熔融物与冷却剂相互作用相关热工水力实验系统

    公开(公告)号:CN107421983A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710454681.2

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种熔融物与冷却剂相互作用相关热工水力实验系统,其包括实验不锈钢平台、高温炉系统、保护气系统、冷却系统、加热控制系统、实验水箱系统、高速摄像系统、升降台,其中:所述实验不锈钢平台分为上下两层,上层采用不锈钢板平铺,四周安装有不锈钢护栏,下层利用不锈钢板将四周焊接密封成一个较为密闭的空间,留两扇门用来进出,通过扶梯上下等。本发明可以实现最高2700℃的高温熔融物与冷却水的相互作用实验,有助于进行超高温反应现象的相关研究,在熔融金属与冷却剂相互作用的实验过程中,可以实现连续在线加料,有助于提高实验效率,也可以从不同角度同时对反应过程进行可视化观测,有助于对熔融金属与冷却剂相互作用的机理研究。

    高温炉底部的远程控制气动密封阀门装置

    公开(公告)号:CN104006675B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410228880.8

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种高温炉底部的远程控制气动密封阀门装置,包括高温炉,还包括:收集盘、密封阀门、导轨、气缸、热电偶、以及气动电磁阀;其中,所述收集盘安置在高温炉内,所述收集盘用于盛装泄漏的高温熔融物;密封阀门用于密封高温炉内的高温熔融物和气体,收集盘设置在密封阀门上侧;所述热电偶设置在所述密封阀门上,所述热电偶用于检测高温炉中的温度;气缸的导气管连接所述气动电磁阀上,气缸通过气动电磁阀推动密封阀门沿导轨运动。本发明中在熔融金属与冷却剂相互作用过程中,可以密封高温炉内的高温熔融物以及炉内的高温气体,并能检测到高温炉内熔融物的泄漏与否,有助于提高实验过程中实验设备的安全性。

    水与熔融金属相互作用动态过程可视化实验装置

    公开(公告)号:CN103091349B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201310015216.0

    申请日:2013-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种水与熔融金属相互作用动态过程可视化实验装置,包括:加热水箱,用于实验用水的存储以及保持所需温度;注水管,设置在加热水箱下端,并与加热水箱连接为一整体;反应容器,设置在注水管的下方,用于盛储熔融金属并对其加热;反应容器包括反应容器基座及加热板,加热板设置在反应容器基座的内部,反应容器基座上设有反应过程可视窗。本发明可以调节实验所需水注入速度、水注入量以及水柱注入到水滴注入的转变,通过反应过程可视窗从外部对实验过程直接进行拍摄,在水与熔融金属相互作用过程中,可以同时对不透明的熔融金属液位上方与液位下方的反应过程进行观测,有助于对水与熔融金属相互作用类型和发生机理进行研究。

    水与熔融金属相互作用动态过程可视化实验装置

    公开(公告)号:CN103091349A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310015216.0

    申请日:2013-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种水与熔融金属相互作用动态过程可视化实验装置,包括:加热水箱,用于实验用水的存储以及保持所需温度;注水管,设置在加热水箱下端,并与加热水箱连接为一整体;反应容器,设置在注水管的下方,用于盛储熔融金属并对其加热;反应容器包括反应容器基座及加热板,加热板设置在反应容器基座的内部,反应容器基座上设有反应过程可视窗。本发明可以调节实验所需水注入速度、水注入量以及水柱注入到水滴注入的转变,通过反应过程可视窗从外部对实验过程直接进行拍摄,在水与熔融金属相互作用过程中,可以同时对不透明的熔融金属液位上方与液位下方的反应过程进行观测,有助于对水与熔融金属相互作用类型和发生机理进行研究。

    利用太阳能和化学物质溶解热制冷的制冷机

    公开(公告)号:CN1252434C

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:CN200410024678.X

    申请日:2004-05-27

    Abstract: 利用太阳能和化学物质溶解热制冷的制冷机包括一个水箱、两个溶解-蒸发室、一个太阳能集热器、一个稳压箱、一个冷室和十个阀门。冷室内安装有冷室热交换器。两个溶解-蒸发室底部都装有热交换器,化学固体物质分别放在两个溶解-蒸发室内。该制冷机是让化学固体物质(如硝酸铵)在溶解-蒸发室内溶解,利用溶解热制冷,然后利用太阳能蒸发出溶液中的水形成化学固体物质,再使化学固体物质在溶解-蒸发室内溶于水,如此构成制冷循环。该制冷机采用自然循环,无电驱动;没有泵和压缩机,不存在任何噪音污染;采用廉价的工质,且对环境没有任何潜在的污染和危害,具有显著的经济效益和社会效益。

    利用太阳能和化学物质溶解热制冷的制冷机

    公开(公告)号:CN1584454A

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN200410024678.X

    申请日:2004-05-27

    Abstract: 利用太阳能和化学物质溶解热制冷的制冷机包括一个水箱、两个溶解-蒸发室、一个太阳能集热器、一个稳压箱、一个冷室和十个阀门。冷室内安装有冷室热交换器。两个溶解-蒸发室底部都装有热交换器,化学固体物质分别放在两个溶解-蒸发室内。该制冷机是让化学固体物质(如硝酸铵)在溶解-蒸发室内溶解,利用溶解热制冷,然后利用太阳能蒸发出溶液中的水形成化学固体物质,再使化学固体物质在溶解-蒸发室内溶于水,如此构成制冷循环。该制冷机采用自然循环,无电驱动;没有泵和压缩机,不存在任何噪音污染;采用廉价的工质,且对环境没有任何潜在的污染和危害,具有显著的经济效益和社会效益。

    熔融物与冷却剂相互作用相关热工水力实验系统

    公开(公告)号:CN107421983B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710454681.2

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种熔融物与冷却剂相互作用相关热工水力实验系统,其包括实验不锈钢平台、高温炉系统、保护气系统、冷却系统、加热控制系统、实验水箱系统、高速摄像系统、升降台,其中:所述实验不锈钢平台分为上下两层,上层采用不锈钢板平铺,四周安装有不锈钢护栏,下层利用不锈钢板将四周焊接密封成一个较为密闭的空间,留两扇门用来进出,通过扶梯上下等。本发明可以实现最高2700℃的高温熔融物与冷却水的相互作用实验,有助于进行超高温反应现象的相关研究,在熔融金属与冷却剂相互作用的实验过程中,可以实现连续在线加料,有助于提高实验效率,也可以从不同角度同时对反应过程进行可视化观测,有助于对熔融金属与冷却剂相互作用的机理研究。

    核电站半速汽轮机系统的全工况仿真系统

    公开(公告)号:CN107784168A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710941982.8

    申请日:2017-10-11

    CPC classification number: G06F17/5009 G05B17/02

    Abstract: 本发明提供了一种核电站半速汽轮机系统的全工况仿真系统,包括热工模块以及控制模块;热工模块包括:高压缸前阀门、高压缸、汽水分离器、再热器、低压缸前阀门、低压缸以及抽气子模块;控制模块包括:速度控制子模块、负荷控制子模块以及超速保护子模块。本发明使用仿真程序对核电机组汽轮机系统进行热工建模仿真,实现了汽轮机线性升降负荷、阶跃升降负荷、外电网负荷丧失及停机等工况仿真模拟,通过分析汽轮机实际负荷、实际转速、主蒸汽流量、高压缸和低压缸各级压力变化等热工参数,瞬态过程基本不发生超调和震荡,表明现有汽轮机控制系统能够较好地实现和热工模型的耦合,且控制系统作用良好。

    高温炉底部的远程控制气动密封阀门装置

    公开(公告)号:CN104006675A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410228880.8

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种高温炉底部的远程控制气动密封阀门装置,包括高温炉,还包括:收集盘、密封阀门、导轨、气缸、热电偶、以及气动电磁阀;其中,所述收集盘安置在高温炉内,所述收集盘用于盛装泄漏的高温熔融物;密封阀门用于密封高温炉内的高温熔融液体和气体,收集盘设置在密封阀门上侧;所述热电偶设置在所述密封阀门上,所述热电偶用于检测高温炉中的温度;气缸的导气管连接所述气动电磁阀上,气缸通过气动电磁阀推动密封阀门沿导轨运动。本发明中在熔融金属与冷却剂相互作用过程中,可以密封高温炉内的高温熔融物以及炉内的高温气体,并能检测到高温炉内熔融物的泄漏与否,有助于提高实验过程中实验设备的安全性。

    基于双头电容探针的两相流参数测量方法与装置

    公开(公告)号:CN101413911B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN200810203438.4

    申请日:2008-11-27

    Abstract: 一种多相流测试技术领域的基于双头电容探针的两相流参数测量方法与装置,本发明装置包括:双头电容探针、探针驱动机构、两个电容测量电路、固定电容、平板电极、计算机系统,其中双头电容探针系统由两个独立的单点电容探针组成,可以在管道截面上作一维运动。本发明方法中,每一单点电容探针以用于识别流体性质,当经过探针头部的流体导电时,电路接通,电容测量装置输出高电平;反之,电路断开,电容测量装置输出低电平。由电平信号可以获得局部相含率,该方法的测量结果不受流体电导率和探针间距的影响。对两个单点电容探针信号进行阈值法、相关法处理,可以获得局部相含率和流动速度,结合两相流知识获得流型信息,能够实现在线流型识别。

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