一种用于核反应堆严重事故堆芯捕集器的牺牲材料及制备工艺

    公开(公告)号:CN115385641B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211109265.6

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于核反应堆严重事故堆芯捕集器的牺牲材料及制备工艺,包括牺牲钢材和氧化物组分,氧化物包括如下组分:高铝水泥,高品位铁矿石,石英砂,添加剂,减水剂,水。本发明的牺牲材料用于与高温熔融物反应,以降低高温熔融物的温度,氧化高温熔融物的金属成分,减少裂变产物的释放;采用牺牲钢材和氧化物组合物结合,牺牲钢材一部分为钢筋结构,与氧化物组分一起以钢筋混凝土的形式布置在堆芯捕集器中的底部和侧面,和Al2O3一起降低熔融池中氧化相的密度,实现熔融池的分层反转,一部分牺牲钢材为钢管结构用于包裹封装添加剂,并插在底部混凝土的多孔结构中,能够使密封钢管融化使得高温熔融物首先与添加剂反应。

    一种加速度传感器高温测试校准装置

    公开(公告)号:CN115754353A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211459992.5

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明涉及传感器性能测试技术领域,具体涉及一种加速度传感器高温测试校准装置,包括:振动台,用于带动被测加速度传感器和标准加速度传感器振动;连杆,为中空的筒状结构,一端与所述振动台相连,另一端用于安装被测加速度传感器;加热炉,位于所述振动台上方,且正对所述振动台的一端设置有供所述连杆上端插入的插入孔;其中,所述加热炉远离所述插入孔的一端设置有透明密封件,且光线可透过所述透明密封件射入所述插入孔。本发明能够同时满足比较法和绝对法测试或校准需求,可对不同工作温度区间、不同类型的高温加速度传感器进行测试或校准,以提高测试结果的准确性,从而为高温加速度传感器的设计研究和后续使用提供技术支持。

    一种高温易爆炸危险设备的模块化安全防护系统

    公开(公告)号:CN115585394A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211234746.X

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种高温易爆炸危险设备的模块化安全防护系统,涉及模块化安全防护系统领域,包括防护容器;防护容器内部设有被保护危险体和被保护体支架,防护容器包括上部封头、中段筒体和底部支撑封头,被保护危险体上端和上部封头的出口连通,被保护危险体下端和底部支撑封头的进口连通;被保护体支架包括顶部支撑框和底部支撑框,顶部支撑框和底部支撑框分别固定于上部封头与底部支撑封头的内壁;顶部支撑框将被保护危险体上部固定在内;底部支撑框和被保护危险体下部活动连接,被保护危险体可在底部支撑框上沿自身轴线位移。该系统可作为实验室用高温易爆测试件的模块化安全防护系统,也可用于危险物体、危险测试过程的模块化安全防护。

    一种堆芯熔融物碎片冷却装置

    公开(公告)号:CN115579158A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211103302.2

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种堆芯熔融物碎片冷却装置,包括堆坑、碎片收集组件、碎片分散冷却组件和注水组件,压力容器设置在所述堆坑的上部;碎片收集组件与所述堆坑内壁固定连接,所述碎片收集组件具有碎片排出通道和碎片排出口,所述压力容器位于所述碎片排出通道的上方和/或所述碎片排出通道内部;碎片分散冷却组件设置在所述堆坑底部,且位于所述碎片收集组件的碎片排出口的下方;注水组件设置在所述堆坑外,且与所述堆坑内部连通;本发明通过设置碎片收集组件将压力容器的熔融物进行收集,并从碎片排出口排出,碎片经分散后在碎片分散冷却组件上进行分散,再通过注水组件对位于碎片分散冷却组件上的碎片进行降温。

    一种高阻尼核动力管道减隔振支架

    公开(公告)号:CN112963622B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110196666.9

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种高阻尼核动力管道减隔振支架,解决了现有的核动力管道支撑减振能力不足,有待进一步提高的技术问题。本发明包括管托和减振支架,所述减振支架包括第一金属导杆、导向管、杠杆结构和阻尼模块,所述导向管设置在固定面板与安装面板之间,所述固定面板和安装面板之间还安装有阻尼模块,所述第一金属导杆的一端连接所述管托,所述第一金属导杆另一端位于所述导向管中且与导向管滑动连接,所述杠杆结构通与所述第一金属导杆、所述固定面板和所述阻尼模块铰接。本发明具有支撑减振性好,有效保护核动力管道等优点。

    基于多域特征与敏感特征选择的旋转设备故障分析方法

    公开(公告)号:CN115310490A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210988451.5

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明公开了基于多域特征与敏感特征选择的旋转设备故障分析方法,包括获取监测数据,并提取多域特征;对每个特征分别进行平滑处理;对平滑处理后的特征进行归一化处理;对归一化处理后的特征进行指标筛选,提取敏感特征;根据提取的敏感特征,构建监测指标,以进行故障监测。本发明通过对历史监测数据的分析和特征提取,综合多域特征的优势自动挖掘其中关键信息,为旋转设备安全运行提供有效的监测指标,为准确识别出旋转设备早期故障,为设备安全运行提供技术支撑。

    一种光纤珐珀传感器高速解调系统和方法

    公开(公告)号:CN113670359B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110987112.0

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种光纤珐珀传感器高速解调系统和方法,系统包括光源A‑B、耦合器A‑E、干涉仪A‑D、探测器和上位机;光源A和B均由上位机控制;光源A和B发出的光由耦合器A汇入到耦合器B,耦合器B的输出接光纤珐珀传感器,耦合器B的输出接耦合器C,耦合器C的两路输出分别接耦合器D和E;耦合器D的两路输出分别接干涉仪A和B,耦合器E的两路输出分别接干涉仪C和D;干涉仪A‑D的输出分别接一个探测器,4个探测器的输出信号传送给上位机进行解调处理。本发明采用高速切换光源和单点探测器,提高了解调系统的解调速度;并采用了可精密调节光程差的干涉仪,使该解调系统具有精度高、分辨率高和稳定性高等优点。

    一种基于无机固态气体绝热材料的核安全级变送器

    公开(公告)号:CN114858343A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210293405.3

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于无机固态气体绝热材料的核安全级变送器,包括躯壳、接线防护组件、电子线路防护组件、第一封盖和第二封盖,躯壳设置有第一安装槽和第二安装槽,所述接线板设置在所述接线防护组件内,所述电子线路板设置在所述电子线缆防护组件内,第一封盖封闭所述第一安装槽,第二封盖封闭所述第二安装槽;本发明通过在躯壳内设置接线防护组件和电子线路防护组件,对变送器中的电子元器件进行针对性的保护,提高变送器耐高温冷热冲击性能,大大减小了压力变送器中电子元器件在蒸气高温、高压、化学喷淋、热老化、交变湿热等工况下的性能影响。

    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:CN109346196B

    公开(公告)日:2022-04-15

    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。

    一种具有高径向稳定性的新型电磁负刚度隔振器

    公开(公告)号:CN111828524B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010716469.0

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种具有高径向稳定性的新型电磁负刚度隔振器,包括定子壳体(2)、动子(6),还包括绕动子(6)的纵向轴线绕制的线圈(3),还包括沿定子壳体(2)的纵向轴线布置于第1层的永磁体(7)和布置于第2层的永磁体(7),第1层的永磁体(7)与第2层的永磁体(7)的永磁场极性端面面向为径向方向,第1层的永磁体(7)的极性与第2层的永磁体(7)的极性相反;动子(6)上端的极性与第1层的永磁体(7)的相邻极性端面的极性相同相斥的通电方向;动子(6)下端的极性与第2层的永磁体(7)的相邻极性端面的极性相同相斥的通电方向。永磁体与动子之间的这种斥力不仅保证了负刚度,还对动子的偏置量起到了抑制作用。

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