一种可实现不同交混距离的棒束通道实验装置及方法

    公开(公告)号:CN110828013A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911133497.3

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种可实现不同交混距离的棒束通道实验装置及方法,包括带有棒束入口、棒束出口的棒束通道,所述棒束入口与棒束出口之间设置测量模块,所述棒束入口与测量模块之间设置若干示踪剂注入模块,若干示踪剂注入模块至测量模块的距离各不相等;还包括与所述示踪剂注入模块相匹配的堵头。本发明的目的在于提供一种可实现不同交混距离的棒束通道实验装置及方法,以解决现有技术中无法定量获取复杂棒束通道内的交混特性的问题,实现在同一套棒束通道实验本体上进行不同交混距离测量的目的。

    狭窄通道内耐高速流体冲刷的温度测量装置及组装工艺

    公开(公告)号:CN110726488A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911016424.6

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了狭窄通道内耐高速流体冲刷的温度测量装置及组装工艺,所述温度测量装置包括热电偶、条带和圆柱体,所述条带焊接在圆柱体的一端,所述条带为扁平结构,所述热电偶一端弯折90°形成L形端,所述L形端设置在条带相对较宽的一个侧壁上,且L形端的端头凸出于条带相对较窄的侧壁,热电偶的另一端沿着轴向插入圆柱体内且凸出于圆柱体的端部。本发明解决了传统测温装置在高速流体冲刷下容易发生弯折、变形的问题,同时能够适用于狭窄通道内的高速流体温度测量,对下游流动影响较小。

    模拟超临界压力瞬变工况实验装置与实验方法

    公开(公告)号:CN110444301A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910743721.4

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明公开了模拟超临界压力瞬变工况实验装置与实验方法,模拟超临界压力瞬变工况实验装置,包括模拟堆芯热工环境的运行系统,运行系统包括;循环泵、循环泵出口分为实验支路和实验旁路,实验支路包括串联的实验支路流量计、实验支路调节阀、预热器、实验段,实验旁路包括串联的旁路流量计、旁路调节阀、其中,实验支路流量计与旁路流量计均与循环泵出口连通;还包括混合器,旁路调节阀的出口、实验段的出口均与混合器的入口连通,混合器与循环泵之间通过换热器串联,还包括氮气稳压器,氮气稳压器底部接口通过管道连接于换热器的出口至过混合器入口的管道上;实验段配置有功率可调的电源;还包括模拟超临界压力瞬变的泄压系统或/和增压系统。

    一种能动和非能动冷却相结合的熔融物堆内滞留系统

    公开(公告)号:CN109346196A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811343179.5

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种能动和非能动冷却相结合的熔融物堆内滞留系统,解决了现有技术中三种模式存在流动冷却性能不佳、无法应对严重事故快速发展的问题。本发明包括围绕核反应堆压力容器底端设置且与核反应堆压力容器底端形成一个冷却通道的核反应堆保温层,与冷却通道连通的外部冷却管道,与外部冷却管道连通的能动注水冷却系统和非能动高位水箱系统;所述外部冷却管道通过管道式冷却剂注入口与冷却通道连通;所述管道式冷却剂注入口包括外部冷却管道水平出口、外部冷却管道底部出口和外部冷却管道倾斜出口中的至少一种。本发明能够有效实现多角度注入,针对性强,冷却系统反应迅速,可应对严重事故快速发展的情况。

    一种熔融物安全壳滞留系统

    公开(公告)号:CN109273109A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811343175.7

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种熔融物安全壳滞留系统,包括滞留部和用以冷却滞留部的冷却系统,冷却系统包括相连的冷却源装置和冷却水回路,冷却水回路和滞留部相连,滞留部包括套设在压力容器外并向下延伸的熔融物延展腔,熔融物延展腔由冷却板制备而成的第一容器包围在压力容器外围合而成,熔融物延展腔沿熔融物流向具有至少一个用于缓冲熔融物流速的第一弯曲段缓冲区、至少一个用于延长流道且缩小流道的第二弯曲段缓速区和一位于熔融物延展腔底部的装载区,第一弯曲段缓冲区和第二弯曲段缓速区二者弯度朝向为反向设置。可有效缓冲高温熔融物的冲击作用。

    一种燃料组件定位格架局部阻力系数的精确实验获取方法

    公开(公告)号:CN109215810A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811082006.2

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种燃料组件定位格架局部阻力系数的精确实验获取方法,包括以下步骤:燃料棒束通道压降实验测点位置排布;进行不带定位格架燃料棒束通道内压降实验,利用实验数据获取摩擦阻力系数;同一雷诺数下,进行含有定位格架的燃料棒束通道压降实验,获取定位格架形成的局部阻力系数;重复上述步骤进行不同雷诺数下压降实验,以获取不同雷诺数下摩擦阻力系数以及定位格架形成的局部阻力系数;基于雷诺数对应的摩擦阻力系数与局部阻力系数,拟合获取摩擦阻力系数与局部阻力系数的计算关联式。本发明提供的实验方法将使得定位格架阻力系数的实验测定结果更加真实,利于提升研究结果的准确,从而更好支撑燃料组件研发工作。

    一种用于低流速CHF实验的临界热流密度近似测量方法

    公开(公告)号:CN109192342A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811063037.3

    申请日:2018-09-12

    CPC classification number: G21C17/06 G21C17/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于低流速CHF实验的临界热流密度近似测量方法,包括以下步骤:1)、通过提升实验本体的加热功率,使实验本体出口达到平衡态,记录平衡态数据;2)、继续提升加热功率,直至沸腾临界发生,记录临界数据;3)、基于平衡态数据,获得热损失份额,4)、基于临界数据获得临界热流密度qc,计算公式如下: 式中,Nc为沸腾临界发生时刻实验本体所加电功率,ξh表示通道的热周;Lh表示通道的加热长度,εc是沸腾临界发生时刻实验本体的热损失份额;令εc=ε(热损失份额),得到 本发明解决了现有技术中通过经验来估计热损失导致临界热流密度测量误差大、降低经济性的问题。

    液态金属液位连续测量装置及其液位测量方法

    公开(公告)号:CN108827422A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810688043.1

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了液态金属液位连续测量装置,包括:导电外套管,导电外套管一端为封闭端部、另一端为开口端部,导电外套管的颈部采用绝缘密封卡套以绝缘安装的方式安装在液态金属盛放容器上;导电丝,导电丝从导电外套管开口端插入到导电外套管内部,导电丝与导电外套管之间形成仅有的一处导电连接部C,测电部,所述测电部包括直流供电电源、电压表,其中直流供电电源的正极与导电外套管的开口端部上的点A连接,直流供电电源的负极与导电丝的上端部上的点B连接;电压表的正极与导电外套管的开口端部上的点D连接,电压表负极与导电丝的上端部上的点B连接。

    一种系统热工实验装置的热损失测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN108022660A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711285497.6

    申请日:2017-12-07

    CPC classification number: G21C17/032 G21C17/02

    Abstract: 本发明公开了一种系统热工实验装置的热损失测量装置及其方法,步骤1:确定系统热工实验装置的设备,并在其外侧包覆保温棉;步骤2:将设备中注入1种或多种组分的工质,记录单个组分的质量mf、流体比热容cp;步骤3:关闭上隔离阀和下隔离阀,将设备进行回路隔断,形成待测区域;步骤4:将待测区域内的设备加热,并且在设备温度达到预设温度时,停止加热且开始计时;步骤5:实时测取并保存外壁温测点温度Tso、内侧温壁点温度Tsi、以及设备内流体温度Tf;待设备温度降低到下限温度时,停止测取;步骤6:数据处理系统通过数据线从待测量区域获得固壁质量ms、固壁比热容cps、外壁温测点温度Tsi、内侧温壁点温度Tso。

    一种抑制汽液两相自然循环系统流动不稳定的方法

    公开(公告)号:CN107170501B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710384226.X

    申请日:2017-05-26

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种抑制汽液两相自然循环系统流动不稳定的方法和装置,通过在自然循环系统和稳压器的连接管上增加双向文丘里流量计和高精度快速响应节流调节装置,可以抑制自然循环系统发生压降震荡流动不稳定,提高两相自然循环系统的自然循环能力,解决相比强迫循环系统,自然循环系统驱动力较弱,更容易出现压降震荡、密度波等流动不稳定性的问题。本发明的优点是:抑制了汽液两相自然循环系统流动的不稳定,便于自然循环系统流动传热、临界热流密度研究;在现有设备上改进方便易行,不需要更换全套设备。

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