流体介质中球形元件的卸料方法及其装置

    公开(公告)号:CN108022661B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201610966541.9

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种流体介质中球形元件的卸料方法及其装置。该卸料方法包括如下步骤:将卸料管垂直置于流体介质中,卸料管的吸入口底部距流体液面的距离L1满足:L为卸料管的吸入口底部至卸料出口底部的距离,ρp、dp分别为球形元件的密度、直径,ρf为流体介质的密度,ρf>ρp;使卸料管转动即可。该卸料装置包括一卸料管及一驱动部件;卸料管的内径满足:1<D1/dp<2,D1为卸料管的内径;驱动部件用于驱动卸料管的转动;卸料管的上端侧壁开设一卸料出口;卸料管的底部设有径向向外凸出的扰动部件;卸料管的底部设有一吸入口。该卸料方法卸料完全、卸料速率可控,该卸料装置结构简单。

    热泵式交替储能供电方法及装置

    公开(公告)号:CN108731303B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201810180017.8

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明提供一种热泵式交替储能供电方法及装置,包括储能供热模式和供电供热模式。在采用储能供热模式时,常温工作介质通过第一蓄热系统等压吸热后,经过压缩机绝热压缩,再通过第二蓄热系统等压放热,后进入透平绝热膨胀对外做功,最后作为暖气源供应释放到外界;其装置则沿工作气体的走向依次串联有进气装置、第一换热器、第一蓄热系统、压缩机、第二换热器、第二蓄热系统、透平和出气装置。另一种模式则为供热供电模式。本发明通过热泵式交替储能供电方法及其装置解决光伏发电以及风能发电中的弃风以及弃光问题以及峰谷电的削峰填谷问题,在储能和供电的同时供暖,并将废气的余热回收于另一蓄热系统中,提高了热功转换效率。

    堆芯结构、熔盐球床堆和熔盐球床堆的燃料管理与堆芯装载方法

    公开(公告)号:CN109509562A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811496045.7

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开一种堆芯结构、熔盐球床堆和熔盐球床堆的燃料管理与堆芯装载方法。该堆芯结构的活性区设有位于底部的进料口及位于顶部的出料口,活性区中的燃料球的密度小于活性区中熔盐的密度,活性区能够容纳的燃料装载量大于预设的满功率运行天数的燃料装载量。该堆芯结构,能够实现燃料球在寿期末整体卸载,无须实现在线换料功能的部件,故可使得装置简单,且寿期末整体卸载后的燃料球无须一个个地处理,而是直接进入乏燃料处理系统,故会减小放射性,增加装置可靠性,且使得燃料球净化变得简单;该堆芯结构也可使得该燃料管理与堆芯装载方法具有调节余地,且保证了运行目标。

    热泵式储能供电供热方法及装置

    公开(公告)号:CN108151364B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201711402735.7

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明提供一种热泵式储能供电供热方法及装置,包括制冷储热模式和供热供电模式。在采用制冷储热模式时,常温工作气体经压缩机绝热压缩,再经蓄热系统进行等压放热,后进入透平绝热膨胀对外做功,然后通过蓄冷系统进行等压吸热,最后作为冷源供应释放到外界;其装置则沿工作气体的走向依次串联有进气装置、压缩机、换热器、蓄热系统、透平、换热器、蓄冷系统和出气装置。反之则为供热供电模式。本发明通过互为可逆的制冷储能和供电供热的方法及其装置,解决光伏发电以及风能发电中的弃风以及弃光问题,在储能供电的同时,应对诸如西部地区昼夜温差大的问题,日间为公司或工厂提供冷气而夜间供电的同时,为社区提供暖气。

    蓄热锅炉恒温恒量出风装置及其出风方法

    公开(公告)号:CN108592396A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810367059.2

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种蓄热锅炉恒温恒量出风装置及其出风方法,蓄热锅炉恒温恒量的出风方法利用蓄热锅炉恒温恒量出风装置,蓄热锅炉恒温恒量出风装置包括蓄热体、主路管道、支路管道、风机、第一调节阀和第二调节阀,出风方法包括以下步骤:测量出主路管道中位于蓄热体的出风口处的出风温度tair,o;根据出风温度tair,o计算出第一调节阀的阻力系数 和第二调节阀的阻力系数 外部的控制系统根据第一调节阀的阻力系数 和第二调节阀的阻力系数 来分别调节第一调节阀和第二调节阀的开度。本发明通过出风温度的变化来调节第一调节阀和第二调节阀的开度,保证了热量的恒定输出。同时,有效避免了对设备的损坏。

    用于熔盐堆的非能动余热排出系统及余热排出方法

    公开(公告)号:CN108520785A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810632273.6

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明公开一种用于熔盐堆的非能动余热排出系统及余热排出方法。该非能动余热排出系统的换热装置包括由侧壁围合形成的换热腔、一个以上的进风管和出风管;换热腔位于反应堆舱室与反应堆容器之间,且换热腔环绕反应堆容器设置,且换热腔与反应堆容器之间形成缝隙;换热腔的底部设有将反应堆舱室外的空气输送至换热腔内的进风管;换热腔的顶部设有将换热腔内的空气排出至大气的出风管;换热装置的内侧壁用于接受反应堆容器的外壁面释放的热量、并将热量传递给换热腔内的空气;非能动余热排出系统的排热能力大于熔盐堆的堆芯余热排出要求。该非能动余热排出系统及余热排出方法,无需借助外部电源、安全性高、结构简单易操作、安装维修方便。

    熔盐堆能量转换系统及能量转换方法

    公开(公告)号:CN108457712A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810174925.6

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明公开一种熔盐堆能量转换系统及能量转换方法。该系统如下:熔盐堆与第一换热器的一次侧通道串联形成第一熔盐回路,其用于将核裂变能传递至第二熔盐回路以及第三熔盐回路;第二换热器的二次侧通道与发电设备串联形成发电工质回路;第一换热器的二次侧通道与第二换热器的一次侧通道串联形成第二熔盐回路,其用于将第二熔盐回路的热量传递至发电工质回路;第一换热器的二次侧通道在用电低谷时还与储能换热器的一次侧通道串联形成第三熔盐回路,其用于将第三熔盐回路的热量传递至储能换热器的二次侧通道内的熔盐;冷熔盐储罐用于在用电低谷时向储能换热器的二次侧熔盐通道提供熔盐。该系统及方法能够有效解决电网负荷波动问题。

    一种熔盐堆上腔室
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108206065A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201810147093.9

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆上腔室。该熔盐堆上腔室包括设置于堆芯容器内的作为熔盐堆上腔室的底部的支撑板,和设置于堆芯容器的顶部的盖板;支撑板上设置有若干个控制棒导向口;堆芯容器包含侧管口,侧管口位于支撑板的上方,侧管口位于预设的熔盐液面下方;盖板穿设有惰性气体进口管和惰性气体出口管;惰性气体进口管的底端位于预设的熔盐液面下方,并高于支撑板;惰性气体出口管的底端位于预设的熔盐液面以上。本发明的熔盐堆上腔室可以缓冲熔盐堆一回路燃料盐体积的膨胀或收缩,可以避免熔盐与堆芯上盖板贯穿焊接口直接接触,不包含控制棒套管及溢流管和溢流罐从而降低熔盐泄漏概率以及放射性管理的难度,还可以提高氚的分离和收集效率。

    一种钍基熔盐增殖堆堆芯
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108198635A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810146204.4

    申请日:2018-02-12

    CPC classification number: Y02E30/40 G21C1/22

    Abstract: 本发明公开了一种钍基熔盐增殖堆堆芯,包括活性区和反射层,所述反射层包覆所述活性区,所述活性区是由燃料熔盐和由石墨制成的慢化剂栅元阵列组成,所述活性区包括中子提供区、功率展平区和增殖区,所述功率展平区包围所述中子提供区,所述增殖区包围所述功率展平区。本发明的钍基熔盐增殖堆堆芯通过改变石墨慢化剂栅元的熔盐、石墨体积比,将堆芯活性区分为混合有热谱和快谱的若干区,提高堆的增殖性能;通过设置功率展平区,延长石墨的更换周期至10年,使得反应堆具有负的温度反应性系数;通过设置轴向增殖区,可进一步提高堆的增殖性能,同时有利于堆的热工水力特性。

    停堆系统
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103345948A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310303825.6

    申请日:2013-07-18

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明提供一种停堆系统,该停堆系统包括一个控料活塞、一个铁块、一个连接条、一个滑轮和一个电磁铁,该控料活塞和该铁块分别连接于该连接条的两端,且通过该连接条跨接于该滑轮的两侧,在通电时,该电磁铁能够吸附住该铁块使得该控料活塞位于第一位置;在断电时,该电磁铁释放该铁块使得该连接条牵引该控料活塞位于第二位置。该停堆系统在电路网络中断后能够及时地停堆并且保护核反应材料。

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