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公开(公告)号:CN116230261A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310110994.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于微型海洋堆电源系统,包括反应堆堆芯、冷却系统、热电转换系统、余热导出系统和控制系统,反应堆堆芯包括冷却剂通道‑燃料一体化组件、氢化物慢化基体、反射层和屏蔽层,氢化物慢化基体内设置若干个冷却剂通道‑燃料一体化组件,反射层包裹在氢化物慢化基体的外侧,屏蔽层包裹在反射层的外侧;冷却剂通道‑燃料一体化组件由内向外包括中心空道、燃料、外壳和冷却剂通道;热电转换系统具有冷端和热端,冷却系统分别连接热电转换系统的热端和冷却剂通道;余热导出系统的一侧连接热电转换系统的热端,另一侧固定在外壳壁上,利用海水冷却;控制系统包括若干个控制棒,控制棒设置在反射层。
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公开(公告)号:CN115980120A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211377854.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种铅铋穿透凝固行为研究实验系统及方法,系统包括熔化罐、恒温浴池以及入口管路,恒温浴池内部水平设置有穿透管,熔化罐的下端连通入口管路的一端,入口管路的另一端连通穿透管的一端,穿透管的另一端连通有出口段,入口管路的一端高于其另一端;熔化罐的外侧设置有第一加热装置,入口管路的外侧设置有第二加热装置,铅铋合金在熔化罐中熔化成液相后,依靠重力注入穿透管,液相的铅铋在恒温浴池的冷却下凝固,从而获得铅铋合金流体的凝固特性。本发明结构简单,操作方便,采用液相的铅铋位于水平的穿透管中并在恒温浴池的冷却下凝固的技术手段,从而获得铅铋合金流体的凝固特性。
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公开(公告)号:CN114527177B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210155920.5
申请日:2022-02-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明涉及一种液态金属气液两相流横截面瞬时空泡份额分布成像系统,包括多层电极丝网、直流电源以及数据采集设备;所述多层电极丝网设置在气液两相流的流道横截面上;所述电极丝表面涂有电阻涂层;所述直流电源的两级分别连接液态金属与电极丝,以使电流由直流电源一级经过液态金属、电阻涂层、金属丝回到直流电源另一级;所述数据采集设备,用于采集流经每一根电极丝的电流大小,以对流道内液态金属气液两相流横截面瞬时空泡份额分布成像。本发明解决液态金属气液两相流中无法使用传统电阻式和电容式丝网传感器测量相态分布的缺陷,可用于液态金属气液两相流的快速成像与测量。
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公开(公告)号:CN113362974B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110425857.8
申请日:2021-04-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋环境影响下熔盐与热管的传热特性实验系统,包括实验主回路和冷却回路;其中实验主回路包括依次连接的熔盐储存罐、高温熔盐泵、超声波流量计、热管管束实验段、换热器,热管管束实验段用于熔盐在热管管束间流动传热特性的实验测量;实验主回路还包括控制单元、驱动单元,控制单元通过预设程序控制驱动单元,从而控制高温熔盐泵输出按正弦规律波动的流量;实验主回路和冷却回路通过换热器连接,换热器用于将熔盐获取的热量传递给冷却回路的冷却介质。该系统能够获得脉动流作用下高温氟盐在高温钠钾热管管束间流动传热特性,为海洋熔盐堆设计及安全分析提供实验数据及准则模型支撑。
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公开(公告)号:CN113030155A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110246322.4
申请日:2021-03-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N25/02
Abstract: 本发明公开了一种铅铋流动凝固行为研究实验系统,包括凝固回路、冷却回路,熔化罐、熔盐泵、预热器、实验管路、再加热器通过连接管路连接形成凝固回路;所述实验管路包括实验段,所述实验段包括中间流道和套设在中间流道外侧的外侧流道,所述中间流道为熔盐流道,所述外侧流道为第一冷却剂流道;第一冷却剂储罐、第一冷却剂输送泵、第一冷却剂流道通过连接管路连接形成的回路为所述冷却回路;凝固回路及冷却回路中各连接管路上均安装有流量计、阀门、压力传感器和热电偶;实验段内铅铋的凝固参数通过伽马射线成像仪进行探测。该系统能提供铅铋流动回路,可以实现不同的铅铋流动、凝固状态,便于揭示层流、过渡流和湍流条件下的铅铋凝固机理。
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公开(公告)号:CN113030154A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110244913.8
申请日:2021-03-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N25/02
Abstract: 本发明公开了一种氟盐流动凝固行为模拟实验系统,包括凝固回路和冷却剂回路;凝固回路包括设置于凝固实验段两侧的高压氩气瓶、加热器、导热油储存罐,导热油储存罐配置有加热器,高压氦气瓶与导热油储存罐连通,一导热油储存罐通过管道连通至凝固实验段,凝固实验段通过管道连通至另一导热油储存罐;凝固实验段包括实验段,实验段包括导热油流道和冷却剂流道,冷却回路包括冷却剂存储罐和泵;导热油流道中的导热油在实验段与冷却剂流道中的冷却剂换热,导热油为Dowtherm A或Drakesol 260AT导热油。本发明的系统能够模拟氟盐流动凝固行为,以总结凝固过程中凝固层随流体过冷度、雷诺数和瑞利数等无量纲数的变化规律。
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公开(公告)号:CN114388157A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210033127.8
申请日:2022-01-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: G21C17/017 , G01L19/06 , G01L19/00
Abstract: 本发明提供了一种测量高温高压水介质下管系流致声共振的热态试验系统,包括:主管道系统和旁通系统,且主管道系统和旁通系统连通;主管道系统包括依次通过连接管路连接形成回路的加热器、泵、缓冲罐以及流量计;旁通系统包括旁通测量管路、动压测量系统以及回水系统;旁通测量管路的一端与位于流量计和加热器之间的连接管路连通,另一端与回水系统连通;回水系统的另一端与位于流量计和加热器之间的连接管路连通,且位于旁通测量管路与连接管路的连接口的下游;动压测量系统用于测量旁通测量管路。本发明通过主管道系统和旁通系统的配合使用,有助于提高温度控制的精准性,有助于提高测量信号的强度,从而有助于提高系统测量数据的有效性和精确性。
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公开(公告)号:CN114357901A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111485565.X
申请日:2021-12-07
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种十字螺旋燃料组件冷却剂通道的结构化网格划分方法,包括步骤1:建立十字螺旋燃料在不同扭转角度平面上异形截面的结构化拓扑等效划分方法,根据燃料棒的周期性扭转特点,建立合适的连续拓扑结构;步骤2:建立十字螺旋燃料棒束冷却剂通道典型单棒单元的三维几何模型,包括单根燃料棒周围的流体区域,其轴向长度为90°扭转角;步骤3:将单根燃料棒流体区域几何模型进行预处理;步骤4:对经过几何处理后的单根燃料棒流体区域进行结构化六面体网格划分;步骤5:将生成好的单根燃料棒流体区域三维结构化网格进行阵列复制与拼接,完成整个燃料组件冷却剂通道的结构网格划分。
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公开(公告)号:CN113836671A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110859116.0
申请日:2021-07-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种燃料组件,包括:燃料棒束;燃料棒束的横截面呈十字型,燃料棒束绕轴向呈扭转结构,燃料棒束内流体流动呈各向异性;燃料棒束设置有多个。本发明还提供了一种应用燃料组件的结构化网格划分系统,包含上述的燃料组件,包括棒束区域、第一流道区域和第二流道区域;燃料棒束内形成棒束区域;燃料棒束与第一流道区域沿燃料棒束轴线旋转组合形成圆柱形;第二流道区域内有多个镂空圆柱区域。本发明还提供了一种应用燃料组件的结构化网格划分方法,使用上述的燃料组件进行结构化网格划分。本发明中的燃料棒束呈周期性旋转结构,燃料棒束的横截面呈周期性变化,燃料棒束的几何特征增加了生成结构化体网格划分的困难,避免后续计算不收敛。
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公开(公告)号:CN113030155B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110246322.4
申请日:2021-03-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N25/02
Abstract: 本发明公开了一种铅铋流动凝固行为研究实验系统,包括凝固回路、第一冷却剂回路,熔化罐、熔盐泵、预热器、实验管路、再加热器通过连接管路连接形成凝固回路;所述实验管路包括实验段,所述实验段包括中间流道和套设在中间流道外侧的外侧流道,所述中间流道为熔盐流道,所述外侧流道为第一冷却剂流道;第一冷却剂储罐、第一冷却剂输送泵、第一冷却剂流道通过连接管路连接形成的回路为所述第一冷却剂回路;凝固回路及第一冷却剂回路中各连接管路上均安装有流量计、阀门、压力传感器和热电偶;实验段内铅铋的凝固参数通过伽马射线成像系统进行探测。该系统可以实现不同的铅铋流动、凝固状态,便于揭示层流、过渡流和湍流条件下的铅铋凝固机理。
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