一种集温度和压力参数测量的一体化高温管口结构

    公开(公告)号:CN113029233A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110208503.8

    申请日:2021-02-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种集温度和压力参数测量的一体化高温管口结构,属于热工参数测量设备技术领域。该管口结构含有内管、外套管、隔热材料支撑层、压力传感器、温度传感器和连接法兰;内管采用超高温合金材料,外套管采用普通合金材料。所述压力传感器和温度传感器设置在外套管上。内管、外套管和隔热材料支撑层均采用分段设计。本发明采用套管式结构,可有效减少昂贵材料的消耗,从而大大降低造价,显著提高了经济效益。内管采用分段设计,解决了高温环境下的热膨胀等难题。管口连接法兰、热工参数测量仪表设置在外套管上,该处温度较低,便于密封、安装和检修。

    中等深度水域的浮式风机装备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111391987A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010241281.5

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 一种中等深度水域的浮式风机装备,从上往下包括风电机组、风机塔筒、浮式基础和系泊装置,风机塔筒的上端安装风电机组,风机塔筒的下端固定在浮式基础上,系泊装置连接在浮式基础上,用于将装备系泊于海床上,其中,浮式基础包括主立柱、四个次立柱和十字浮筒,四个次立柱和十字浮筒在空间上关于主立柱对称分布,四个次立柱分别连接在十字浮筒的四个端部,四个次立柱的顶面分布在正方形投影面的四个角上,十字浮筒在浮式基础的中轴线上交汇,主立柱立在十字浮筒交汇处的正上方。本发明为30-100m以内中等水深海域浮式风电技术开发提供了一个有效解决方案,结构简洁稳定,基础的建造难度和造价都不高,吃水较深,耐波性能好,十分适合沿海海域风力发电发展的需求。

    高温气冷堆耦合闭式布雷登循环的功率调节方法及装置

    公开(公告)号:CN108257701A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711304236.4

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种高效、安全的高温气冷堆耦合闭式布雷登循环的功率调节方法和执行该方法的装置,由包含反应性控制棒的高温气冷堆、透平膨胀机、回热器、压气机冷却器、压气机、充装量调节系统、回热器旁路阀组成。充装量调节系统中包含多级压力容器以及各自的充气控制阀门和放气阀门。在闭环控制方案当中,产生指示系统输出功率的控制变量,并且根据所述控制变量来控制所述充装量充气控制阀门和充装量放气控制阀门,使得所述系统输出功率保持在系统输出功率设定值处。与现有功率调节方案相比,该调解装置和调节方法能够在低输出功率工况下保持高循环效率,并且在功率过渡过程中保证系统安全,防止部件运行温度不超过设计值以及压气机喘振的发生。

    测量高温气冷堆一回路管道中石墨粉尘浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN103278434B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310186659.6

    申请日:2013-05-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种测量高温气冷堆一回路管道中石墨粉尘浓度的装置及方法,该装置包括采样管、粉尘收集腔室、储气罐,采样管的进气口置于一回路管道中,采样管出气口连接粉尘收集腔室,粉尘收集腔室通过管道连接储气罐。整个装置克服了热梯度沉积,且不使用差压传感器、流量计,结构简单,性能稳定且便于维护。采集过程中,高温气冷堆含有石墨粉尘的高压气流将流经采样管和粉尘收集腔室,其中石墨粉尘将被粉尘收集腔室中粉尘收集网截留下来,而高压气流将储藏在储气罐中。通过测量粉尘收集腔室中截留下来的石墨粉尘质量和储气罐中收集到的气体量,可以计算得到高温气冷堆一回路中石墨粉尘的浓度。

    立式高速一级齿轮减速箱

    公开(公告)号:CN1793692A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200610011185.1

    申请日:2006-01-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 立式高速一级齿轮减速箱涉及到高温气冷堆氦气透平直接循环发电系统的减速装置设计技术领域。其特征在于,它含有:箱体,从箱体下端伸入箱体的高速齿轮轴,与高速齿轮轴平行的低速轴,该低速轴通过半径大于高速轴齿轮半径的低速齿轮高速齿轮轴啮合,高速齿轮轴通过两个滑动轴承箱体固定,低速轴通过两个推力轴承与箱体固定;箱体上还装有密封装置和润滑系统。本发明结构简单,安装方便,避免了在系统中使用高速电机和变频器,降低了设备的制造费用。

    电磁轴承保护装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1246601C

    公开(公告)日:2006-03-22

    申请号:CN200310103861.4

    申请日:2003-11-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种电磁轴承保护装置,其特征在于:它包括核心轴承、缓冲部件和转子保护部件三部分;所述核心轴承包括通过上轴承套和上轴承座支承在转子电磁轴承系统上端的径轴向轴承,以及通过下轴承套、下轴承座和内外圈轴承盖支承在转子电磁轴承系统下端的径向轴承;所述缓冲部件包括固定在所述上、下轴承套上的耐冲击保护环及其定位环,设置在所述上轴承座与所述径轴向轴承之间的弹性环,以及设置在所述径轴向轴承顶部的弹性轴承盖;所述转子保护部件包括分别与所述保护环位置对应的固定在所述转子上的保护套。本发明可以缓冲和承受转子跌落载荷,并正常运转直至系统停机,从而有效地保护了整个转子系统不被破坏。本发明可以广泛用于电磁轴承的保护支承中。

    高温气冷堆耦合闭式布雷登循环的功率调节方法

    公开(公告)号:CN108257701B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201711304236.4

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种高效、安全的高温气冷堆耦合闭式布雷登循环的功率调节方法,执行该方法的装置由包含反应性控制棒的高温气冷堆、透平膨胀机、回热器、压气机冷却器、压气机、充装量调节系统、回热器旁路阀组成。充装量调节系统中包含多级压力容器以及各自的充气控制阀门和放气阀门。在闭环控制方案当中,产生指示系统输出功率的控制变量,并且根据所述控制变量来控制所述充装量充气控制阀门和充装量放气控制阀门,使得所述系统输出功率保持在系统输出功率设定值处。与现有功率调节方案相比,该调解装置和调节方法能够在低输出功率工况下保持高循环效率,并且在功率过渡过程中保证系统安全,防止部件运行温度不超过设计值以及压气机喘振的发生。

    一种中间换热器入口流道优化结构的测试装置

    公开(公告)号:CN110706832A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910902507.9

    申请日:2019-09-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种中间换热器入口流道优化结构的测试装置及方法。所述测试装置包括风机、阀门、流量计、入口流道优化结构、中间换热器,所述中间换热器由入口流道与上部管束模拟件组成,所述入口流道与上部管束模拟件可拆卸连接,所述入口流道优化结构安装于入口流道内,上部管束模拟件采用泡沫金属或小球堆积结构来填充。采用本发明的测试装置及方法,可以降低实验成本和加工成本,并快速获得多种实验结果,提高实验效率。

    兼具能动与非能动特点的高温气冷堆主氦风机挡板结构

    公开(公告)号:CN104992731B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510409138.1

    申请日:2015-07-13

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明涉及反应堆工程技术领域,特别公开了一种兼具能动与非能动特点的高温气冷堆主氦风机挡板结构,该挡板结构包括锥形管、旋启式止回板和电动装置;其中,旋启式止回板的主体部分位于锥形管内部,电动装置布置在锥形管外部;另外,设计了一种特殊的连接结构连接旋启式止回板和电动装置,具体为:在转轴上安装键,在轴套内对应有环形键槽,使得轴套有绕转轴进行90度自由转动的空行程;根据键在环形键槽内不同位置,使得主氦风机挡板具有既能通过重力和气体压力实现启闭的非能动特性,也能通过电动装置实现启闭的能动特性,可以满足高温气冷堆多种工况要求。

    模拟高温堆破口事故石墨粉尘排放的装置及排量测试方法

    公开(公告)号:CN103308275A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310186508.0

    申请日:2013-05-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种模拟高温堆破口事故石墨粉尘排放的装置及排量测试方法,该装置包括:压力注入系统、主回路管路系统、喷管排放系统、真空罐收集系统。基于相似原理的分析,外界空气通过压力注入系统进入主回路管路系统达到设计的额定值,由粉尘加入系统添加微细石墨粉尘进入管道中,在循环风机的驱动下,形成均匀的气体粉尘两相流动。通过设计一个与主回路管道垂直连接的喷管排放管路系统,在主回路气体静压的作用下,通过音速喷管向真空罐中喷射,主回路中的石墨粉尘将随着气流排入真空罐中,通过对真空罐中排入的石墨粉尘进行收集,从而可以预测在事故条件下高温气冷堆中石墨粉尘的排放量。

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