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公开(公告)号:CN110265157B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN201910548383.9
申请日:2019-06-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种多功率尺度的全自然循环反应堆,反应堆的主回路换热器为大盘管,设置于反应堆的堆芯上方,并围绕堆芯吊篮布置;在所述堆芯吊篮的不同高度的周向等间距安装负荷需求隔离阀;冷却剂经过所述堆芯加热后通过所述堆芯吊篮围成的上升段,经由开启的所述负荷需求隔离阀流入主回路换热器侧,通过横掠传热管管束加热管内流体,以产生热交换,给水经加热后经由蒸汽/热水管道流出。通过非能动的自然循环实现热量移出,取消主泵,最大程度降低失去流动类的初因事件;同时取消主泵相关的支持系统,提升经济性;一体化反应堆消除了大破口发生的可能性;具有多功率等级热负荷输出能力。
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公开(公告)号:CN112885490B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110304905.8
申请日:2021-03-17
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C15/18
Abstract: 本发明涉及非能动反应堆技术领域,具体地说是一种一体化非能动先进小堆,其主要包括了主要用于缓解安全壳内温度和压力超限的无限时非能动安全壳冷却系统、主要用于缓解非失水事故的无限时非能动余热排出系统、用于替换高压安注的非能动堆芯冷却系统三大系统。本发明与现有技术相比,简化了安全系统配置,取消安全级交流电源,简化支持系统设计,实现反应堆和安全壳的无限时冷却,事故期间无需操纵员干预,提升电厂的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN111430050B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202010332404.6
申请日:2020-04-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C15/18
Abstract: 本发明公开了一种反应堆二次侧非能动余热排出系统及使用方法,包括非能动余热排出系统入口管道(2)、非能动余热排出系统入口隔离阀(3)、热交换器(4)、非能动余热排出系统出口管道(5)、汽动泵(6)、汽动泵出口隔离阀(7)、汽动泵出口管道(8)、汽动泵旁路管道(9)、汽动泵旁路隔离阀(10)、汽动泵蒸汽入口管道(11)、汽动泵入口隔离阀(12)、水箱(13)及蒸汽发生器(14);该系统利用汽化及冷凝的方式,依靠密度差驱动流体在系统内形成自然循环,带出堆芯余热带出堆芯余热。
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公开(公告)号:CN105372285A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510689705.3
申请日:2015-10-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N25/18
Abstract: 一种测量低密度气体外掠物体表面换热特性的实验装置,包括风洞和控制组件,风洞的气瓶出口通过减压阀与稳压罐进口相连,稳压罐出口通过截止阀与流量控制器进口相连,流量控制器出口与实验段进口相连,实验段出口通过调节阀、压差阀与真空泵相连,控制组件的人工智能控制器输入端点和流量控制器输出端点连接,流量控制器输入端点与人工智能控制器输出端点连接,实验段内部设置的温度传感器、压力传感器输出端点与人工智能控制器输入端点连接,调节阀输出端点和人工智能控制器输出端点连接,通过人工智能控制器调节实验段压力和速度,本发明可模拟低密度气体在不同压力和速度下稳定流动,为研究低密度气体外掠物体表面换热特性提供了实验手段。
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公开(公告)号:CN104863752A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510188404.2
申请日:2015-04-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: F02K9/60
Abstract: 一种可提高气体增压效果的低温液体贮箱,包括低温液体贮箱,低温液体贮箱底部设有液体推进剂下排口,低温液体贮箱上部连接的增压输送管的端头连接有非扩散型消能器,低温液体贮箱的金属壁外侧喷涂一层发泡层,在发泡层外侧覆盖密封层,密封层外侧喷涂反射涂料,在金属壁内侧覆盖一层非金属涂层,通过抑制气枕与金属壁换热、提高留在气枕区的能量份额来减少气体消耗量,具有结构简单、运行可靠,增压效果显著等优点。
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公开(公告)号:CN105372285B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201510689705.3
申请日:2015-10-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N25/18
Abstract: 一种测量低密度气体外掠物体表面换热特性的实验装置,包括风洞和控制组件,风洞的气瓶出口通过减压阀与稳压罐进口相连,稳压罐出口通过截止阀与流量控制器进口相连,流量控制器出口与实验段进口相连,实验段出口通过调节阀、压差阀与真空泵相连,控制组件的人工智能控制器输入端点和流量控制器输出端点连接,流量控制器输入端点与人工智能控制器输出端点连接,实验段内部设置的温度传感器、压力传感器输出端点与人工智能控制器输入端点连接,调节阀输出端点和人工智能控制器输出端点连接,通过人工智能控制器调节实验段压力和速度,本发明可模拟低密度气体在不同压力和速度下稳定流动,为研究低密度气体外掠物体表面换热特性提供了实验手段。
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