-
公开(公告)号:CN103729482B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201210381131.X
申请日:2012-10-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于紧密排列堆芯燃料组件等效螺距确定领域,具体涉及一种紧密排列多头绕丝细棒燃料元件交混系数的确定方法。它包括:步骤一:计算给定参数的温度场偏差;步骤二:计算单根绕丝的温度场偏差,利用AYSYS CFX软件计算单根绕丝元件的温度场偏差;步骤三:改变多根绕丝的螺距并计算温度场偏差,每调整一次,就计算一次温度场偏差,并计算新方案下的温度场偏差与步骤二1根绕丝方案的温度场偏差的误差,当本步骤得到的误差小于等于5%时,并执行下一步骤,步骤四:计算交混系数。本发明的效果是:本发明利用两种软件参与计算,解决了原本无法实现的确定多根绕丝交混系数的难题,并且结果准确性。
-
公开(公告)号:CN105976880A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610380026.2
申请日:2016-06-01
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/112
CPC classification number: G21C17/112
Abstract: 本发明公开了一种浸泡式传热管外壁壁温测量系统及其安装方法,系统包括:热电偶,其测温端头固定在传热管的外壁上;隔离层,包覆在热电偶测温端头外,将热电偶的测温端头与传热管外流体隔离;固定装置,将隔离层固定在传热管外壁上。安装方法包括步骤S1‑S3:S1、将热电偶固定在传热管的外壁壁面上;S2、在热电偶测温端头外覆盖隔离层,将热电偶的测温端头包覆在传热管的外壁与隔离层之间,从而使热电偶的测温端头与传热管外流体隔离;S3、将隔离层固定。本发明使热电偶的测温端头不受传热管外流体温度的影响,能够实时准确测量浸泡式传热管外壁面的温度,系统结构简单、安装方便、使用快捷。
-
公开(公告)号:CN104658404A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510120713.6
申请日:2015-03-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G09B25/02
CPC classification number: G09B25/02
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽发生器传热管束模拟装置,包括流量分配板(3)、元件管板(5)及多个U形电加热元件(1),其中,流量分配板(3)设于元件管板(5)的上方,流量分配板(3)设有贯穿其上下端面的介质流通孔和多个加热元件穿孔(301),U形电加热元件(1)的两个端头均由上至下依次穿过加热元件穿孔(301)、元件管板(5)后连接在元件管板(5)上。本发明采用上述结构,整体结构简单,便于实现,成本低,本发明能对原型蒸汽发生器传热管束加热功率、几何结构尺寸进行合理模拟,为主要研究蒸汽发器二次侧特性的蒸汽发生器模拟体提供传热管束模拟装置。
-
公开(公告)号:CN103557512B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310486763.7
申请日:2013-10-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: F22B37/26
Abstract: 本发明公开了一种汽水分离器,由下锥段(1)、上升筒下段(2)、上锥段(3)和上升筒上段(4)构成,下锥段(1)和上锥段(3)为下宽上窄结构,下锥段(1)的上端与上升筒下段(2)的下端连接,上升筒下段(2)的上端与上锥段(3)的下端连接,上锥段(3)的上端与上升筒上段(4)的下端连接。本发明还公开了一种蒸汽发生器模拟体。本发明的优点在于,在满足试验要求的情况下,取消了旋叶片和干燥器,结构简单,成本低。
-
公开(公告)号:CN103354102A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310273840.0
申请日:2013-07-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明公布了一种压力容器下封头热流密度的模拟装置及模拟方法,包括整体呈长方体的弧形模拟器,所述弧形模拟器向其中一个侧面弯曲,形成横截面为矩形的四分之一个圆环,其外径为R,内径为R-B,B为弧形模拟器的厚度,弧形模拟器的宽度为Am。本发明可以模拟堆芯熔融物在不同事故条件下的发热功率,还可以同时实现下封头冷却流量的模拟,模拟装置可以模拟严重事故条件下堆芯熔融物在不同事故条件下的发热,同时模拟装置还可与其他结构共同形成冷却通道,可以用于实验室开展严重事故条件下压力容器下封头外表面流动传热特性以及临界热流密度实验,获得下封头外表面临界热流密度限值,为严重事故缓解系统的设计和有效性评估提供依据。
-
公开(公告)号:CN120068301A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510032594.2
申请日:2025-01-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种超临界二氧化碳涡轮设备数字样机设计方法及装置。本公开提供的将涡轮设备的通流设计、结构设计、几何模型进行直接关联,从通流设计、结构设计、三维结构特征、工作原理和知识库四个维度构建涡轮设备数字样机,对超临界二氧化碳涡轮设备压缩机和涡轮进行优化改进和设计演示。设计数据实时迭代,避免了冗繁的专业间的接口传递和信息交互,极大的提高了迭代速度和设计效率;由此可实现涡轮设备的设计数字化,是进行涡轮设备快速设计优化的有效方法。所形成的设计成果,包括报告、模型可以复用,支持已有设计的优化和在已有设计基础上的改型设计。
-
公开(公告)号:CN118855558B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202410837413.9
申请日:2024-06-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于超临界二氧化碳工质的核能发电系统和控制方法,属于核电技术领域,为了能够现有提高核能发电系统效率和安全性,所述基于超临界二氧化碳工质的核能发电系统包括主发电系统、余热排出系统、工质装量控制系统和工质充装回收系统,所述主发电系统、余热排出系统、工质装量控制系统和工质充装回收系统的工质为超临界二氧化碳。该核能发电系统和控制方法能够提高热电转换效率、提高系统紧凑度和安全性,可广泛应用于核能发电系统中,代替传统水工质的发电系统和水工质的余热排出系统,实现高效换热、安全停堆,应对紧急停机等事故,工质回收净化功能还能提高能量利用率降低废物排放,于环境友好,是未来清洁能源的发展方向。
-
公开(公告)号:CN119521467A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411519064.2
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种电热元件,属于加热元件技术领域,包括陶瓷内胆、陶瓷套管、电热合金件、金属管外壳、引出棒和绝缘密封塞,电热合金件内外两侧均设置固态陶瓷件,电热合金和陶瓷材料之间设置低熔点高流动性液态金属作为填隙剂。本发明通过固态的陶瓷内胆和陶瓷套管,提高了导热性,大大降低了装配难度,提高装配效率,低熔点高流动性液态金属作为不同材料之间的填隙剂,可以有效地降低不同材料之间的界面热阻,提高电热元件的热导性,液态金属的沸点较高,在高温下其体积变化率远小于气体,电热元件内压力在高温下能维持在一个合理的范围内,提高了电热元件的可靠性、稳定性和安全性,延长了电热元件的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN119063565A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411577763.2
申请日:2024-11-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: F28F27/02 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及换热器技术领域,具体涉及一种基于AI的旋叶式流量自分配封头及其自动调控方法,自分配封头包括一次分配组件和二次分配组件,所述一次分配组件包括封头和接管,所述二次分配组件包括多旋叶组件和固定架;本发明通过组合一次分配组件和二次分配组件,通过二次分配组件的多旋叶组件提供更强的流量均分能力,并且可以根据实现主动和被动分配,并且可以通过AI算法进行动态调控,进一步的提升换热器的运行效率。
-
公开(公告)号:CN118504176B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410981195.6
申请日:2024-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出一种超临界二氧化碳压气机设计方法,涉及叶轮机机械技术领域,该超临界二氧化碳压气机设计方法包括:基于流体相似理论获得超临界二氧化碳压气机性能曲线;基于压气机性能曲线进行超临界二氧化碳压气机的偏工况性能修正;基于温度与压力的对应关系控制超临界二氧化碳压气机的干气密封温度;在超临界二氧化碳压气机其齿轮箱中的高速轴齿轮和低速轴齿轮之间设置流体动压间隙,通过所述流体动压间隙调节齿轮箱推力。本发明提出的超临界二氧化碳压气机设计方法能够有效满足超临界二氧化碳压气机小体积、高转速的设计要求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-