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公开(公告)号:CN112090245A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011084252.9
申请日:2020-10-12
申请人: 上海核工程研究设计院有限公司 , 东方电气(广州)重型机器有限公司
摘要: 本发明的目的在于公开一种汽水分离再热器用汽水分离单元,它包括至少二个Y形对称设置分离组件,所述分离组件由框架组件和波形板组件构成,所述波形板组件设置在所述框架组件内,所述框架组件包括顶部支撑、进口均气孔板、底部支撑和疏水槽,所述疏水槽设置在所述底部支撑的下部;与现有技术相比,分离组件采用Y形结构布置,使在汽水分离再热器(MSR)有效的空间内可以布置更多的分离面积,提高了汽水分离再热器(MSR)的汽水分离能力,波形板采用侧边压紧,即保证了压紧效果,又节约了蒸汽流通空间,波形板为不锈钢材料制成,有效降低回路中的腐蚀产物,提高了使用寿命,分离效率高,压降阻力低,综合性能优良,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN213995376U
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202022255324.3
申请日:2020-10-12
申请人: 上海核工程研究设计院有限公司 , 东方电气(广州)重型机器有限公司
摘要: 本实用新型的目的在于公开一种汽水分离再热器用汽水分离单元,它包括至少二个Y形对称设置分离组件,分离组件由框架组件和波形板组件构成,所述波形板组件设置在所述框架组件内,所述框架组件包括顶部支撑、进口均气孔板、底部支撑和疏水槽,所述疏水槽设置在所述底部支撑的下部;与现有技术相比,分离组件采用Y形结构布置,使在汽水分离再热器(MSR)有效的空间内可以布置更多的分离面积,提高了汽水分离再热器(MSR)的汽水分离能力,波形板采用侧边压紧,即保证了压紧效果,又节约了蒸汽流通空间,波形板为不锈钢材料制成,有效降低回路中的腐蚀产物,提高了使用寿命,分离效率高,压降阻力低,综合性能优良,实现本实用新型的目的。
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公开(公告)号:CN111475972A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010139142.1
申请日:2020-03-03
申请人: 东方电气(广州)重型机器有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种高温疲劳-蠕变交互损伤评估方法、系统及存储介质,方法包括:基于线弹性的有限元分析方法,获取待评估结构在多工况下的稳态应力分析结果和瞬态应力分析结果;根据所述稳态应力分析结果和瞬态应力分析结果,获取所述待评估结构的评估点的变形及应变分析结果;根据所述变形及应变分析结果,对所述评估点在不同工况下进行疲劳损伤计算,获取疲劳累积损伤因子;获取所述评估点在高温下瞬态和稳态工况下的蠕变损伤评估结果;根据所述疲劳累积损伤因子和蠕变损伤评估结果,获取所述评估点的疲劳-蠕变交互损伤评估结果。本发明可以降低计算工作量、计算难度和计算时间,更容易实现,更具有可推广性,可广泛应用于数据处理技术领域。
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公开(公告)号:CN109029703A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810770084.5
申请日:2018-07-13
申请人: 东方电气(广州)重型机器有限公司
IPC分类号: G01H17/00
CPC分类号: G01H17/00
摘要: 本发明公开了一种空气冷却管的振动和噪音试验系统,包括空气冷却管,还包括水箱,空气冷却管伸入水箱内,空气冷却管连接有供气系统,还包括振动测量系统、噪音测量仪、处理振动测量系统和噪音测量仪测量数据的数据处理系统。此空气冷却管的振动和噪音试验系统,水箱内注满水,用于模拟空气冷却管浸入液态金属池中的情况,供气系统向空气冷却管内通入气体且可改变空气流量,模拟空气冷却管的工作状态,然后通过振动测量系统和噪音测量仪测量空气冷却管的振动和噪音数据,并通过数据处理系统显示,从而得到空气冷却管工作时产生的振动和噪音情况,为不同工况下的空气冷却管的选型提供依据,此发明用于空气冷却管设备技术领域。
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公开(公告)号:CN106369582A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610749877.X
申请日:2016-08-29
申请人: 东方电气(广州)重型机器有限公司
IPC分类号: F22B37/30
CPC分类号: F22B37/303 , F22B37/306
摘要: 本发明公开了一种干燥器,包括干燥器壳体、固定在干燥器壳体内的若干块波纹板,干燥器壳体的另外两侧分别开设有蒸汽出入口,蒸汽入口端设置有多孔板,干燥器壳体底部固定设置有排水箱,排水箱的底部沿蒸汽流动方向倾斜设置,排水箱的底部设置有防止水体倒流的水封装置,通过底部沿蒸汽方向倾斜设置的排水箱和防止水体倒流的水封装置,使干燥器疏水结构在沿着蒸汽流动方向的疏水容积逐渐增大,降低了疏水被蒸汽再次带走情况的发生从而达到更好的疏水效果,防止水体倒流的水封装置避免了分离出的疏水因干燥器内外气压不同而导致疏水倒喷情况的发生,该干燥器结构简单,疏水效果高,降低了生产成本,此发明用于蒸汽发生器领域。
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公开(公告)号:CN107464587A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710571238.3
申请日:2017-07-13
申请人: 东方电气(广州)重型机器有限公司
IPC分类号: G21C13/02
CPC分类号: Y02E30/40 , G21C13/022
摘要: 本发明公开了一种核电蒸汽发生器局部热处理防止传热管凹痕的系统及方法,包括核电蒸汽发生器与通风系统,核电蒸汽发生器包括下封头、管板、下筒体与锥筒体,下筒体内设有中空的套筒,下筒体与套筒之间围成间隔,下筒体上靠近管板的一侧设有若干手孔,锥筒体的大端设有末端工装,末端工装的中心区域设有至少一个第一法兰,第一法兰通过套管与套筒连通,末端工装的边缘区域均匀设有若干第二法兰,各第二法兰分别与间隔连通,通风系统包括第一风机、第二风机、第三风机,第一风机通过各手孔与下筒体连通,第二风机通过第一法兰与套筒连通,第三风机通过各第二法兰与间隔连通。本发明适用于多种核电蒸汽发生器。本发明应用于换热管凹痕预防领域。
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公开(公告)号:CN103611367B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310545803.0
申请日:2013-11-06
申请人: 东方电气(广州)重型机器有限公司
IPC分类号: B01D45/04
摘要: 本发明公开了一种汽水分离器,包括多孔板和接收由多孔板进入的湿蒸汽的汽水分离腔体,汽水分离腔体内设有波纹板组件,汽水分离腔体倾斜设置,波纹板组件包括设置于汽水分离腔体内的若干道波纹主板及安装在相邻的波纹主板两端用于间隔相邻的波纹主板的定距板,彼此相邻的两波纹主板形成蒸汽通槽,汽水分离腔体底部设有集水槽和位于集水槽下方的疏水槽。此汽水分离器将湿蒸汽通过波纹板组件内的波纹主板进行汽水分离,汽水分离腔倾斜设置使得可以在有限高度的汽水分离腔体内设置更多的波纹主板,增加了波纹板组件内湿蒸汽的通道行程,使得汽水分离更加彻底,达到最佳的汽水分离效率,使得蒸汽品质达标,减少安全隐患,此发明用于汽水分离装置领域。
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公开(公告)号:CN111475972B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202010139142.1
申请日:2020-03-03
申请人: 东方电气(广州)重型机器有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种高温疲劳‑蠕变交互损伤评估方法、系统及存储介质,方法包括:基于线弹性的有限元分析方法,获取待评估结构在多工况下的稳态应力分析结果和瞬态应力分析结果;根据所述稳态应力分析结果和瞬态应力分析结果,获取所述待评估结构的评估点的变形及应变分析结果;根据所述变形及应变分析结果,对所述评估点在不同工况下进行疲劳损伤计算,获取疲劳累积损伤因子;获取所述评估点在高温下瞬态和稳态工况下的蠕变损伤评估结果;根据所述疲劳累积损伤因子和蠕变损伤评估结果,获取所述评估点的疲劳‑蠕变交互损伤评估结果。本发明可以降低计算工作量、计算难度和计算时间,更容易实现,更具有可推广性,可广泛应用于数据处理技术领域。
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公开(公告)号:CN111076914A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911390644.5
申请日:2019-12-30
申请人: 东方电气(广州)重型机器有限公司
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明公开了一种流量分配特性测量试验装置及试验方法,改造现有的管式换热器,精简换热管的总数,精简试验管的总数,调整管式换热器的管侧进入口和壳侧进出口,最后通过等效方式换算出整体的和单个的换热管流量。本流量分配特性测量试验装置巧妙地布置换热管及其压差计,可以直接测量部分换热管的流量分配情况,再通过以小见大的方式演算出,从而保证了环状布置换热管的换热器的性能和安全,也能减少测量工作和试验费用。此发明用于换热器领域。
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公开(公告)号:CN107504362B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710589897.X
申请日:2017-07-19
申请人: 东方电气(广州)重型机器有限公司
摘要: 一种汽水分离设备,包括设有汽水分离腔体的筒体,所述汽水分离腔体包括依次连通的配流器和汽水分离器,所述筒体的侧壁设有与配流器连通的蒸汽入口以及与汽水分离器连通的蒸汽出口,所述汽水分离器包括若干倾斜放置的汽水分离单元,所述汽水分离单元呈纵向分布且相邻的汽水分离单元的端部连接有连接板。汽水分离单元的倾斜放置,有效增加了蒸汽与汽水分离单元的接触面积,提高了汽水分离的效率。并且汽水分离单元呈纵向分层布置,解决了单个汽水分离单元高度受限的问题,同时,采用这种分层布置可以减轻每个汽水分离单元的蒸汽进入量以及疏水量,保证了每个汽水分离单元的可靠运行。
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