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公开(公告)号:CN107358986B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201710711329.2
申请日:2017-08-18
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种放射性海水处理装置,其特征在于,该装置包括转轴(1)、过滤箱(2)、过滤板(3)、放射性检测装置(4)和阀门(5);过滤板(3)环绕转轴(1)设置和旋转,并套设于过滤箱(2)的内部;过滤箱(2)固定连接于转轴(1);当过滤板(3)旋转进入过滤箱(2)内部后,二者组成封闭空间,对过滤箱(2)上方流入的放射性海水进行过滤,放射性检测装置(4)检测合格后,经阀门(5)流出。本发明提供的装置中,吸附材料饱和后,转动更换过滤板即可继续进行过滤,因而能够实现不停机更换处理材料,处理效率高。
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公开(公告)号:CN106816184B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201710121151.6
申请日:2017-03-02
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种防止核电站放射性颗粒产物扩散的系统,所述系统包括防扩散装置(100)、台座(200)以及供冷系统;防扩散装置(100)设置在核反应堆外部,用于防止放射性颗粒产物的扩散,其包含内壳层(110)和外壳层(120),两壳层之间为可允许冷却剂流通的密闭的中空通道(130);台座(200)安装在防扩散装置(100)下方,用于支撑防扩散装置(100);所述供冷系统与防扩散装置(100)和台座(200)相连,其向防扩散装置(100)的中空通道(130)提供冷却剂,并通过台座(200)对冷却剂进行汇集回收。本发明中的防止核电站放射性颗粒产物扩散的系统,具有安全、高效、实施方便、控制简单和可模块化组装等特点,可以有效防止核电站放射性颗粒产物的扩散。
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公开(公告)号:CN107420552A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710301833.5
申请日:2017-05-02
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E30/40 , F16K1/00 , F16K31/0655 , G21C15/18
Abstract: 本发明公开了一种非能动阀门,包括电磁部件(6)、阀体(11)、阀杆(19)、配重块(18)和弹簧(17),其中,电磁部件(6)环绕阀杆(19)上端设置并控制其上升和降落,使阀体(11)关闭和开启;配重块(18)和弹簧(17)置于密封罩(8)内,环绕阀杆(19)设置并加速其降落,密封罩(8)上端连接电磁部件(6),下端连接阀体(11),密封罩(8)、电磁部件(6)和阀体(11)以阀杆(19)为轴同轴连接;本发明提供的非能动阀门可以实现非能动开启,尤其适用于反应堆非能动安全系统,当发生断电故障时,能够冷却反应壳,避免发生事故,提高反应堆的安全系数。
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公开(公告)号:CN107093483A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710286869.0
申请日:2017-04-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: G21F9/12
CPC classification number: G21F9/12
Abstract: 本发明公开了一种放射性核素收集装置,该装置包括阀门(1)、箱体(2)、箱门(3)、填料盒(4)和放射性监测仪表(5),所述装置能够收集放射性污水中的放射性核素;其中,箱体(2)上下端分别开设有进水口和出水口,并设置有阀门(1),以控制污水的进入和流出;并且,在出水口处还设置有放射性监测仪表(5),以检测流出液的放射性;填料盒(4)置于箱体(2)中,污水进入箱体(2),经填料盒(4)净化后流出;所述装置吸附效率高,适用范围广,吸附材料更换方便。
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公开(公告)号:CN106898388A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710137828.5
申请日:2017-03-09
Applicant: 华北电力大学
IPC: G21C7/14
Abstract: 本发明公开了一种防止反应堆发生弹棒事故的装置,包括棘爪组件(1)、控制组件(2)和电缆组件(3),所述装置位于控制棒驱动机构(10)的下部,所述控制棒驱动机构(10)环绕设置于驱动轴(5),并位于反应堆压力容器(6)外部上端,所述电缆组件(3)为所述控制组件(2)提供电力,所述控制组件(2)产生电磁感应并发生位移,带动所述棘爪组件(1)运动,使所述棘爪组件(1)与驱动轴(5)啮合或脱离。该装置充分利用了原驱动机构的结构,能够防止反应堆发生弹棒事故,为控制棒驱动机构增加了安全屏障。
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公开(公告)号:CN107358986A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710711329.2
申请日:2017-08-18
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种放射性海水处理装置,其特征在于,该装置包括转轴(1)、过滤箱(2)、过滤板(3)、放射性检测装置(4)和阀门(5);过滤板(3)环绕转轴(1)设置和旋转,并套设于过滤箱(2)的内部;过滤箱(2)固定连接于转轴(1);当过滤板(3)旋转进入过滤箱(2)内部后,二者组成封闭空间,对过滤箱(2)上方流入的放射性海水进行过滤,放射性检测装置(4)检测合格后,经阀门(5)流出。本发明提供的装置中,吸附材料饱和后,转动更换过滤板即可继续进行过滤,因而能够实现不停机更换处理材料,处理效率高。
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公开(公告)号:CN102425957A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110378866.2
申请日:2011-11-24
Applicant: 华北电力大学
IPC: F28B1/00
Abstract: 本发明涉及一种板式蒸发空冷凝汽器,特别是一种换热板束倾斜布置的板式蒸发空冷凝汽器。包括喷淋装置、换热板束、箱体、风机、出风筒、循环水泵。具体为:箱体的顶部设置出风筒;两组换热板束组分别设置于出风筒的两侧箱体上,并向下布置,两组换热板束组之间呈110°~130°夹角;换热板束组的上端和下端分别设有上联箱和下联箱,分别做为蒸汽进口和冷凝水出口;在两组换热板束组的上方分别设置一组喷淋装置,下联箱的下端与箱体连接;风机设置于出风筒内;循环水泵的上端与喷淋装置连接,下端伸至箱体的底部。具有传热效率高、节能、占地面积小等优点;换热板束倾斜布置,便于凝结水排放,减少热阻,强化传热,同时便于布置逆流区,排出不凝结气体。
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公开(公告)号:CN119651661A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411708722.2
申请日:2024-11-27
Abstract: 本发明涉及本发明提供了一种配置用于风电功率波动平抑的储能系统容量的方法,该方法包括:将原始数据与并网功率数据做差得出混合储能需要平抑的数据,得到限值下的混合储能系统功率任务曲线和并网功率曲线;采用集合经验模态分解对所得的混合储能系统的功率数据进行分解,得到若干个分量,采用样本熵进行分析,确定所得各个分量的分界点;构建HESS容量配置模型,并结合约束条件确定超级电容器和锂电池的最佳容量,得到风电平抑效果最优的混合储能容量配置结果。本发明能够自适应地对不同场景下风电场输出功率进行分解,确保混合储能内部功率和容量的合理分配,使混合储能系统的使用时间更长,对平抑风电场输出功率的波动起到至关重要的作用。
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公开(公告)号:CN107957384A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711397211.3
申请日:2017-12-21
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: G01N15/00 , G21C17/001
Abstract: 本发明公开了一种超临界水中颗粒物质运动观测实验装置,包括:由压力容器外壁(4)制备的压力容器,其内填充有带有颗粒物质的水;探头(5),其发射的X射线透过压力容器外壁(4),并以图片形式记录和收集压力容器内颗粒物质的运动情况;防护层(3),其防止探头(5)的射线辐射,并加强压力容器外壁(4)的结构强度;升压泵(1),其将带有颗粒物质的水加压注入压力容器中;和,固定设置于压力容器底端的加热板(6),其对压力容器内的带有颗粒物质的水进行加热。所述装置耐压强度大,通过探头可以通过可视化的形式对超临界状态的颗粒物质的运动沉积变化进行直观的、明确的研究,研究结果的可信度高。
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公开(公告)号:CN119695992A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411761202.8
申请日:2024-12-03
IPC: H02J3/32 , H02J3/46 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/04 , G06F111/04 , G06F113/06
Abstract: 本发明涉及一种风电功率波动平抑的双电池储能系统优化控制方法,包括:获取风电场实际出力功率的数据,采用改进自适应噪声完备集合经验模态分解法对风电场功率数据进行分解,得到有限个IMF分量;结合所设定的并网波动标准对所得到的IMF分量进行重构,将重构后的低频分量作为并网功率直接入网,将重构后的高频分量作为储能系统的目标功率,分配给储能系统;将目标功率作为双电池储能系统需要平抑的功率任务,结合储能系统的功率约束和SOC约束,得到双电池储能系统的优化控制策略,并对双电池储能系统的循环寿命进行评估。本发明根据风电场的功率数据,获得双电池储能系统的充放电功率调度策略,并应用该策略实现了对双电池储能系统的寿命评估。
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