一种核电厂安全壳内氢气复合器布置方案的设计方法、系统

    公开(公告)号:CN119647336A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411747189.0

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开一种核电厂安全壳内氢气复合器布置方案的设计方法,包括:步骤1,确定氢气复合器的总数量;步骤2,确定隔间内氢气复合器的数量,包括:步骤2‑1,进行严重事故序列选取;步骤2‑2,对选取的严重事故序列进行风险分析,确定氢气风险隔间;步骤2‑3,在风险隔间内进行氢气复合器数量的敏感性分析,确定隔间内氢气复合器的数量;步骤3,根据氢气复合器的总数量及各隔间内复合器的数量,确定氢气复合器布置方案。本发明能够用于指导氢气复合器方案布置,解决现有技术中缺少标准的氢气复合器布置方案设计流程的问题,提高氢气复合器布置方案的有效性,从而避免在核电厂发生严重事故后发生慢燃、快燃、燃爆、爆炸等过程,保障安全壳的完整性。

    气溶胶颗粒行为分析方法和装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119378342A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411330778.9

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种气溶胶颗粒行为分析方法和装置,该方法包括:获取待分析流体的基本参数,待分析流体为不可凝气体、水蒸气和气溶胶颗粒的混合物;构建待分析流体的计算域的几何模型;对几何模型进行网格化,得到几何模型的网格单元数据集;获取控制方程、预先创建的壁面冷凝函数、湍流模型、离散相模型、热泳力模型和预先创建的扩散泳力函数;基于基本参数和网格单元数据集,通过求解器求解控制方程、预先创建的壁面冷凝函数、湍流模型、离散相模型、热泳力模型和预先创建的扩散泳力函数,获得待分析流体在计算域的工况分布数据;基于工况分布数据对气溶胶颗粒的行为进行分析。从而可以对气溶胶颗粒的运动行为进行准确模拟。

    测量缝隙内气溶胶滞留效率的装置及方法

    公开(公告)号:CN116499936A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310286631.3

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明提供一种测量缝隙内气溶胶滞留效率的装置及方法,粒径谱仪和反应容器之间连接有上游管和下游管,缝隙试验结构和均气结构设于下游管上;控制模块用于控制上游管上的隔离阀开启及控制其开度,以使上游管进入粒径谱仪的气体满足其采样流量要求,还用于控制上游隔离阀关闭且控制下游隔离阀开启,并控制均气结构向下游管补入空气的流量或排出下游管内部分气体的流量,以使下游管进入粒径谱仪的气体满足其采样流量要求,根据粒径谱仪分别检测得到的上下游管进入其内的气体中的气溶胶浓度计算获得缝隙试验结构内气溶胶的滞留效率。本发明能够减小上游气溶胶浓度空间分布不均带来的误差,以及规避不同粒径谱仪探头之间的测量误差。

    一种用于测量缝隙内气溶胶滞留效率的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN117269010A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311489998.1

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明公开一种用于测量缝隙内气溶胶滞留效率的实验方法及方法,该装置包括气溶胶进气机构、第一回路、第二回路、流量计,第一回路与第二回路并列设置,两者的上游端均与气溶胶进气机构相连,且第一回路上设有第一滤膜和第一缝隙试验件,第二回路上设有第二缝隙试验件和第二滤膜;流量计与第一回路、第二回路两者的下游端分别相连。该方法包括:测量第一缝隙试验件和第二缝隙试验件的流量;测量第一滤膜和第二滤膜上的气溶胶含量;根据第一缝隙试验件和第二缝隙试验件的流量、第一滤膜和第二滤膜上的气溶胶含量,计算缝隙内气溶胶滞留效率。本发明可规避传统技术中因探头、时间延迟、光学仪器本身信号重合度等问题引入的误差,测量精度高。

    一种卸压阀主阀
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219327817U

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202320187789.0

    申请日:2023-01-28

    Abstract: 本实用新型提供一种卸压阀主阀,包括:阀体、活塞组件和弹簧,阀体具有密封腔和阀腔,且具有与阀腔连通的阀入口和阀出口,活塞组件包括阀杆、活塞和阀盘,阀杆竖向滑设于阀体内,活塞和弹簧位于密封腔内,阀盘位于阀腔内,弹簧压缩于活塞和密封腔底壁之间,当密封腔和阀入口与同一压强源相连通时,压强源压强阈值P0、弹簧弹力F、活塞组件重力G满足:P0×(A1‑A2)+G=F,以使活塞组件在压强源压强大于压强阈值时向下移动至阀盘关闭阀入口,或在压强源压强小于压强阈值时向上移动至阀盘打开阀入口。本实用新型解决了常规的卸压阀主阀只能执行超压保护功能,在压强低于开启压强时阀门关闭,无法手动或自动开启的技术问题。

    一种双活塞先导阀
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219327820U

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202320171638.6

    申请日:2023-01-28

    Abstract: 本实用新型提供一种双活塞先导阀,包括阀体、活塞组件和先导阀组件,阀体上具有两个密封腔和两个通道,两个密封腔分别与两个不同的压强源相连通,活塞组件的两个活塞分别滑设于两个密封腔内,先导阀组件的两个先导阀分设于两个通道内,用于启闭相应通道,先导阀组件的阀杆与活塞组件的活塞杆相连,活塞组件能够在两个压强源分别作用于两个活塞上的压力之差的作用下带动先导阀组件轴向移动,至第一先导阀打开第一通道且第二先导阀关闭第二通道,或第一先导阀关闭第一通道且第二先导阀打开第二通道。本实用新型能够实现在不需要输入电源及信号的情况下,在两个压强源的压力差的作用下自动触发主阀的通断。

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