用于液态铅基冷却剂的净化设备及方法

    公开(公告)号:CN119314714A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411201354.2

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本申请提出了一种用于液态铅基冷却剂的净化设备及方法,该方法包括:通过外部真空泵对连通储液部的净化室抽真空,使所述储液部内部的液态铅基冷却剂在抽真空带来的压差作用下上升进入所述净化室的上升通道;若所述储液部内液态铅基冷却剂的液面高度达到指定高度,通过鼓气管向所述上升通道引入氢氩混合气,以对所述上升通道内的液态铅基冷却剂进行降密度降压处理,使所述液态铅基冷却剂上升至所述净化室的导流部,流经位于所述导流部的阻滤组件后进入所述净化室的下降通道。本技术方案可实现对液态铅基冷却剂内杂质的深度净化。

    一种在铅冷却剂装置中制氢气和一氧化碳的系统及方法

    公开(公告)号:CN114057163A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111552266.3

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种在铅冷却剂装置中制氢气和一氧化碳的系统及方法,包括反应容器一和反应容器二,反应容器一和反应容器二底部通过管道一连通,反应容器一和反应容器二侧壁通过管道二连通,反应容器一中设置有甲烷与二氧化碳的高温反应器,高温反应器的上端进气口与气体混合室相连,气体混合室上设置有甲烷进气管一,反应容器一顶部内设置有与气体混合室连通的气体过滤装置一,反应容器一下端侧壁上安装有甲烷进气管二;反应容器二下端侧壁上安装有进气管;反应容器一、反应容器二、管道一和管道二形成回路,回路中填充有铅冷却剂。本发明利用铅冷却剂高温和稳定的物理性质,结合特殊结构的反应容器,实现高效且安全的氢气、一氧化碳制备。

    一种宽量程的液态金属氧浓度传感器误差分析方法及装置

    公开(公告)号:CN119510524A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411581951.2

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明提供了一种宽量程的液态金属氧浓度传感器误差分析方法及装置,涉及液态金属实验装置技术领域,解决了现有液态金属氧传感器输出电压误差测试范围覆盖较窄的技术问题。本发明在处于PbO氧饱和态的液态金属中有序添加Ni、Fe,则可通过还原反应,依次生成NiO和Fe3O4,从而通过测量Ni/NiO和Fe/Fe3O4氧饱和态下氧传感器的输出电压,与理论饱和电势值进行比较,可将液态金属氧传感器的误差分析量程从0.62~0.85拓展到0.62~1.22V。本发明在拓宽分析量程的基础上,同时可以提高误差分析适用性,提升液态金属氧传感器准确性评价能力;本发明装置具有测量范围宽、密封性能好、定位准确、拆装便利等优点,满足较宽的量程范围内液态金属氧浓度传感器误差分析和准确性评价。

    基于温差式热电转换的集成热电器件实验装置和方法

    公开(公告)号:CN111596162A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010565190.7

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明具体涉及基于温差式热电转换的集成热电器件实验装置和方法。本发包括热源容器外壁面的格架、热电器件和流量计,所述格架用于安装多个热电器件并定位多个热电器件,所述热电器件用于实现热电能量转换,多个热电器件通过电串联、热并联的方式连接而成,所述装置用于进行多热电器件的演示验证的热电能量转换测试;本发明开展多热电器件集成的较大功率温差发电性能测试以及原理演示的温差式热电转换实验装置,且冷却水回路可以提供自然循环以及强迫循环两种驱动方式,适用于温差式热电转换的工业示范应用。

    一种适用于温差式热电转换的热源

    公开(公告)号:CN112532110A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011309783.3

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种适用于温差式热电转换的热源,包括罐体,所述罐体内用于容纳高温流体工质;所述罐体的外表面设有多个安装区域,每个安装区域用于安装一件热电器件,所述热电器件的热端与安装区域内的罐体的外壁接触传热。该热源壁面上可集成多个热电器件同时开展较大功率温差发电演示以及热电性能测试工作,对比目前已公开的热电转换测试及实验用热源,更能贴近于工业实际规模场景的演示以及性能测试,对于未来温差发电的大规模工业应用更具有实际的参考意义。

    一种电热元件
    8.
    发明公开
    一种电热元件 审中-实审

    公开(公告)号:CN119521467A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411519064.2

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种电热元件,属于加热元件技术领域,包括陶瓷内胆、陶瓷套管、电热合金件、金属管外壳、引出棒和绝缘密封塞,电热合金件内外两侧均设置固态陶瓷件,电热合金和陶瓷材料之间设置低熔点高流动性液态金属作为填隙剂。本发明通过固态的陶瓷内胆和陶瓷套管,提高了导热性,大大降低了装配难度,提高装配效率,低熔点高流动性液态金属作为不同材料之间的填隙剂,可以有效地降低不同材料之间的界面热阻,提高电热元件的热导性,液态金属的沸点较高,在高温下其体积变化率远小于气体,电热元件内压力在高温下能维持在一个合理的范围内,提高了电热元件的可靠性、稳定性和安全性,延长了电热元件的使用寿命。

    一种杂质在线监测系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119147494A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411147986.5

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种杂质在线监测系统,该系统包括嵌入式测量管道和非嵌入式激光装置;所述嵌入式测量管道的流入接口和流出接口之间设置激光检测口;所述激光检测口用于激光的出入;所述非嵌入式激光装置包括光路组件和激光收发组件;所述光路组件将所述激光收发组件发射的激光导入所述激光检测口,并将所述激光检测口返回的激光导入所述激光收发组件。本发明杂质在线监测系统克服了传统离线取样测量偏差大及实时性差的缺点,实现了对液态金属液面处杂质的实时在线监测、分析及追踪。

    堆芯余热排出的系统和堆芯余热排出的热电换热器

    公开(公告)号:CN111710446A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010579024.2

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了堆芯余热排出的系统和堆芯余热排出的热电换热器,所述系统包括从反应堆堆芯一回路导出的余热排出回路,所述余热排出回路上所设的换热单元为热电换热器(8),所述热电换热器(8)采用板式换热器为本体结构,所述板式换热器中的板片(81)采用内嵌有热电半导体(811)的板片;热电半导体(811)引出电能导接于反应堆堆芯一回路中的主泵(6)。本发明主要应用在核动力安全关键设备领域,基于一回路、设备冷却水系统回路、海水回路,利用热电转换技术,将全厂断电事故工况下的堆芯余热直接转化成电能,带走一部分堆芯余热的同时,以一定功率继续维持主泵运转继送冷却剂,从而排出堆芯余热,实现堆芯长期冷却。

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