一种天然气水合物破碎装置及破碎天然气水合物的方法

    公开(公告)号:CN105044285B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510415165.X

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明提供了一种天然气水合物破碎装置及破碎天然气水合物的方法,该天然气水合物破碎装置包括:反应釜;所述反应釜的外壁上包裹有电加热装置;所述反应釜具有液相入口、液相出口、气相入口、气相出口及取压口;搅拌破碎装置,包括固定在所述反应釜内的防水电机,与所述防水电机连接的伸缩装置,驱动所述伸缩装置伸缩的液压装置,与所述伸缩装置连接的切刀。本发明的有益效果是:提供了便于研究海洋天然气水合物的采掘的装置,为天然气水合物管输实验提供天然气水合物浆体,方便对天然气水合物进行研究。

    一种自然循环及强迫循环实验回路系统

    公开(公告)号:CN105225708B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510530974.5

    申请日:2015-08-26

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种自然循环及强迫循环实验回路系统,包括强迫循环回路、自然循环一回路和自然循环二回路;强迫循环回路由主循环泵、主换热器、辅助换热器、混凝器、稳压器、实验段、预热器、流量计以及相应的管道、阀门和测量仪器仪表组成;强迫循环实验支路由测量段、预热器、实验本体、混凝器、稳压器及相应的管道和阀门组成;自然循环一回路由主循环泵、堆芯模拟体、蒸汽发生器、稳压器以及相应的管道、阀门和测量仪器仪表组成;自然循环二回路由蒸汽发生器、换热器、换热水箱以及相应的管道和阀门组成。本发明提高了超设计基准事故设置的措施的可靠性和核电厂安全系统的多样化,具有很高的工程价值。

    自然循环及强迫循环回路系统的堆芯电加热元件设计方法

    公开(公告)号:CN105225709A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510531954.X

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种自然循环及强迫循环回路系统的堆芯电加热系统设计方法,包括堆芯模拟体中的单根电加热元件设计、一盒燃料组件的模拟以及燃料组件模拟体的结构及装配,该方法根据自然循环及强迫循环实验回路的设计参数和功能需求,准确模拟原型的水力学核释热,实验数据能够反映反应堆原型的相关特性,以达到研究原型水力学特性的目的。该方法采用降高度模拟,使实验装置更容易实现;流道几何尺寸和原型一致,减小流动失真;将一盒燃料组件模拟体分为四个区,首尾相联形成串联电路,增大其电阻,实现了直流电加热时电流和电压的匹配,能够提高非能动余热排除系统设计的安全可靠性,具有很高的工程价值。

    一种自然循环及强迫循环实验回路系统

    公开(公告)号:CN105225708A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510530974.5

    申请日:2015-08-26

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种自然循环及强迫循环实验回路系统,包括强迫循环回路、自然循环一回路和自然循环二回路;强迫循环回路由主循环泵、主换热器、辅助换热器、混凝器、稳压器、实验段、预热器、流量计以及相应的管道、阀门和测量仪器仪表组成;强迫循环实验支路由测量段、预热器、实验本体、混凝器、稳压器及相应的管道和阀门组成;自然循环一回路由主循环泵、堆芯模拟体、蒸汽发生器、稳压器以及相应的管道、阀门和测量仪器仪表组成;自然循环二回路由蒸汽发生器、换热器、换热水箱以及相应的管道和阀门组成。本发明提高了超设计基准事故设置的措施的可靠性和核电厂安全系统的多样化,具有很高的工程价值。

    一种天然气水合物破碎装置及破碎天然气水合物的方法

    公开(公告)号:CN105044285A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510415165.X

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明提供了一种天然气水合物破碎装置及破碎天然气水合物的方法,该天然气水合物破碎装置包括:反应釜;所述反应釜的外壁上包裹有电加热装置;所述反应釜具有液相入口、液相出口、气相入口、气相出口及取压口;搅拌破碎装置,包括固定在所述反应釜内的防水电机,与所述防水电机连接的伸缩装置,驱动所述伸缩装置伸缩的液压装置,与所述伸缩装置连接的切刀。本发明的有益效果是:提供了便于研究海洋天然气水合物的采掘的装置,为天然气水合物管输实验提供天然气水合物浆体,方便对天然气水合物进行研究。

    聚变反应堆的氦气实验回路装置

    公开(公告)号:CN107067918A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710458348.9

    申请日:2017-06-16

    CPC classification number: G09B23/20 G21C17/00

    Abstract: 本发明公开了一种聚变反应堆的氦气实验回路装置,涉及聚变反应堆技术领域。包括系统主回路、冷却水系统、补气与压力控制系统、抽真空系统、安全保护系统、电气系统、仪表系统以及测控系统。系统主回路用于将缓冲罐内的氦气进行升压、降温、升温后供给实验使用,使用后的氦气经过降温后返回缓冲罐,完成氦气在回路的循环;补气与压力控制系统用于为系统主回路提供氦气源、控制实验回路系统内气体的整体压力及回收实验结束后主回路的氦气;抽真空系统用于将回路抽成真空状态,排除杂质气体。该氦气实验回路装置能够实现各种与聚变反应堆的氦气相关的实验,有效保证聚变反应堆的可靠运行,提高实验的精确度和准确度,且测试方便、简单。

    自然循环及强迫循环回路系统的堆芯电加热元件设计方法

    公开(公告)号:CN105225709B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510531954.X

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种自然循环及强迫循环回路系统的堆芯电加热系统设计方法,包括堆芯模拟体中的单根电加热元件设计、一盒燃料组件的模拟以及燃料组件模拟体的结构及装配,该方法根据自然循环及强迫循环实验回路的设计参数和功能需求,准确模拟原型的水力学核释热,实验数据能够反映反应堆原型的相关特性,以达到研究原型水力学特性的目的。该方法采用降高度模拟,使实验装置更容易实现;流道几何尺寸和原型一致,减小流动失真;将一盒燃料组件模拟体分为四个区,首尾相联形成串联电路,增大其电阻,实现了直流电加热时电流和电压的匹配,能够提高非能动余热排除系统设计的安全可靠性,具有很高的工程价值。

    循环回路系统的堆芯模拟体和蒸汽发生器模拟体设计方法

    公开(公告)号:CN105225710B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510531962.4

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种循环回路系统的堆芯模拟体和蒸汽发生器模拟体设计方法,包括堆芯模拟体的设计要求、结构设计、相似比例分析和设计,以及蒸汽发生器模拟体的设计要求、结构设计和设计结果,该方法根据自然循环实验回路的设计参数和功能需求,确定实验回路系统堆芯模拟体和蒸汽发生器模拟体的设计要求,再分别对堆芯模拟体和蒸汽发生器模拟体进行设计和分析计算。本发明提高了超设计基准事故设置的措施的可靠性和核电厂安全系统的多样化,具有很高的工程价值。

    聚变反应堆的氦气实验回路装置

    公开(公告)号:CN107067918B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710458348.9

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种聚变反应堆的氦气实验回路装置,涉及聚变反应堆技术领域。包括系统主回路、冷却水系统、补气与压力控制系统、抽真空系统、安全保护系统、电气系统、仪表系统以及测控系统。系统主回路用于将缓冲罐内的氦气进行升压、降温或者升温后供给实验使用,使用后的氦气经过降温后返回缓冲罐,完成氦气在回路的循环;补气与压力控制系统用于为系统主回路提供氦气源、控制实验回路系统内气体的整体压力及回收实验结束后主回路的氦气;抽真空系统用于将回路抽成真空状态,排除杂质气体。该氦气实验回路装置能够实现各种与聚变反应堆的氦气相关的实验,有效保证聚变反应堆的可靠运行,提高实验的精确度和准确度,且测试方便、简单。

    循环回路系统的堆芯模拟体和蒸汽发生器模拟体设计方法

    公开(公告)号:CN105225710A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510531962.4

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种循环回路系统的堆芯模拟体和蒸汽发生器模拟体设计方法,包括堆芯模拟体的设计要求、结构设计、相似比例分析和设计,以及蒸汽发生器模拟体的设计要求、结构设计和设计结果,该方法根据自然循环实验回路的设计参数和功能需求,确定实验回路系统堆芯模拟体和蒸汽发生器模拟体的设计要求,再分别对堆芯模拟体和蒸汽发生器模拟体进行设计和分析计算。本发明提高了超设计基准事故设置的措施的可靠性和核电厂安全系统的多样化,具有很高的工程价值。

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