公开(公告)号:CN108777178A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810532484.2

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明提供一种间距可调的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置,矩形石英玻璃管环绕矩形加热棒形成窄矩形流道;在连接法兰对的径向方向开有通孔,流体从下连接法兰的通孔流入窄矩形通道,充分发展后被加热棒加热温度升高,最后从上连接法兰的通孔流出;电源正极通过连接法兰和压紧法兰之间的狭缝加在上电极上,负极接在下电极上,电极与法兰之间加上绝缘垫片,以实现绝缘;热电偶布置在矩形加热棒内表面,通过加热棒和上电极空心部分引出,可以通过导热微分方程间接测量加热表面的温度分布;矩形石英玻璃外套装承压玻璃套筒。本发明可为反应堆的设计提供理论依据,同时保障了反应堆正常和事故条件下的运行。

    一种采用气-液喷射技术的二次侧非能动余热排出系统

    公开(公告)号:CN108766598A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810519271.6

    申请日:2018-05-28

    CPC classification number: G21C15/18

    Abstract: 本发明属于核电站安全领域,具体涉及一种采用气‑液喷射技术的二次侧非能动余热排出系统。本系统在安全壳外部修建一个大的水池,利用部分水蒸汽通过汽‑液喷射器12和气‑液喷射器16将水池20中的水引射到冷却水箱4中,通过非能动的方式对冷却水箱4进行补水保证堆芯的长期冷却,而且可以有效地减小冷却水箱4的体积,降低安全隐患。另外,本系统设有补水子系统6,将水池中的水引射到补水子系统6的补水箱8中,利用重力通过非能动方式对蒸汽发生器1进行补水。从而将会使二次侧的非能动余热排出更加安全可靠。

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