一种堆芯流量自动分配的燃料组件上管座结构及安装方法

    公开(公告)号:CN115472317B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202211127216.5

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种堆芯流量自动分配的燃料组件上管座结构及安装方法,包括流量调节板和流量调节浮块,所述流量调节板的下侧面水平设置在燃料组件盒的上方,所述流量调节板上设置有多个贯穿所述流量调节板上侧面和下侧面的流量调节孔,且所述流量调节孔与所述燃料组件盒内的燃料元件的位置对应;流量调节浮块设置在所述流量调节孔内,且所述流量调节浮块的下端与所述燃料元件的上端抵靠;本发明通过在燃料组件盒上安装流量调节板,并通过燃料元件的通胀来改变流量调节浮块的位置,从而改变流量调节孔的大小,利用不同功率分区内燃料元件的膨胀量差异,实现了不同区域的阻力调节功能,达到了堆芯流量的动态分配。

    一种释热结构、释热单元、内热源模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN114047219B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111328812.5

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 为解决现有技术中存在的颗粒床内热源模拟中局部单元内的体积释热不均匀的技术问题,本发明实施例提供一种释热结构、释热单元、内热源模拟装置及方法,包括:第一加热棒,设于虚拟正方体的第一面的第一边上;第二加热棒,设于虚拟正方体的第二面的第二边上;以及第三加热棒,设于虚拟正方体的第三面的第三边上;所述第三面设于第一面和第二面之间,并分别与第一面和第二面垂直;第三边的两端分别垂直第二面和第三面;第一边、第二边和第三边互不共面;第一加热棒、第二加热棒和第三加热棒均用于插入颗粒床作为内热源。本发明实施例过释热结构实现了采用加热棒对颗粒床的释热各向同性,从而使颗粒床的体积释热在宏观上展现出较高的均匀性。

    一种高凝固温度气态组分取样装置及取样方法

    公开(公告)号:CN112117180B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011015193.X

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种高凝固温度气态组分取样装置及取样方法,包括取样管、套管和气体流量控制系统;套管密封套装在取样管的外部;取样管用于对实验装置中产生的高温气体进行实时取样并将其送往质谱仪进行分析;取样管的管壁上设置有不同尺寸的保护气体流道,且保护气体流道与取样管的轴向呈一定角度,用以在取样管中构建螺旋流场;套管用于构建保护气体流通通道,结合取样管中不同尺寸的保护气体流道,从而能够通过控制不同位置的保护气流流量来保证螺旋流场的稳定。本发明可用于高温气态混合物取样,实现实验装置的实时取样分析,并可防止裂变产物与壁面接触吸附,可定量获得严重事故条件下裂变产物的释放瞬态数据,有效降低实验结果的不确定度。

    一种燃料棒裂变产物释放模拟装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112037950A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202011015176.6

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种燃料棒裂变产物释放模拟装置及其使用方法,本发明的模拟装置包括加热炉、坩埚和燃料棒模拟体;其中,所述燃料棒模拟体用于模拟原型燃料元件的包壳与芯块;所述坩埚用于支撑燃料棒模拟体,同时提供气体循环流道,在燃料棒模拟体熔化时能够包容液态熔融物,防止熔融物损伤加热炉;所述加热炉用于对燃料棒模拟体加热。本发明为裂变产物释放特性实验提供了一种不带放射性同位素,并且结构与物理化学过程与真实燃料棒相近的裂变产物释放特性实验装置,可用于研究不同堆型和不同燃耗严重事故各种裂变产物释放特性。

    多层熔池传热特性模拟实验装置

    公开(公告)号:CN111430052A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010254489.0

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 多层熔池传热特性模拟实验装置,包括用于模拟反应堆下降段的模拟体,所述模拟体为半圆柱结构,模拟体上设置有进料口和排料口,模拟体的侧壁内设置有冷却流道,所述侧壁上还设置有热流密度测量组件,所述热流密度测量组件延伸至模拟体内用于测量模拟体内壁面的热流密度。本发明为高Ra’数的多层熔融物模拟材料提供了多层熔池传热特性模拟实验装置,该实验装置在惰性气氛中能够长期包容含有腐蚀性氯盐的三层熔融池自然对流模拟材料,为三层熔融池提供与原型相近的边界条件,并可准确测量多层熔融池自然对流传热关键参数,为多层熔融池传热特性实验研究提供硬件基础。

    一种堆芯流量自动分配的燃料组件上管座结构及安装方法

    公开(公告)号:CN115472317A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211127216.5

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种堆芯流量自动分配的燃料组件上管座结构及安装方法,包括流量调节板和流量调节浮块,所述流量调节板的下侧面水平设置在燃料组件盒的上方,所述流量调节板上设置有多个贯穿所述流量调节板上侧面和下侧面的流量调节孔,且所述流量调节孔与所述燃料组件盒内的燃料元件的位置对应;流量调节浮块设置在所述流量调节孔内,且所述流量调节浮块的下端与所述燃料元件的上端抵靠;本发明通过在燃料组件盒上安装流量调节板,并通过燃料元件的通胀来改变流量调节浮块的位置,从而改变流量调节孔的大小,利用不同功率分区内燃料元件的膨胀量差异,实现了不同区域的阻力调节功能,达到了堆芯流量的动态分配。

    金属层熔池传热特性模拟材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111430051B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010254261.1

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 金属层熔池传热特性模拟材料、制备方法及应用,金属层模拟材料包括金属铋和碘化铋,所述模拟材料在500℃条件下的普朗特数Pr为0.08~0.12。模拟材料的制备工艺包括:配置碘化铋熔盐;加热金属铋至金属铋完全熔化,继续加热至温度T;在温度T下,向熔化的金属铋中多次、缓慢地加入配置的碘化铋熔盐;金属铋表层的碘化铋晶体完全熔化后,得到金属层模拟材料。本发明提供的金属层模拟材料在工作状态下的Pr数为0.08~0.12,更加接近真实材料的普朗特数,故能够更加准确地、可靠地模拟金属层真实材料,更加准确地反映反应堆原型下封头中金属层熔池的金属层的传热特性,有效降低实验获得的传热关系式不确定度,为熔融物堆内滞留策略的制定和实施提供数据支持。

    一种模拟自然循环反应堆二回路系统的实验装置

    公开(公告)号:CN110838376A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911149022.3

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种模拟自然循环反应堆二回路系统的实验装置,包括蒸汽发生器模拟体、冷凝器模拟体和给水箱模拟体;所述蒸汽发生器模拟体的蒸汽输出端连接有若干蒸汽分支管线,蒸汽分支管线汇合至蒸汽主管线,蒸汽主管线连接至冷凝器模拟体,冷凝器模拟体通过冷凝回路连接至给水箱模拟体,给水箱模拟体连接有凝水主管线,凝水主管线与若干凝水分支管线连通,凝水分支管线连接至蒸汽发生器模拟体,所述凝水主管线上设置主循环泵。本发明能够实现对反应堆自然循环工况下二回路系统的模拟,用于自然循环反应堆二回路运行特性及参数控制技术研究,以验证设计的合理性和可行性,为先进压水堆反应堆的设计提供必要的数据和技术支撑。

    运动条件下海水环境模拟装置及模拟方法

    公开(公告)号:CN110422276A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910724266.3

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了运动条件下海水环境模拟装置及模拟方法,所述境模拟装置包括海水环境模拟箱、换热器、储水箱、循环泵、流量调节阀,所述海水环境模拟箱、换热器通过管道连接形成第一循环回路,所述海水环境模拟箱、换热器设置在运动平台上,所述海水环境模拟箱、储水箱、循环泵、流量调节阀通过管道依次连接形成第二循环回路,所述储水箱配合设置有中间换热器,所述储水箱和循环泵设置在钢平台上。本发明能够对海水环境进行准确模拟,实现对船用堆非能动余热排出系统实际运行情况的模拟,能够用于开展运动条件下反应堆非能动余热排出实验。

    一种低电压高功率的压水堆燃料组件模拟装置

    公开(公告)号:CN107799192A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711004546.4

    申请日:2017-10-17

    CPC classification number: G21C17/001 G06G7/54

    Abstract: 本发明公开了一种低电压高功率的压水堆燃料组件模拟装置,包括承压组件、电热组件以及方形流道,所述方形流道设置在承压组件中并与承压组件密封连接,电热组件同时穿过方形流道和承压组件并与承压组件密封且固定。该装置满足高温高压实验要求,并与反应堆燃料组件保持热工水力特性相似性,可实现低电压、高功率的压水堆燃料组件模拟过程,能源消耗少,简化了结构,用于压水堆燃料组件临界热流密度和流动不稳定实验,以验证反应堆的热工安全性能。

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