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公开(公告)号:CN116072318B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310057175.5
申请日:2023-01-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C15/18 , G21C15/257 , F28D15/02
Abstract: 全性和可靠性、保证堆芯冷却更加均匀。本发明公开用于热管堆的多环路布雷顿循环能量转换系统,包括:反应堆;换热装置,换热装置包括热管换热器和流道结构,流道结构设置在热管换热器内,流道结构内流通有工质,热管换热器上设置有接口组件,接口组件与流道结构连通;热管,热管内流通有工质,热管的一端插入反应堆内,热管的另一端插入热管换热器内,热管位于反应堆与换热装置之间的部分包覆有保温层;布雷顿循环系统,布雷顿循环系统设置有若干个,布雷顿循环系统的出口与接口组件连(56)对比文件Guanghui Jiao, Genglei Xia, Zhou Tao,Yuepeng Bi.Study on Flow and HeatTransfer Performance of Space ReactorRadiator Water Heat Pipe.2022 29thInternational Conference on NuclearEngineering.2022,第4卷全文.Zeqin Zhang, Chenglong Wang.HEART, aspecific code for thermal-electricalanalysis of heat pipe cooled nuclearreactor.International Journal of ThermalSciences.2022,第179卷全文.Mohamed S. El-Genk, Jean-Michel P.Tournier.USES OF LIQUID-METAL AND WATERHEAT PIPES IN SPACE REACTOR POWERSYSTEMS.Frontiers in Heat Pipes .2011,全文.焦广慧.高温碱金属热管稳态流动传热特性研究.中国核学会2021年学术年会.2021,第工程科技Ⅱ辑卷全文.
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公开(公告)号:CN116130122A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310058367.8
申请日:2023-01-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C7/11 , G21C15/18 , G21C15/257
Abstract: 本发明公开一种用于热管冷却反应堆的功率自动控制系统,包括:热管换热器;反射层及屏蔽内设置有堆芯金属基体,堆芯金属基体内设置有若干燃料棒,热管换热器设置在反应堆堆芯的上方,热管换热器和反应堆堆芯之间设置有若干热管作为换热元件,堆芯金属基体的顶面开设有中心孔洞;控制部包括控制棒,热管换热器的底面开设有容纳腔,容纳腔内固接有保护壳体,控制棒顶部设置在保护壳体内,控制棒的底部贯穿堆芯基金属体且位于中心孔洞内,控制棒的顶部设置有上限位件,控制棒的底部设置有下限位件。本发明可实现热管冷却反应堆的功率自动控制、事故工况下自动停堆以及反应堆运行温度调节,进而提高热管冷却核反应堆系统的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116767470A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310909913.4
申请日:2023-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种应用于水下航行体的双模式能源供应系统,包括:热源模块、双模式布雷顿能量转换模块、超空泡模块、冷却模块、电力供应模块;所述热源模块通过进出口管道与双模式布雷顿能量转换模块相连;所述双模式布雷顿能量转换模块通过管道与所述超空泡模块以及所述冷却模块相连,且通过电线与所述电力供应模块相连;所述冷却模块与外部海水相连。采用本发明技术方案,可使水下航行体兼具大航程与高航速的优势。
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公开(公告)号:CN118522481B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202410659888.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种热管冷却反应堆的功率控制系统及方法,系统包括:反应堆堆芯、热管换热器、弯曲热管及气动旋转部,其中,热管换热器通过弯曲热管设置在反应堆堆芯的左侧,弯曲热管内留有工质,气动旋转部分别与所述反应堆堆芯、所述热管换热器连接。本发明可以用于热管反应堆核功率控制,可使热管反应堆核功率与负载所需功率更加匹配,提高热管反应堆的效率。
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公开(公告)号:CN116130122B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310058367.8
申请日:2023-01-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C7/11 , G21C15/18 , G21C15/257
Abstract: 本发明公开一种用于热管冷却反应堆的功率自动控制系统,包括:热管换热器;反射层及屏蔽内设置有堆芯金属基体,堆芯金属基体内设置有若干燃料棒,热管换热器设置在反应堆堆芯的上方,热管换热器和反应堆堆芯之间设置有若干热管作为换热元件,堆芯金属基体的顶面开设有中心孔洞;控制部包括控制棒,热管换热器的底面开设有容纳腔,容纳腔内固接有保护壳体,控制棒顶部设置在保护壳体内,控制棒的底部贯穿堆芯基金属体且位于中心孔洞内,控制棒的顶部设置有上限位件,控制棒的底部设置有下限位件。本发明可实现热管冷却反应堆的功率自动控制、事故工况下自动停堆以及反应堆运行温度调节,进而提高热管冷却核反应堆系统的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111627576A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010514636.3
申请日:2020-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋应用斯特林发电核反应堆电源系统,属于核反应堆工程技术领域,包括堆芯、导热热管、斯特林发动机、散热热管、耐压壳体和保护容器;堆芯和斯特林发动机对应设置,并设置于耐压壳体内;堆芯外侧包覆有屏蔽层;导热热管分为蒸发端和冷凝端,导热热管穿过屏蔽层插入堆芯内部部分设定为蒸发端,插入斯特林发动机的热端部分设定为冷凝端;散热热管设置于斯特林发动机冷端与耐压壳体之间;保护容器套设于耐压壳体外侧形成环形流道,保护容器顶端设置有海水出口,海水出口与环形流道连通。本发明提供了一种应用于海洋环境的、能够提供长期水下电力供应的核反应堆电源系统,可以提高深远海装备的研发水平和缩短研制周期。
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公开(公告)号:CN111600512A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010500007.5
申请日:2020-06-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种能量梯级利用的核反应堆电源系统,属于核反应堆工程技术领域,包括反应堆、高温热管、碱金属热电转换元件、直流蒸汽发生器和蒸汽朗肯循环回路;碱金属热电转换元件的一端为蒸发端,另一端为冷凝端;高温热管分为蒸发段和冷凝段,高温热管插入反应堆部分设定为蒸发段,插入碱金属热电转换元件的蒸发端部分设定为冷凝段;直流蒸汽发生器与碱金属热电转换元件的冷凝端耦合;直流蒸汽发生器与蒸汽朗肯循环回路连通。本发明将蒸汽朗肯循环的直流蒸汽发生器与碱金属热电转换装置的冷凝端结合,利用蒸汽的沸腾换热控制碱金属热电转换装置冷凝端的温度,系统简单、结构紧凑、冷凝效率高。
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公开(公告)号:CN116738639A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310910003.8
申请日:2023-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种环路热管辐射散热翼结构优化设计方法和装置,包括以下步骤:步骤1、建立环路热管辐射散热翼重量最小化优化设计目标函数;步骤2、根据所述优化设计目标函数,确定优化约束条件;步骤3、根据优化约束条件,构建代理模型对所述环路热管辐射散热翼性能评估模型进行替换,得到优化设计变量输入与性能计算值输出的性能约束函数;步骤4、根据所述性能约束函数,通过所述的优化设计目标函数及优化约束条件构建优化模型,得出优化设计结果。采用本发明技术方案,考虑设计性能评估的约束影响,给出安全且轻质的环路热管辐射散热翼结构优化设计。
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公开(公告)号:CN116072318A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310057175.5
申请日:2023-01-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C15/18 , G21C15/257 , F28D15/02
Abstract: 本发明公开用于热管堆的多环路布雷顿循环能量转换系统,包括:反应堆;换热装置,换热装置包括热管换热器和流道结构,流道结构设置在热管换热器内,流道结构内流通有工质,热管换热器上设置有接口组件,接口组件与流道结构连通;热管,热管内流通有工质,热管的一端插入反应堆内,热管的另一端插入热管换热器内,热管位于反应堆与换热装置之间的部分包覆有保温层;布雷顿循环系统,布雷顿循环系统设置有若干个,布雷顿循环系统的出口与接口组件连通;分配组件,分配组件与接口组件连通,且若干布雷顿循环系统的进口均与分配组件连通。本发明能够提高能量转换效率、提高核动力装置的安全性和可靠性、保证堆芯冷却更加均匀。
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公开(公告)号:CN114740040A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210383019.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N25/18
Abstract: 本发明公开一种摇摆条件下热管相界面可视化实验段及实验方法,包括摇摆台和安装在摇摆台顶端的可视化密闭容器;可视化密闭容器内部底端安装有多孔介质吸液芯,多孔介质吸液芯顶端与可视化密闭容器之间形成气体通道;可视化密闭容器顶部两端分别安装有气体出口、充液口,可视化密闭容器底端沿多孔介质吸液芯方向依次设置有冷凝段、绝热段和蒸发段,可视化密闭容器的冷凝段安装有冷却装置,绝热段覆盖有保温层,蒸发段安装有加热装置,且加热装置和冷却装置分别设置于多孔介质吸液芯的两端。本发明实验段采用可视化密闭容器,可实时观测到多孔介质内的相界面变化过程,通过合理的布置光源和高速摄影仪,能够满足相界面变化特性可视化观测的需要。
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