-
公开(公告)号:CN107270995A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710599792.2
申请日:2017-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01F23/22
Abstract: 本发明公开了高温液态金属多液位测量装置及测量方法,包括一个液态金属罐,包括一个导热油罐,导热油罐上引出有导热油管道,导热油管道依次经过油泵、阀门然后回到导热油罐形成导热油循环回路,其中导热油管道穿过液态金属罐,并在导热油管道内设置多个热电偶,热电偶的引出线从导热油罐引出。本发明可以在有效的空间范围内探测出不同的金属液位,大大提高了液态金属液位测量的准确性,而且,由于需要密封的部分只有导热油管道与液态金属罐之间的连接点,其单一的密封要求大大降低了密封性能的困难度,能够更加广泛地应用于液态金属的液位测量。
-
公开(公告)号:CN107024295A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710303496.3
申请日:2017-05-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种用于实现电加热管内热电偶滑动和固定的驱动装置,包括步进电机,步进电机的输出轴上安装传动齿轮,还包括一个与传动齿轮啮合的定位滑块,在定位滑块内设置有内螺纹,还包括一根内部为中空结构的丝杠,丝杠外设置有与定位滑块相匹配的外螺纹,在丝杠内设置有一根同轴的铰链支架,在铰链支架上固定连接有热电偶,热电偶穿过设置在丝杠侧壁上的孔并延伸至丝杠外侧。本发明可以连续测量电加热管内壁的温度,理论上可以测量任何一点的温度,相对于现有技术中测温点固定的方式,大大增加了测温的数据点来源,同时,不需要焊接工序,对电加热管本身而言具有很好的保护作用。
-
公开(公告)号:CN106908219A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710301721.X
申请日:2017-05-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: G01M10/00 , G05D16/02 , G05D16/0602 , G05D16/08
Abstract: 本发明公开了一种多阀组联动的临界流实验控制系统及方法包括喷放主管,在喷放主管的上游安装有一个喷放孔板,还包括一个调压支管,调压支管包括一个连接在喷放孔板与第一快速开关阀之间的第一减压阀,第一减压阀串联第一截止阀后连接至第一快速开关阀与第二快速开关阀之间的喷放主管上。本发明首先承受一部分流体的冲击作用力,接着第一快速开关阀动作后随另一部分流体的冲击力,可以使阀门在临界流的实验过程中有效分担流体的冲击力,延长阀门的使用周期。本发明利用调压支管和泄压支管将第一开关阀的压力分担到第一开关阀和第二开关阀两个阀门上,降低了单个阀门的开启压差,更利于第一开关阀的顺利开启,可以有效保护阀门的密封面不被破坏。
-
公开(公告)号:CN106535364A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611055917.7
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: H05B3/00 , G21C17/001
Abstract: 本发明公开了一种加热装置、核反应堆堆芯功率模拟装置及方法,对应装置及方法中,通过制造可匹配核反应堆堆芯燃料元件寿期初期和末期不同轴向功率分布的非均匀电加热元件,将两种类型的非均匀电加热元件直接插入包壳管即可核反应堆寿期初期和末期阶段堆芯功率轴向不均匀分布的模拟;通过将两种非均匀电加热元件进行组合,以及通过电加热元件位置固定和调节装置控制非均匀电加热元件的插入深度,即可实现核反应堆不同时期的堆芯功率轴向非均匀分布模拟。该装置及方法简单可行,能够准确核反应堆不同寿期下堆芯功率轴向和径向的不均匀分布。
-
公开(公告)号:CN106441468A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610828386.4
申请日:2016-09-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01F1/44
Abstract: 本发明公开了一种可实现双向流量测量的文丘里流量计及其测量方法,稳定管一和稳定管二之间设置有结构相同的前缩管和后扩管,前缩管和后扩管之间设置有喉部,且前缩管和后扩管沿着其连线之间的中心对称设置,并且其端面较大的一端分别与对应的稳定管一或稳定管二连接为整体结构,端面较小的一端分别与喉部连接为整体结构,稳定管一、稳定管二和喉部均设置有测压接管,且测压接管分别与对应的稳定管一、稳定管二或喉部内部连通,测压接管连接有阀组,阀组连接有智能差压变送器。该流量计及方法能够直接用于管道内单相液体或者单相气体的双向流量测量,可实时准确测量双向流量,其结构简单、重复性好、测量精度高、流动压力损失小。
-
公开(公告)号:CN105895169A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610273561.8
申请日:2016-04-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公布了一种反应堆热工水力实验的排列棒束定位结构,包括四个外套片,外套片焊接形成正方形空腔结构,在外套片的轴心上设置有内固定环,在外套片内侧设置有四根加热棒束,加热棒束通过相邻的两个外套片与内固定环相切固定;外套片的外侧通过等距片固定在流道侧壁上。本发明够产生转动,使得加热产生合理的扰动,避免出现局部的烧毁,整体结构合理,适宜于棒束燃料组件的水工实验,具有较强的可代替性,而且成本很低,相对于格架本身而言,成本仅为20%左右,保证了定位的可靠性。
-
公开(公告)号:CN105788670A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610380027.7
申请日:2016-06-01
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种堆芯补水箱模拟体的改进结构,包括堆芯补水箱模拟体筒体,在堆芯补水箱模拟体筒体的侧面设置有磁翻板液位计,在堆芯补水箱模拟体筒体的侧面还设置有四层测压组件,测压组件通过脉冲管线连通,并在相邻两层测压组件之间的脉冲管线上安装差压液位计,在堆芯补水箱模拟体筒体的侧面还安装有9组测温组件。本发明解决了堆芯补水箱内的蒸汽冷凝行为会使液位测量时产生虚假液位问题,大大提高了液位测量的精度,通过设置的9组测温组件进行温度测量,克服了流体温度分层测量问题,降低了堆芯补水箱的能量耗散问题研究难度。
-
公开(公告)号:CN119940179A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411789881.X
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及反应堆热工水力研究技术领域,具体涉及一种多尺度堆芯的软件耦合计算方法、系统、设备及介质,步骤如下:将压力容器计算域划分为活性区上游流场、活性区及活性区下游流场;对于活性区采用子通道程序进行计算,得到各燃料组件的进出口压降,对于活性区下游流场采用CFD进行计算,得到各燃料组件的出口压力,根据进出口压降和出口压力对各燃料组件的入口压力进行更新,根据更新后的入口压力采用CFD程序计算活性区上游流场,得到各燃料组件新的入口流量;迭代计算,直至新的入口流量满足收敛条件,完成全堆芯计算。本发明综合子通道程序和CFD程序的优点,实现了程序优势互补,可有效解决多尺度堆芯全尺度精确计算的重大工程问题。
-
公开(公告)号:CN119940178A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411789877.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了本发明涉及反应堆热工水力研究技术领域,具体涉及一种全堆芯CFD程序计算方法、系统及电子设备,步骤如下:将压力容器计算域划分为活性区以及活性区上、下游流场并分别利用CFD程序开展计算;对于活性区逐个对各燃料组件开展流固耦合的迭代计算,得到各燃料组件的压降和平均压降并确定压降偏差;对活性区上游流场进行迭代计算以及计算活性区下游流场,得到各燃料组件的进出口压力;根据进出口压力对各燃料组件的压降偏差进行更新;迭代计算,直至新的压降偏差满足第一收敛条件,完成全堆芯的计算。本发明可实现多尺度堆芯的三维两相CFD模拟,应对燃料组件数目多、组件内部流道多且存在流固耦合和局部两相的计算难题。
-
公开(公告)号:CN119918451A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411933338.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于数字孪生仿真技术领域,具体涉及一种基于机理模型的超临界二氧化碳换热器仿真模型标定方法。包括以下步骤:选取换热器仿真模型的标定参数和目标参数;形成标定数据集和测试数据集;计算不同冷热侧入口温度、压力和流量下冷热侧阻力修正系数和换热修正系数;拟合冷热侧阻力系数关系式和冷热侧换热修正系数关系式;完成换热器仿真模型标定;将标定好的换热器仿真模型用于孪生运行。有益效果在于:本发明能够解决换热器仿真模型只在额定工况下仿真精度高,在其他工况仿真精度不理想的问题,能够实现全范围工况下换热器仿真模型都能高精度模拟换热器流动传热特性,支撑换热器和换热器所在系统虚实同步的高精度孪生运行。
-
-
-
-
-
-
-
-
-