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公开(公告)号:CN116956468B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311049479.3
申请日:2023-08-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/15 , G16C20/20 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种面向船舶核动力热力系统的水质处理模块仿真方法,包括:构建船舶核动力热力系统管网模型;获取船舶核动力热力系统管网模型的拓扑关系图,基于拓扑关系图,划设水质处理模块节点与流线,并建立水质处理模块拓扑关系模型;基于所述水质处理模块节点、流线和所述拓扑关系模型,计算所述水质处理模块节点的溶解盐进行浓度平衡,获取所述水质处理模块节点电导率;建立离子去除效率模型并反馈浓度平衡计算环节,模拟水流经过所述水质处理模块的阻力并将所述阻力反馈至所述船舶核动力热力系统管网模型;建立长期运行模型,结合所述离子去除效率模型和所述阻力,对阻力、水质处理能力进行模拟计算;完成水质处理模块仿真。
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公开(公告)号:CN118522481B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202410659888.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种热管冷却反应堆的功率控制系统及方法,系统包括:反应堆堆芯、热管换热器、弯曲热管及气动旋转部,其中,热管换热器通过弯曲热管设置在反应堆堆芯的左侧,弯曲热管内留有工质,气动旋转部分别与所述反应堆堆芯、所述热管换热器连接。本发明可以用于热管反应堆核功率控制,可使热管反应堆核功率与负载所需功率更加匹配,提高热管反应堆的效率。
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公开(公告)号:CN118588328A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410659742.9
申请日:2024-05-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种应用于热管堆的能动与非能动耦合的余热排出系统,包括余热排出舱、海水引入开关、海水引入通道、可调换热机构、带有中子吸收材料的应急热管、常规热管、停堆开关、停堆管道以及非能动熔毁装置;海水引入开关与海水引入通道可以在事故时引入海水至余热排出舱内,可调换热机构的隔离活塞在余热排出舱内可以进行位置调节,从而实现对冷却效率的控制;停堆开关、停堆管道和非能动熔毁装置在断电条件下可以将海水应急导入堆芯实现停堆。本发明的余热排出系统可以反复利用,并实现对余热排出功率的动态控制,进而提高反应堆的运行周期;同时将能动与非能动系统的优势结合起来,从而提高反应堆余热排出系统和冷却系统的容错率与安全性。
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公开(公告)号:CN118532990A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410659933.5
申请日:2024-05-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于热工流体技术领域,尤其涉及用于散热的超疏水表面润湿状态精准调节装置,包括多个微米级超疏水表面润湿状态调节单元,微米级超疏水表面润湿状态调节单元包括:绝缘基板,绝缘基板的顶面上由下至上顺序设置有第一导电部、绝缘部、第二导电部以及效能提升结构,第一导电部以及第二导电部分别与电源的两极电性连接,第二导电部与效能提升结构电性连接;绝缘部上开设有第一连通结构,第二导电部上开设有第二连通结构,第一连通结构与第二连通结构连通;本发明中超疏水表面润湿状态调节单元能够加热到四百开尔文左右,润湿状态转变时长可以达到微秒级,从而可以精准调节超疏水表面润湿状态。
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公开(公告)号:CN118522481A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410659888.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种热管冷却反应堆的功率控制系统及方法,系统包括:反应堆堆芯、热管换热器、弯曲热管及气动旋转部,其中,热管换热器通过弯曲热管设置在反应堆堆芯的左侧,弯曲热管内留有工质,气动旋转部分别与所述反应堆堆芯、所述热管换热器连接。本发明可以用于热管反应堆核功率控制,可使热管反应堆核功率与负载所需功率更加匹配,提高热管反应堆的效率。
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公开(公告)号:CN116956468A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311049479.3
申请日:2023-08-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/15 , G16C20/20 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种面向船舶核动力热力系统的水质处理模块仿真方法,包括:构建船舶核动力热力系统管网模型;获取船舶核动力热力系统管网模型的拓扑关系图,基于拓扑关系图,划设水质处理模块节点与流线,并建立水质处理模块拓扑关系模型;基于所述水质处理模块节点、流线和所述拓扑关系模型,计算所述水质处理模块节点的溶解盐进行浓度平衡,获取所述水质处理模块节点电导率;建立离子去除效率模型并反馈浓度平衡计算环节,模拟水流经过所述水质处理模块的阻力并将所述阻力反馈至所述船舶核动力热力系统管网模型;建立长期运行模型,结合所述离子去除效率模型和所述阻力,对阻力、水质处理能力进行模拟计算;完成水质处理模块仿真。
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