一种超临界二氧化碳反应堆微球形燃料组件

    公开(公告)号:CN109215809A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811068210.9

    申请日:2018-09-13

    Inventor: 王俊峰 黄彦平

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳反应堆微球形燃料组件,解决了现有技术导致堆芯具有不可接受的压降,难以具备实际操作性的问题。本发明包括从上至下顺次设置的上管座、燃料段和下管座;所述燃料段包括从内至外顺次设置的冷却剂进口腔、燃料微球放置区和冷却剂出口腔,所述冷却剂进口腔与下管座相连通,所述冷却剂出口腔与上管座相连通;所述燃料微球放置区包括沿着燃料微球放置区的轴向交替设置的支撑结构和环形释热带;所述环形释热带的内侧通过内侧压紧丝网与冷却剂进口腔连通,所述环形释热带外侧也通过外侧压紧丝网与冷却剂出口腔连通,内侧压紧丝网和外侧压紧丝网之间填充有燃料微球。本发明能显著降低气体流过燃料组件的压降。

    基于超临界二氧化碳的热量梯级利用方法及其系统

    公开(公告)号:CN109098803A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811069766.X

    申请日:2018-09-13

    Inventor: 王俊峰 黄彦平

    Abstract: 本发明公开了基于超临界二氧化碳的热量梯级利用方法及其系统,解决了现有技术中各种复杂循环通过循环内部参数调节的方式使得系统更加复杂,设备更多,运行调节更困难,也难以适应负荷快速变化的运行工况的问题。本发明包括基于超临界二氧化碳的热量梯级利用方法,同时也公开了基于超临界二氧化碳的热量梯级利用系统,该系统包括高温热源1、透平2、发电机3、主回热器4、冷却器5、压气机6、电动机7、中低温热源8、支回热器9。本发明在不增加超临界二氧化碳循环系统复杂度的前提下,通过引入外部热源解决系统回热度低的问题,提高效率10%以上、降低投资成本30%以上。

    一种基于动态控制流图权重序列胎记的软件相似性检测方法

    公开(公告)号:CN108830049A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810438268.1

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态控制流图权重序列胎记的软件相似性检测方法,先在动态插装平台DynamoRIO下,编写插件程序记录程序执行过程中基本块的首地址和基本块结束时的分支跳转地址;然后分析日志文件,构建程序动态控制流图,并赋予权重;建立权重序列胎记集合WSB,并将WSB长度之比作为参数,计算每对程序的相似度。本发明采用动态插装分析,提取软件运行时特征,可以避免软件抄袭检测中缺乏源码、逆向反汇编困难的问题;在动态插装分析中,仅记录基本块首地址和分支跳转情况,与其他基于动态数据流追踪等技术的胎记相比,开销更小;且能够对抗动态运行时无关干扰信息的影响,即使在软件使用加密壳加密,也能检测出程序相似。

    一种以超临界二氧化碳为工质的透平发电机组

    公开(公告)号:CN106014509A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610603287.6

    申请日:2016-07-28

    CPC classification number: F01K7/32 F01D11/005 F01D15/10 F01D25/00

    Abstract: 本发明公开了一种以超临界二氧化碳为工质的透平发电机组,该机组主要由透平膨胀机和高速发电机组成,透平膨胀机和高速发电机通过同一个主轴相连接,运行时具有相同的转速,并密封于由高压和低压边界构成的压力外壳内,实现了对外零泄漏。透平膨胀机部分主要由高压外壳、透平膨胀机叶轮、齿密封、注气管线、干气密封等核心部件构成。高速发电机部分主要由左侧径向轴承、高速发电机、轴向轴承、右侧径向轴承、低压外壳、抽吸泵等核心部件构成。透平膨胀机部分与高速发电机部分通过齿密封和干气密封相连通。本发明提出的透平发电机组具有结构简单、体积小、高效率、零泄漏等优点,适合作为超临界二氧化碳发电系统的透平发电机组。

    一种流体加热器的功率控制方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN115342529B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210988234.6

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本申请公开了一种流体加热器的功率控制方法、装置及电子设备。该方法通过获取流体加热器在第一加热功率下的第一进口流量、第一进口压力、第一出口压力、第一进口温度和第一出口温度,计算得到流体加热器的沿流体流动方向上的多个不同位置的壁温。根据流体加热器的沿流体流动方向上的多个不同位置的壁温以及壁温限值,控制流体加热器的加热功率。如此,本申请能够通过计算得到流体加热器的沿流体流动方向上的多个不同位置的壁温。能够及时有效的追踪传热恶化点,并自动对流体加热器的加热功率进行调整,避免出现由于传热恶化导致设备烧毁的情况,提高了流体加热器运行的安全性。

    发电系统及基于发电系统的工质装载方法

    公开(公告)号:CN115387867B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211341853.2

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本申请提供了一种发电系统及基于发电系统的工质装载方法。发电系统包括:工质输入装置,用于输送工质;发电循环回路,连接于工质输入装置,发电循环回路包括串联连接的输入段、能量转换装置和回流段,输入段包括热源、压缩装置,回流段包括冷却装置,工质经由发电循环回路中的能量转换装置将热能转换至电能;控温装置,在工质输入阶段,作用于工质,用于将工质加热。本申请在发电系统中设置控温装置,在工质装载阶段,可以通过热源与控温装置协同对进入发电系统中的工质进行加热,使工质受热膨胀,可以有效减少发电系统中的工质初始装载量,提高了经济性,缩短了运行前准备周期。

    采用混合冷却的屏蔽式超临界二氧化碳透平发电机组

    公开(公告)号:CN115492659A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211291435.7

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明公开了采用混合冷却的屏蔽式超临界二氧化碳透平发电机组,包括外壳、透平、高速发电机和冷却装置;透平和高速发电机同轴设置在外壳内,透平靠近高速发电机的一侧设置有发电机侧干气密封,发电机侧干气密封用于实现超临界二氧化碳由高压侧向低压侧泄漏;冷却装置包括第一冷却单元和第二冷却单元,第一冷却单元包括第一冷却管道,第一冷却管道一端用于将低压腔室内部分超临界二氧化碳导出;第二冷却单元包括第二冷却管道,第二冷却管道上设置有换热器,第二冷却管道用于实现临界二氧化碳在低压腔室内循环。本发明采用混合冷却,实现了紧凑布置条件下对发电机的冷却保护,保证了系统的安全可靠性,且具有高效零泄漏的优点。

    布雷顿循环系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN115030790B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210953397.0

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本申请提供了一种布雷顿循环系统及其控制方法,布雷顿循环系统包括依次序且循环连接的热源装置、能量转换装置、热交换装置、冷却装置压缩装置及第一温度控制单元,第一温度控制单元包括第一阀门组件、第一温度控制器和热源换热器,第一阀门组件包括第一端口和第二端口,第一端口连接于热源装置和能量转换装置之间,第二端口连接于热腔室和能量转换装置之间,热源换热器包括第一腔室和第二腔室,第一腔室和第二腔室通过热传导材料相连接,第一腔室连通于第二端口和热腔室之间,第二腔室连通于冷腔室和热源装置之间,第一温度控制器分别连接于热源装置的入口和第一阀门组件。根据本申请实施例能够使热源装置入口处温度保持稳定。

    用于压缩机的扩压器和压缩机

    公开(公告)号:CN115199587A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202211088973.6

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本申请公开了一种用于压缩机的扩压器和压缩机。该扩压器包括:主体,主体包括沿第一方向贯穿设置的开口,开口用于连接于压缩机的叶轮;叶片,多个叶片设置于主体并环绕开口设置,相邻的两个叶片之间形成流动空间,流动空间具有与开口连通的入口;转轴,连接于主体和叶片之间,以使叶片通过转轴相对主体可转动设置并调整流动空间的尺寸。本申请实施例提供的扩压器具有良好的变工况性能,能够适应大范围工况。

    一种超临界流体自然循环稳态特性建模方法和系统

    公开(公告)号:CN110414174B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201910724262.5

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种超临界流体自然循环稳态特性建模方法和系统,本发明通过引入无量纲密度和无量纲焓值,获得与压力和超临界流体类别无关的无量纲密度和无量纲焓值间简单的数学关系式,突破了拟临界区超临界流体物性畸变给超临界流体自然循环稳态特性理论建模带来的障碍,首次建立了解析形式的超临界流体自然循环稳态特性理论分析模型,为超临界流体自然循环系统设计优化提供了理论支撑。

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