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公开(公告)号:CN115576195A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211273167.6
申请日:2022-10-18
Applicant: 上海交通大学 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明提供了一种快速实现螺旋管式直流蒸汽发生器多通道流动稳定性调节试验装置和方法,包括管侧回路和控制系统,控制系统控制管侧回路,管侧回路包括依次连通设置的去离子水箱、离心泵、预热器、入口联箱、入口支路、试验本体管侧以及板式换热器,且多个入口支路并行连接;去离子水箱内流体由离心泵驱动流入预热器中,并经过预热器加热升温到预定温度后进入入口联箱,而后通过并联入口支路进入试验本体管侧内,经由试验本体壳侧高温流体加热后流入板式换热器中,通过板式换热器的降温后流回去离子水箱内。本发明实现不同工况下螺旋管式直流蒸汽发生器的流动不稳定边界快速查找和精确控制,简化了流动不稳定查找流程和人工操作。
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公开(公告)号:CN115359934A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211138334.6
申请日:2022-09-19
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明提供了一种核电站反应堆堆内构件的智能监测方法和系统,涉及核电站智能监测技术领域,包括瞬态识别模块、设备紧固件应力松弛监测模块以及设备流场数字孪生模块,所述瞬态识别模块、设备紧固件应力松弛监测模块以及设备流场数字孪生模块与显示模块相连,所述显示模块用于切换各个监测模块的入口,手动输入控制各个模块完成相应的监测计算。本发明不需要新增监测硬件传感器。可提高反应堆堆内构件运行的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111721888B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010507759.4
申请日:2020-06-05
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种氢气燃烧环境下的设备可用性试验装置及试验方法,其特征在于所述试验装置为试验舱(1),所述试验舱(1)内包括设备平台(2)、供气系统、预热系统(5)、点火系统(8)、气体浓度测量系统(6)、温度测量系统(9)和超压保护系统(7);本发明获得的温度曲线的峰值和半峰时间与目标环境的相应参数比较分析证明该试验方法形成的环境条件对设备影响与安全壳实际环境是等效的,从而验证试验方法获取环境与安全壳环境的等效性。
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公开(公告)号:CN111721888A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010507759.4
申请日:2020-06-05
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种氢气燃烧环境下的设备可用性试验装置及试验方法,其特征在于所述试验装置为试验舱(1),所述试验舱(1)内包括设备平台(2)、供气系统、预热系统(5)、点火系统(8)、气体浓度测量系统(6)、温度测量系统(9)和超压保护系统(7);本发明获得的温度曲线的峰值和半峰时间与目标环境的相应参数比较分析证明该试验方法形成的环境条件对设备影响与安全壳实际环境是等效的,从而验证试验方法获取环境与安全壳环境的等效性。
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公开(公告)号:CN118917099A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411091760.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , F28D21/00 , G06F119/08
Abstract: 本申请提供了一种管壳式换热器的温度分布生成和系统。方法包括如下步骤:S1:按照递推方向对多个连续的换热单元进行温度计算,以得到当前计算过程的温度分布结果,温度分布结果包括每个换热单元的温度参数,其中,递推方向与换热器中管程和壳程内的工质流向一致或相反;S2:不断重复按照步骤S1进行温度计算,以得到多个温度分布结果;以及S3:当任意相邻两次计算过程中得到的温度分布结果之间的差值满足收敛条件时,停止计算,并输出最后一次计算过程中得到的温度分布结果。本申请的管壳式换热器的温度分布生成和系统可以较为方便和准确的获得管壳式换热器内部的温度分布结果。
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公开(公告)号:CN115218172B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210607862.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F22B37/10
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽发生器用旋扣式流水槽封堵装置及方法,涉及蒸汽发生器技术领域,包括卡轴和压套,卡轴一端连接卡板,另一端贯穿压套,卡轴外侧套有与压套抵接的弹簧;卡轴两侧对称设有凸起部,压套外表面开设有阳槽,压套内表面设有与阳槽呈设定角度的阴槽,压套两侧设有外伸部;以凸起部位于阳槽内为第一状态,位于阴槽内为第二状态,旋转卡轴使其从第一状态变为第二状态,以使卡板配合压套的外伸部封堵流水槽。本发明能够牢固安装于顶部支承板流水槽区,有效降低蒸汽发生器运行期间该区域的局部流速,保留了蒸汽发生器二次侧在役检查的内部通道,提升已部分完工或已完工或已运行蒸汽发生器的安全性、可靠性。
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公开(公告)号:CN117877774A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311827629.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C17/00
Abstract: 本申请提供了一种反应堆试验件及其旁通流量试验方法。试验方法包括如下步骤:确定待制备反应堆试验件中一个或多个旁通流量区段;按照比例原则制备反应堆试验件,其中,比例原则包括:反应堆试验件主体框架与反应堆原型按照比例缩小,且旁通流量区段中的流体流经通道的尺寸参数与反应堆原型按照1:1比例相同;在反应堆试验件注入流体后进行流体试验,并获得流体流经通道的尺寸参数与所在的旁通流量区段对应的旁通流量试验结果。本申请的反应堆试验件及其旁通流量试验方法,可以真实有效的对反应堆旁通流量进行试验验证。
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公开(公告)号:CN117291115A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311070100.7
申请日:2023-08-23
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC: G06F30/28 , G21C17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种换热组件壳侧阻力模拟件的参数匹配方法和系统,模拟件位于一体化反应堆试验件中的反应堆压力容器中,且模拟件包括一个或多个用于模拟阻力的多孔板,参数匹配方法包括如下步骤:根据一体化反应堆试验件中一回路所需换热组件壳侧阻力模拟件的壳侧压降需求值确定多孔板的目标压降值;设定多孔板的初始参数;使用初始参数计算多孔板的试验压降值;判断试验压降值和目标压降值是否匹配,当判断结果为否时重新调整初始参数并继续根据调整后参数计算孔板的调整后试验压降值,直至调整后试验压降值和目标压降值匹配。本申请能够提升一体化反应堆一回路换热组件壳侧阻力模拟件与原型的匹配度,提高试验的有效性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117275621A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311169674.X
申请日:2023-09-11
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F113/26 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种中空柱结构的热‑弹‑扩散行为获取方法,包括通过模型分析建立对应的分数阶广义热‑弹‑扩散模型、运动模型、本构模型,确定边界条件和初始条件;对分数阶广义热弹模型,分数阶广义扩散模型,运动模型和本构模型进行无量纲处理,得到对应的控制方程;通过对无量纲处理后的控制方程进行Laplace变换,并结合特征值法求解上述控制方程,及对控制方程进行拉普拉斯变换并结合特征值法,得到位移场、温度场、化学势场、应力场和浓度场;通过Laplace数值逆变换求解得到位移场、温度场、化学势场、应力场以及浓度场的分布规律。应用本发明可以得到真实场的位移场、温度场、应力场分布规律,有助于进行材料设计与实验对比。
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公开(公告)号:CN116959759A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310709542.5
申请日:2023-06-14
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Inventor: 郑明光 , 景益 , 林绍萱 , 贺寅彪 , 陈宇清 , 丁宗华 , 张伟 , 张翟 , 廖家麒 , 严锦泉 , 张明 , 刘刚 , 刘润发 , 艾卫江 , 黄磊 , 陈武 , 薛国宏
Abstract: 本发明涉及核反应堆技术领域,尤其涉及一种高安全低流阻反应堆本体结构及反应堆系统。高安全低流阻反应堆本体结构,包括:反应堆压力容器和设置在所述反应堆压力容器内的堆内构件;所述反应堆压力容器包括底封头,所述底封头具有弧形内壁;所述堆内构件包括堆芯支承下板,所述堆芯设置在所述堆芯支承下板上,所述堆芯支承下板位于所述弧形内壁球心的下侧,所述堆芯支承下板外缘设置有导流角;所述堆芯支承下板设置有贯穿孔,所述贯穿孔为台阶孔,包括上侧的顶孔和下侧的底孔,所述底孔的直径小于所述顶孔的直径。本发明解决了淹没堆芯时间长不利于堆芯热量导出而带来的安全性问题,解决了反应堆功率增大需增大反应堆本体结构流量而引起阻力大问题。
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