颗粒堆积床流动传热研究实验装置

    公开(公告)号:CN106198613A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610559493.1

    申请日:2016-07-15

    CPC classification number: G01N25/18 G01N25/20

    Abstract: 本发明公开了一种颗粒堆积床流动传热研究实验装置,包括流道组件、设置在流道组件内的加热组件、套接在流道组件外的承压组件和用于对加热组件壁温进行测量的温度测量装置,所述流道组件和承压组件的对应处均设置有多个压力测量孔且多个压力测量孔设置在流道组件的不同高度位置处,其结构简单,测量过程简单且可靠性高,满足高温、高压和较大电加热功率条件下颗粒堆积床流动传热研究实验的需求。

    立交式微通道高效紧凑型换热器

    公开(公告)号:CN106123656A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610636285.7

    申请日:2016-08-05

    CPC classification number: F28D9/00 F28F3/00

    Abstract: 本发明公开了立交式微通道高效紧凑型换热器,包括至少2个叠在一起的流板,相邻2个流板分别为上流板和下流板,还包括至少2个流体通道,上流板和下流板内均设置有换热流道,上流板的换热流道包括至少1个第一类流道,第一类流道包括第一类流道进口段、第一类流道中间段、第一类流道出口段,下流板的换热流道包括至少1个第二类流道,第二类流道包括第二类流道进口段、第二类流道中间段、第二类流道出口段,第一类流道进口段通过第二类流道中间段与第一类流道出口段连通,第二类流道进口段通过第一类流道中间段与第二类流道出口段连通。通过换热器进出口流道设计打通上下两层板的部分流道以达到实现印刷电路板中冷热流道立体流体布置的目的。

    一种以超临界二氧化碳为工质的压气机系统

    公开(公告)号:CN106089435A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610603250.3

    申请日:2016-07-28

    CPC classification number: F02C3/04 F01D11/00

    Abstract: 本发明公开了一种以超临界二氧化碳为工质的压气机系统,主要由压气机、高速启动电机、驱动透平三大部分组成,压气机、高速启动电机、驱动透平通过同一个轴相连接,运行时具有相同的转速,并密封于由高压和低压边界构成的压力外壳内。压气机部分主要由压气机高压外壳、压气机叶轮、压气机侧干气密封等部件构成。高速启动电机部分主要由压气机侧径向轴承、高速电机、轴向轴承、透平侧径向轴承、低压外壳、抽吸泵等部件构成。驱动透平部分主要由透平高压外壳、驱动透平叶轮、齿密封、透平侧干气密封、注气管等部件构成。本发明提出的压气机系统具有体积小,对外零泄漏,效率高等特点,可作为超临界二氧化碳发电技术的压气机设备。

    一种适用于超临界条件下的电绝缘密封结构

    公开(公告)号:CN104409113B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410726631.1

    申请日:2014-12-04

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种适用于超临界条件下的电绝缘密封结构,所述结构包括:绝缘垫板、绝缘垫片、密封垫片、冷却水进出口接管,其中,所述绝缘垫板内设有冷却水流道,所述冷却水进出口接管与所述冷却水流道连接,所述绝缘垫板上下表面均设有所述绝缘垫片和所述密封垫片,其中,所述绝缘垫片距离所述绝缘垫板竖直方向中线的距离值大于所述密封垫片距离所述绝缘垫板竖直方向中线的距离值,实现了电绝缘密封结构设计简单合理,成本较低,绝缘和密封效果较好,能够适用于高温度和高压力参数的超临界状态,安全可靠的技术效果。

    反应堆一回路并联泵路系统流体动力模拟系统及校准方法

    公开(公告)号:CN105788679A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610192263.6

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: G21C17/001

    Abstract: 本发明公开了一种反应堆一回路并联泵路系统流体动力模拟系统及校准方法,解决现有一条模拟泵路在强迫循环工况、自然循环工况及强迫循环和自然循环相互转换工况下进行流量分配方式和水力学特性模拟时,模拟效果并不准确的问题。本发明包括主泵模拟支路,以及与主泵模拟支路并联的备用泵模拟支路;所述备用泵模拟支路包括并联管道(1),设置在并联管道(1)上的第一阻力调节件(2)、第一止回阀(3)和第一流量计(4)。本发明具有能够完整准确地模拟各种情况下并联泵路的水力特性,且能够有效降低试验成本,并同时能有效增加模拟准确性的优点。

    一种模拟二回路汽轮机耗汽的试验系统

    公开(公告)号:CN105321586A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510630539.X

    申请日:2015-09-29

    CPC classification number: G21C17/001

    Abstract: 本发明公开的是一种模拟二回路汽轮机耗汽的试验系统,包括依次连通的蒸汽发生装置、蒸汽减压阀、喷雾头,还包括冷凝器,喷雾头设置在冷凝器内部,蒸汽减压阀与喷雾头之间的连接管道上设置有压力测量装置。本发明的效果在于:可以以低成本的方式模拟汽轮机的耗汽过程,解决反应堆热工水力系统试验中二回路模拟的难题。

    采用超临界二氧化碳工质的钠冷快堆发电系统

    公开(公告)号:CN105261404A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510802827.9

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种采用超临界二氧化碳工质的钠冷快堆发电系统,包括提供热源的钠冷快堆及将热能转换成电能的超临界二氧化碳工质的三回路,三回路包括与一第二换热器连通的第三管道,第三管道上设有第一发电机、带动第一发电机发电的第一透平、第一回热器、第二回热器、冷却器、压气机、第二发电机及带动第二发电机发电的第二透平,第二换热器二次侧出口经过第一透平、第一回热器高温侧、第二回热器高温侧、冷却器后与压气机连通,压气机的出口分别与第二换热器二次侧入口及第二回热器低温侧连通,第二回热器低温侧经过第一回热器低温侧、第二透平后与第二回热器的高温侧入口连通。本发明所述发电系统中的三回路能实现发电效率的最优化。

    用于直接电加热元件的模块式流道结构及其安装方法

    公开(公告)号:CN104469999B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410759748.X

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明涉及热工试验装置技术领域,具体公开了一种用于直接电加热元件的模块式流道结构及其安装方法,结构包括多个陶瓷分段,陶瓷分段中心设置有供流体流动和安装电加热元件的流道,多个陶瓷分段沿流体流动方向布置,后一陶瓷分段的前端连接前一陶瓷分段的后端,相邻两个陶瓷分段的连接处外壁套设有一个金属夹紧定位环;陶瓷分段由两个完全相同的陶瓷件拼接构成。本发明的模块式流道结构采用陶瓷作为流道结构材料,对发热元件与外围承压金属件进行了隔离绝缘,流道结构采用模块化的结构设计,便于拆卸和更换;每个模块上都设计有卡槽和凸起等定位结构,保证整个流道结构不变形,流道结构稳定,在高温下具有自夹紧功能,保证流道不容易出现漏流。

    一种温压可控的海洋热工环境模拟系统

    公开(公告)号:CN104934082A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510331939.0

    申请日:2015-06-16

    CPC classification number: Y02E30/40 G21C17/00 G21C15/18

    Abstract: 本发明公开了一种温压可控的海洋热工环境模拟系统,包括海水模拟容器,与海水模拟容器管道连接的气体稳压器,所述海水模拟容器与气体稳压器之间的管道上设置有隔离阀,所述海水模拟容器和气体稳压器分别还设置有补排水阀,所述海水模拟容器内还设置有加热功率可调的加热器、换热功率可调的换热器、测温组件、测压组件和液位计;所述海水模拟容器、气体稳压器及管道外壁均敷设有保温层。本发明解决了陆基条件下热工实验装置中海水热工环境模拟的难题,通过该系统的调节,可以快速稳定地建立海洋热工环境,且具有设备组成简单、操控简便、性能稳定等特点。

    一种控制能动与非能动系统转换过程中泵流量的模拟方法

    公开(公告)号:CN104900278A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510342808.2

    申请日:2015-06-19

    CPC classification number: G21C17/00

    Abstract: 本发明公开了一种控制能动与非能动系统转换过程中泵流量的模拟方法,包括顺序进行的以下步骤:1)、根据反应堆原型泵流量与阻力变化曲线,选取缩比试验装置所用的试验用泵,获得试验用泵的频率、流量以及阻力关系表;2)、绘制出试验用泵频率曲线,并根据试验用泵的频率曲线编制泵频率控制程序;3)、将上述泵频率控制程序输入到数采控制系统中,采用变频方式,控制试验用泵按照泵频率控制程序规定的曲线运转,模拟能动与非能动系统转换过程中原型泵流量与阻力特性。本发明提供的方案利于精确控制能动与非能动系统相互转换过程中试验用泵流量变化。同时,该方法也可应用于优化能动与非能动系统转换控制程序研究。

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