一种采用微波浪形传热管的PCS内置高效换热器

    公开(公告)号:CN115312217A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210673770.7

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明提供一种采用微波浪形传热管的PCS内置高效换热器,包括传热管、换热器分配联箱、换热器汇流联箱,传热管采用微波浪形或微螺旋形的强化换热管型,PCS内置换热器入口管线由PCS内置换热器分配联箱连通PCS外置换热水箱底部出口管线,PCS内置换热器出口管线由PCS内置换热器汇流联箱连通PCS外置换热水箱底部入口管线,换热器分配联箱位于汇流联箱下方,并通过传热管相连,换热器分配联箱设置为PCS内置换热器入口,换热器汇流联箱设置为PCS内置换热器出口,实现PCS的高效运行,在局部阻力尽可能小的情况下,充分保障事故工况下安全壳内热量的及时有效导出,并降低事故可能造成的损失,进而提高系统应用的安全性与经济性。

    一种采用蛇形传热管的PCS内置高效换热器

    公开(公告)号:CN115019984A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210671901.8

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明提供一种采用蛇形传热管的PCS内置高效换热器,包括传热管、换热器分配联箱、换热器汇流联箱组成,PCS内置换热器采用S型或蛇形强化换热管,PCS内置换热器入口管线始于PCS外置换热水箱底部出口管线,另一端连通PCS内置换热器分配联箱,PCS内置换热器出口管线始于PCS内置换热器汇流联箱,另一端连通PCS外置换热水箱底部入口管线;换热器分配联箱位于汇流联箱下方,并通过传热管相连,换热器分配联箱设置为PCS内置换热器入口,换热器汇流联箱设置为PCS内置换热器出口,实现PCS的高效运行,充分保障事故工况下安全壳内热量的高效导出并降低建造成本及事故所带来的损失,进而提高系统应用的安全性与经济性,同时利于系统的小型化。

    一种基于声学与力学反馈机制的自动卸压装置及卸压方法

    公开(公告)号:CN118189047A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410312216.5

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 一种基于声学与力学反馈机制的自动卸压装置及卸压方法,属于压力容器的自动卸压技术领域。本发明解决了现有技术无法保持喷洒器的稳定冷凝射流状态的问题。卸压管道上沿高压蒸汽输送方向依次设置有隔离闸阀及电动调节阀,噪声剂量计固装在冷却水池的上部侧壁,冷却水池内以及每个喷洒器内均安装有压力变送器,噪声剂量计、压力变送器及电动调节阀分别与阀门开度控制模块电连接;喷洒器下部沿其周向开设有若干喷孔,每个所述喷孔均为沿喷洒器高度方向向开设的长孔。基于声学与力学反馈机制的阀门控制逻辑和喷洒器喷孔设计,有效地削弱了喷洒器的动态载荷及剧烈噪声,减小了冷却水池的设计尺寸,提高了自动卸压装置的稳定性与安全性。

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