一种可控制传热系数的热管装置

    公开(公告)号:CN114353567A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111469918.7

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明属于热管技术领域,具体涉及一种可控制传热系数的热管装置。包括直筒型的重力式热管(1),重力式热管(1)的底端内部设有液态蒸发段(2),液态蒸发段(2)上设置气态冷凝段(3),重力式热管(1)的顶端与气体控制单元连通,气体控制单元能够将不凝性气体(4)输入重力式热管(1)的顶端内,或将不凝性气体(4)从重力式热管(1)的顶端内抽出,实现重力式热管(1)的重置。本发明能够改变重力式热管(1)的实际冷凝面积,达到调节重力式热管(1)的整体传热系数的目的,可实现重力式热管(1)的快速非能动开启,降低了结构的泄漏率要求,提高了重力式热管(1)的可维护性和使用寿命。

    一种核电站远程停堆站通风的方法及系统

    公开(公告)号:CN113871048A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110935019.5

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开一种核电站远程停堆站通风的系统,包括:仪控柜间通风子系统和控制组件,所述仪控柜间通风子系统的数量为多列,各列仪控柜间通风子系统均与核电站远程停堆站的房间通过管道相连通,用于为核电站远程停堆站的房间通风;所述控制组件的数量为与所述仪控柜间通风子系统的数量相对应的多套,多套控制组件分设于各列仪控柜间通风子系统与核电站远程停堆站的房间相连通的管道上,各套控制组件分别用于控制各列仪控柜间通风子系统与核电站远程停堆站的房间之间的管道的通断。本发明还公开一种核电站远程停堆站通风的方法。本发明可提高远程停堆站的通风可靠性,确保核电站远程停堆站的安全功能的执行,提高核电站运行的安全性和可靠性。

    乏燃料水池通风系统室内空气参数的设计方法及装置

    公开(公告)号:CN114398793B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202210064347.7

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明提供一种乏燃料水池通风系统室内空气参数的设计方法及装置,方法包括:S1:获取乏燃料水池大厅的室内空气温度输入值,所述室内空气温度输入值为假定的室内空气温度初始值或步骤S3获得的室内空气温度修正值;S2:根据所述室内空气温度输入值计算送风量计算值,再计算所述送风量计算值与送风量设计值差值的绝对值,并判断该绝对值是否大于第一设定阈值,若是,则修正室内空气温度输入值,获得室内空气温度修正值,并返回步骤S1,若否,将所述室内空气温度输入值作为室内空气温度设计值输出。本发明的设计方法能够准确得出乏燃料水池通风系统关键的室内空气参数,为工程设计提供参考。

    核电站主控室可居留区气密试验示踪气体取样点布置方法

    公开(公告)号:CN114323476B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202111411425.8

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明属于核设施重要可居留区可居留性测试与评价领域,具体涉及一种核电站主控室可居留区气密试验示踪气体取样点布置方法,用于通过核电站的主控室可居留区的通风系统对主控室可居留区的气密试验,包括如下步骤:步骤S1,明确核电站的主控室可居留区所包括的房间;步骤S2,明确主控室可居留区的每个房间的气流组织形式;步骤S3,明确主控室可居留区的每个房间内与气流方向呈垂直的流动空气截面的面积;步骤S4,计算每个房间的取样点个数,明确取样点的位置;步骤S5,制定主控室可居留区气密性试验示踪气体取样点布置表。本发明能够对核电站的主控室可居留区气密性试验中的主控室可居留区的示踪气体取样点进行具体的计算和布置。

    一种安全壳穹顶换热装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116153536A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310005623.7

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种安全壳穹顶换热装置,包括热管、底座及钢衬里,所述热管的数量为多个,多个所述热管之间存在间距,设置于穹顶混凝土内,且多个所述热管皆延伸出穹顶混凝土形成冷凝段;所述底座设置于所述热管远离所述冷凝段的一端,所述热管通过所述底座与所述钢衬里连接,所述钢衬里朝远离所述冷凝段的一端上设置有换热肋板,所述换热肋板上设置有第一翅片,所述冷凝段上设置有第二翅片。采用本发明所述的安全壳穹顶换热装置提高了安全壳的被动安全性。并可在穹顶区域形成自然对流循环,缓解热量和氢气聚集。

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