基于流化床加热的固介储能系统及方法

    公开(公告)号:CN110360862A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910590239.1

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于流化床加热的固介储能系统及方法,包括依次相连的加热提升室、高温储罐、换热装置、低温储罐。系统以沙子等耐高温固体颗粒作为储能和换热介质。加热提升室选用流化床加热提升装置,加热提升室底部设置有加热布风装置。低温储罐上部设有给料装置,下部设置有溢流口。低温储罐与加热提升室之间设有返料装置。将冷态固体储热介质通过给料装置送入低温储罐,并从低温储罐通过返料装置送入加热提升室,进行流化加热成为高温固体储热介质,储存在高温储罐中,需要时通过换热装置进行换热利用。换热后的低温固体储热介质存储到低温储罐中。本发明具有技术要求简单、能源综合利用率高等优点。

    流动层装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102215947A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN200980145565.6

    申请日:2009-10-26

    Abstract: 提供一种流动层装置(3),在流动层容器(1)内部借助气体形成流动介质的流动层(2),令与流动层容器(1)的长度方向的流动介质的流通方向上游侧端部连接的投入喷嘴(4)的投入口(4a)的宽度与流动层(2)的宽度相等,并且,令与上述流动层容器(1)的长度方向的流动介质的流通方向下游侧端部连接的抽出喷嘴(5)的抽出口(5a)的宽度与流动层(2)的宽度相等。

    流量调整装置
    3.
    发明公开
    流量调整装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN118511046A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202280087081.6

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明提供一种流量调整装置。该流量调整装置(200)具备:调整部(210A),其包括配管(220)以及设置于配管(220)的出口(224)的下方且具有密封面(232)的密封板(230);以及移动部(250),其使密封板(230)移动到密封板(230)的密封面(232)位于配管(220)的出口(224)的铅垂下方的密封位置以及密封板(230)的密封面(232)从配管(220)的出口(224)的铅垂下方退避的退避位置。

    气化气体生成系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113825824A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202080036345.6

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 气化气体生成系统具备:燃烧炉;第一旋风分离器(120),其形成有与燃烧炉连接的第一导入口(122)和位于第一导入口(122)的下方的第一固体排出口(124),并进行固气分离;气化炉(140),其包括收容槽(210)和向收容槽的下部供给流动化气体的气体供给部(风箱(250)),其中该收容槽具有形成有一个或多个介质导入口(224)的上表面(216)和形成有介质排出口(222)的侧面(214b),且收容流动介质及原料的;连接管(130),其连接第一固体排出口(124)和介质导入口(224);以及返送管(150),其连接介质排出口(222)和燃烧炉。

    储能装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110945306B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201880049162.0

    申请日:2018-10-16

    Inventor: 刘志宏

    Abstract: 储能装置(100)具备:第一热交换器(130),其对气体和固体粒子进行热交换;气体供给部(110),其向第一热交换器供给气体;加热器(124),其消耗电力加热向第一热交换器供给的气体或第一热交换器内的气体;固气分离器(140),其对从第一热交换器排出的固气混合物进行固气分离;高温槽(150)及低温槽(160),其贮存由固气分离器分离出的固体粒子;第一热利用设备(180),其利用由固气分离器分离出的气体具有的热能;高温粒子供给部(152),其将贮存于高温槽的固体粒子供给至第一热交换器;以及低温粒子供给部(162),其将贮存于低温槽的固体粒子供给至第一热交换器。

    储能装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110945306A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201880049162.0

    申请日:2018-10-16

    Inventor: 刘志宏

    Abstract: 储能装置(100)具备:第一热交换器(130),其对气体和固体粒子进行热交换;气体供给部(110),其向第一热交换器供给气体;加热器(124),其消耗电力加热向第一热交换器供给的气体或第一热交换器内的气体;固气分离器(140),其对从第一热交换器排出的固气混合物进行固气分离;高温槽(150)及低温槽(160),其贮存由固气分离器分离出的固体粒子;第一热利用设备(180),其利用由固气分离器分离出的气体具有的热能;高温粒子供给部(152),其将贮存于高温槽的固体粒子供给至第一热交换器;以及低温粒子供给部(162),其将贮存于低温槽的固体粒子供给至第一热交换器。

    一种轻水冷却的高通量堆设计方法

    公开(公告)号:CN115497643B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202211333221.1

    申请日:2022-10-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种轻水反应堆,基于低自屏的堆芯设计理念。所述轻水反应堆采用轻水作冷却剂,包括具有若干燃料组件的堆芯燃料区和在径向外侧包围所述堆芯燃料区的反射层,其中,若干辐照孔道形成在所述燃料组件之间,采用低自屏堆芯设计理念设计所述堆芯燃料区,使得任何一个燃料区产生的中子在一个徙动长度(近似相当于平均穿透自由程)内能够到达的区域中,堆内辐照孔道所占区域的比例不低于20%,且在到达所述辐照孔道之前并不经过其它的所述辐照孔道,其中,各所述辐照孔道内分别填充有适于产生快中子和热中子的不同慢化剂。

    一种重水冷却的高通量堆设计方法

    公开(公告)号:CN116092704A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211334405.X

    申请日:2022-10-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种重水反应堆,所述重水反应堆采用重水作冷却剂和慢化剂,包括具有若干燃料组件的堆芯燃料区和在径向外侧包围所述堆芯燃料区的反射层,其特征在于,所述燃料组件具有中空管腔,所述中空管腔内部形成中子的辐照孔道,所述堆芯燃料区在径向上分为位于中心的中心燃料区和在所述中心燃料区径向外侧的外围燃料区,其中,所述中心燃料区的燃料组件内部的所述辐照孔道中的介质不是慢化剂,所述外围燃料区的燃料组件内部的所述辐照孔道中的介质是作为慢化剂的轻水,并且所述中心燃料区的单位体积燃料含量与所述外围燃料区的单位体积燃料含量相比大到能够这样地设定堆芯中子能谱,使得所述中心燃料区为快谱区且所述外围燃料区为热谱区。

    螺旋多叶型核燃料元件的制造方法

    公开(公告)号:CN113470840B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110684321.8

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种螺旋多叶型核燃料元件的制造方法。通过共挤出成型的工艺形成燃料棒,使得包壳管的表面与端塞的表面的结合处形成冶金结合,包壳管的表面与燃料芯坯的表面的结合处形成冶金结合,再通过旋轧装置对燃料棒进行旋轧,从而形成多个螺旋形的叶片和多个螺旋槽。通过共挤出成型和旋轧成型两步成型工艺分别实现包壳管与燃料芯坯的冶金结合和成型螺旋多叶型核燃料元件的外形结构,工艺可控性好。并且,通过旋轧装置进行一次旋轧作业即可成型出足够的设计长度的叶片,从而能够形成足够长度的螺旋多叶型核燃料元件,且尺寸可控而精度高。

Patent Agency Ranking