管道两相流闪蒸试验系统及方法

    公开(公告)号:CN106370690B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201610704199.5

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明提供了一种管道两相流闪蒸试验系统及方法,该系统包括稳压水罐等,稳压水罐的输入端与氮气稳压系统连接,稳压水罐的输出端、预加热器的一端、回路加热器都与高压水罐连接,预加热器的另一端、试验段、管壳式换热器都与旁通回流旁路连接,高压水泵、回路加热器都与管壳式换热器连接,高压水泵、循环水泵、管壳式换热器、板式换热器都与低压水罐连接。本发明可实现对闪蒸段上下游的压力和温度的稳定控制,同时对于闪蒸的几种影响因素都能加以控制,可以完整的实现在一定温度和压力范围内的汽液两相流试验。

    大型先进反应堆压力容器外部冷却全高度综合试验平台

    公开(公告)号:CN106653110A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610791504.9

    申请日:2016-08-31

    CPC classification number: G21C17/001

    Abstract: 本发明提供了一种大型先进反应堆压力容器外部冷却全高度综合试验平台,包括主装置回路系统、冷凝与冷却系统、供水与预热系统、水化学调节系统以及压力控制系统;冷凝与冷却系统,用于为主装置回路系统的上水箱中一次流体进行温度控制和调节,为上水箱中试验用水提供循环冷却;供水与预热系统,用于向主装置回路系统提供试验用水并进行试验用水的初始预热并保温;水化学调节系统的连接连通主装置回路系统的下水箱,用于控制不同试验中水化学溶液的溶质与浓度;压力控制系统,用于控制上水箱的压力。本发明能够进行确定严重事故条件下实施IVR‑ERVC时压力容器下封头外壁沸腾传热限值临界热通量(CHF)量值与分布的工程验证试验。

    流动加速腐蚀试验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN106124393A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610712242.2

    申请日:2016-08-23

    CPC classification number: G01N17/006

    Abstract: 本发明提供了一种流动加速腐蚀试验装置及其使用方法,包括:回路;回路中依次设置有稳压水箱、加热水箱、离心循环泵、截止阀、涡轮流量计、第一测试段、第二测试段、观察窗段、第三测试段;在回路中,压力表、温度传感器均设置在第一测试段与第二测试段之间。第一测试段为弯头测试段,第二测试段为变径测试段,第三测试段为三通测试段。本发明针对反应堆常规岛管道材质的腐蚀问题而开展,着重研究二回路系统管道因流动加速腐蚀而导致的管道厚度减薄规律,为核电厂管道寿命评估和安全运行打下基础。

    四探头电导探针制作方法及其在两相流参数测量中的应用

    公开(公告)号:CN103954653A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410177777.5

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 一种四探头电导探针制作方法及其在两相流参数测量中的应用,制作方法包括:单探头探针处理与导电性检验;铜线处理与缠绕;单探头探针绝缘处理;四个单探头探针装入定位孔板;四个单探头探针装入套筒里;套筒内部注射绝缘漆;环氧树脂固封;研磨探针尖部;后端电路连接;将电导探针插入管道中心处作为一个电极,金属管道内壁作为另一个电极,直流电源通过电阻与两个电极相连,通过数据采集对电导探针上的相变信号进行提取与分析,测量并计算出两相流局部界面面积浓度、空泡份额和界面速度。本发明对两相流动中的空泡分额及界面面积浓度进行测量,不仅解决向前界面,而且也可测量后退界面,为深入了解两相流动局部特性、完善两流体模型提供参考。

    核电站严重事故研究用融物释放和形状控制装置

    公开(公告)号:CN111063465A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911280319.3

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 核电站严重事故研究用融物释放和形状控制装置。一种高温熔融物释放和形状控制装置,包括:石墨坩埚、气动释放机构和刺破机构,其中:熔融物储于石墨坩埚中,刺破机构设置于气动释放机构的内底部,石墨坩埚经气动释放机构与刺破机构相撞击从而将熔融物释放。本发明能够实现温度高达2750℃的熔融物顺利释放,并且熔融物形状能保持连续完整的圆柱状,熔融物直径可根据实际需要调整,解决了公斤量级超高温熔融金属与冷却剂相互作用时熔融物如何安全可控进入冷却剂的问题。

    基于热流修正的CHF测量方法

    公开(公告)号:CN106404829B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201610795466.4

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于热流修正的CHF测量方法,包括:步骤1:分析加热本体的漏热环节,通过在加热表面处布置热电偶,监测加热本体的漏热环节处的温度实测值,并得到通过漏热环节的漏热损失;步骤2:利用加热本体漏热环节处的温度实测值或估值作为边界条件,对加热本体进行三维建模与数值模拟计算,并将计算得到的温度与加热本体内布置的热电偶的实测温度进行对比;步骤3:通过实际峰值热流与理论峰值热流之比来估计热流的修正因子C,计算临界热流密度。本发明中的方法能够用于大型工程试验台架非均匀加热沸腾换热中临界热流密度的求取,并有效提高测量结果精度。

    压力容器外部冷却临界热通量的测量方法与装置

    公开(公告)号:CN113919241B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202010650980.5

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 一种压力容器外部外壁面临界热通量的测量方法,参照实际核电厂原型ERVC流道进行模化设计,建立全高度压力容器外部冷却外壁面临界热通量试验装置;根据模型条件计算反应堆内熔池沿下封头各角度的参考热流分布,进而通过功率整形得到特定工况角度的加热热流分布以及归一化热流分布因子;按照维持归一化热流分布因子不变的方式逐步提升加热功率直至达到临界状态,进而获得压力容器外部冷却外壁面各方位角的CHF值和不确定度。本发明适用于压力容器外部冷却时测量0‑98゜范围内的压力容器下封头外壁面各倾角位置临界热通量。

    压力容器外部冷却临界热通量的测量方法与装置

    公开(公告)号:CN113919241A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010650980.5

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 一种压力容器外部外壁面临界热通量的测量方法,参照实际核电厂原型ERVC流道进行模化设计,建立全高度压力容器外部冷却外壁面临界热通量试验装置;根据模型条件计算反应堆内熔池沿下封头各角度的参考热流分布,进而通过功率整形得到特定工况角度的加热热流分布以及归一化热流分布因子;按照维持归一化热流分布因子不变的方式逐步提升加热功率直至达到临界状态,进而获得压力容器外部冷却外壁面各方位角的CHF值和不确定度。本发明适用于压力容器外部冷却时测量0‑98゜范围内的压力容器下封头外壁面各倾角位置临界热通量。

    螺纹压紧式圆管内试验段装置

    公开(公告)号:CN106404576A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610712244.1

    申请日:2016-08-23

    CPC classification number: G01N3/567

    Abstract: 本发明提供了一种螺纹压紧式圆管内试验段装置,包括外部套管、试验件、试验件定位件、弹性垫片、螺纹紧压管以及测点接头;试验件、试验件定位件、弹性垫片、螺纹紧压管均位于外部套管内;测点接头安装在外部套管上。沿外部套管的轴向,挡肩、弹性垫片、第一定位件、试验件、第二定位件、螺纹紧压管依次设置。螺纹紧压管的外螺纹与外部套管的内螺纹之间螺纹连接。本发明采用螺纹紧压管压紧试验件,便于固定和拆卸;可应用于圆管内表面形貌分析试验,同时对于监控圆管内部冲刷腐蚀情况、两相流动磨损效果等试验工况,采用螺纹紧压管单侧压紧,通过弹性垫片调节压紧程度,从而避免试验件在试验过程中松动。

    利用太阳能和化学物质溶解热制冷的制冷机

    公开(公告)号:CN1252434C

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:CN200410024678.X

    申请日:2004-05-27

    Abstract: 利用太阳能和化学物质溶解热制冷的制冷机包括一个水箱、两个溶解-蒸发室、一个太阳能集热器、一个稳压箱、一个冷室和十个阀门。冷室内安装有冷室热交换器。两个溶解-蒸发室底部都装有热交换器,化学固体物质分别放在两个溶解-蒸发室内。该制冷机是让化学固体物质(如硝酸铵)在溶解-蒸发室内溶解,利用溶解热制冷,然后利用太阳能蒸发出溶液中的水形成化学固体物质,再使化学固体物质在溶解-蒸发室内溶于水,如此构成制冷循环。该制冷机采用自然循环,无电驱动;没有泵和压缩机,不存在任何噪音污染;采用廉价的工质,且对环境没有任何潜在的污染和危害,具有显著的经济效益和社会效益。

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