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公开(公告)号:CN103714371B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310727919.6
申请日:2013-12-25
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供一种测量熔盐堆堆芯模拟装置内的状态参数的无线探测系统和方法,该系统包括:至少一个放置在堆芯容器内并与球形模拟燃料元件的设计参数相同的球形探测装置,该球形探测装置包括一球形外壳、一设置在该球形外壳内的有源RFID电子标签以及填充在它们之间的填充物,其中,该有源RFID电子标签包括:一用于采集球形探测装置的状态参数的传感器模块;一连接至传感器模块的微控制器;以及一连接至微控制器的第一无线收发模块;其中,无线探测系统还包括设置在堆芯容器外的一上位机和一读写器。本发明可以在不影响堆芯模拟装置内的流场和球形模拟燃料元件的运动轨迹的前提下,实现对堆芯模拟装置内的状态参数的实时、准确测量。
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公开(公告)号:CN108760071B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810220781.3
申请日:2018-03-16
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种高温热电偶套管结构,包括:第一套管,其包括侧壁、第一封头、气体管道和设置于气体管路上的自动锁紧装置,其中,侧壁的顶部通过第一封头封闭,侧壁由腔室间隔开的内壁和外壁组成,气体管道与腔室连通;用于封闭第一套管的侧壁的底部的导热头;以及穿过第一套管并伸入导热头中的热电偶,其中,位于第一套管外部的热电偶上固定设置有定位螺栓组,第一套管的自动锁紧装置与定位螺栓组配合。本发明的高温热电偶套管结构,通过自动锁紧装置与定位螺栓组的配合即可将热电偶的底端长期且准确地固定在设计位置,确保热电偶所测温度为所需测量点温度。
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公开(公告)号:CN107195338A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710586918.2
申请日:2017-07-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C15/18
Abstract: 本发明提供一种非能动风门系统,包括:上风门;与所述上风门轴向对准的下风门;与所述下风门连接的风门基座,所述风门基座包括:一水平延伸的支撑板部,以及一对自支撑板部向下延伸的柱形部;与所述上风门连接、并贯穿所述风门基座的支撑板部延伸进入其柱形部内的导向轴;与导向轴的底部连接的缓冲装置;以及可触发下风门与风门基座向下移动的电磁锁;其中,所述下风门以及风门基座沿着所述导向轴在竖直方向上可移动,所述柱形部内缓冲装置与所述支撑板部之间形成空气密封区,所述柱形部的壁上具有排气孔。根据本发明,提供了一种安全性、可靠性、耐久性、密封性均得到提高、无需动力以及人工操作即可在事故工况下自动打开的非能动风门系统。
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公开(公告)号:CN103366838B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310300734.7
申请日:2013-07-17
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种熔盐堆缓冲盐自然循环冷却系统,该系统包括:在浸入型板式空冷器中交汇的空气自然循环系统和熔盐自然循环系统;其中,浸入型板式空冷器包括竖直方向依次构成的熔盐进口、熔盐流道和熔盐出口以及水平方向依次构成的空气进口、空气流道和空气出口;空气自然循环系统包括:通过浸入型板式空冷器连接的进风管和出风管;熔盐循环系统包括:熔盐进口、熔盐流道和熔盐出口以及设于熔盐出口下游的导流槽。该系统通过空气直接对缓冲熔盐进行冷却,省略现有反应堆设计的中间循环回路,提高冷却效果;无需依靠散失堆芯功率维持系统处于安全状态;避免多个设备与管路事故风险,提高系统安全性。
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公开(公告)号:CN103996419A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410217765.0
申请日:2014-05-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种熔盐堆余热冷却装置,其中的空气自然循环系统和熔盐自然循环系统在设置于熔盐池内的浸入型板式空冷器中进行换热,空冷器包括空冷器芯体和分别位于空冷器芯体的水平方向的末端的空气进口段和出口段,空冷器芯体由彼此叠置的多个传热板片形成;传热板片在竖直方向的末端被成对地两两焊合,在竖直方向的末端未焊合的相邻传热板片之间构成熔盐流道;传热板片在水平方向的末端被成对地两两焊合,在水平方向的末端未焊合的相邻传热板片之间构成空气流道;熔盐与空气分别在熔盐流道和空气流道中形成交叉流动换热。本发明采用非能动设计理念,无需外部提供动力,只依靠空气和熔盐的自然循环,实现了熔盐堆余热的非能动排出。
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公开(公告)号:CN107195338B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710586918.2
申请日:2017-07-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C15/18
Abstract: 本发明提供一种非能动风门系统,包括:上风门;与所述上风门轴向对准的下风门;与所述下风门连接的风门基座,所述风门基座包括:一水平延伸的支撑板部,以及一对自支撑板部向下延伸的柱形部;与所述上风门连接、并贯穿所述风门基座的支撑板部延伸进入其柱形部内的导向轴;与导向轴的底部连接的缓冲装置;以及可触发下风门与风门基座向下移动的电磁锁;其中,所述下风门以及风门基座沿着所述导向轴在竖直方向上可移动,所述柱形部内缓冲装置与所述支撑板部之间形成空气密封区,所述柱形部的壁上具有排气孔。根据本发明,提供了一种安全性、可靠性、耐久性、密封性均得到提高、无需动力以及人工操作即可在事故工况下自动打开的非能动风门系统。
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公开(公告)号:CN108760071A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810220781.3
申请日:2018-03-16
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种高温热电偶套管结构,包括:第一套管,其包括侧壁、第一封头、气体管道和设置于气体管路上的自动锁紧装置,其中,侧壁的顶部通过第一封头封闭,侧壁由腔室间隔开的内壁和外壁组成,气体管道与腔室连通;用于封闭第一套管的侧壁的底部的导热头;以及穿过第一套管并伸入导热头中的热电偶,其中,位于第一套管外部的热电偶上固定设置有定位螺栓组,第一套管的自动锁紧装置与定位螺栓组配合。本发明的高温热电偶套管结构,通过自动锁紧装置与定位螺栓组的配合即可将热电偶的底端长期且准确地固定在设计位置,确保热电偶所测温度为所需测量点温度。
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公开(公告)号:CN103366838A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310300734.7
申请日:2013-07-17
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种熔盐堆缓冲盐自然循环冷却系统,该系统包括:在浸入型板式空冷器中交汇的空气自然循环系统和熔盐自然循环系统;其中,浸入型板式空冷器包括竖直方向依次构成的熔盐进口、熔盐流道和熔盐出口以及水平方向依次构成的空气进口、空气流道和空气出口;空气自然循环系统包括:通过浸入型板式空冷器连接的进风管和出风管;熔盐循环系统包括:熔盐进口、熔盐流道和熔盐出口以及设于熔盐出口下游的导流槽。该系统通过空气直接对缓冲熔盐进行冷却,省略现有反应堆设计的中间循环回路,提高冷却效果;无需依靠散失堆芯功率维持系统处于安全状态;避免多个设备与管路事故风险,提高系统安全性。
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公开(公告)号:CN103337264A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310301034.X
申请日:2013-07-17
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明提供一种熔盐堆缓冲盐事故余热排出系统,熔盐堆缓冲盐事故余热排出系统包括空冷塔、主回路系统和充排盐系统;其中,空冷塔内设置有自然通风换热器,自然通风换热器周围设置有加热器;主回路系统由熔盐池、热管段、自然通风换热器和冷管段依次连接形成,熔盐池内设置有反应堆堆芯并填充有熔盐,热管段和冷管段的一个末端分别浸没在熔盐池中的熔盐中,主回路系统的热管段的最高处连接有膨胀罐;充排盐系统与熔盐池直接相连。该系统采用非能动设计理念,无需外部提供动力,只依靠空气和熔盐的自然循环,实现了事故工况下熔盐堆余热的非能动排出。而且,该系统节约了熔盐池的空间,方便了其他部件的布置。
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公开(公告)号:CN107238627B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710399622.X
申请日:2017-05-31
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 一种导热油工质强迫循环综合实验回路,包括以Dowtherm‐A导热油为工质的主实验回路、以水为工质的冷却循环回路以及数据采集和控制系统。其主实验回路包括按工质流动方向连接的导热油箱、离心泵、调节阀、流量计、实验本体段和换热器;冷却循环回路则包括冷却剂箱、离心泵、调节阀、流量计、换热器和空冷塔。导热油通过离心泵从导热油箱引出,经调节阀调节流量后再经流量计进入实验本体段,最后通过换热器冷却后回到导热油箱,形成闭合的强迫循环流动。而冷却循环回路则通过换热器与主回路连接,排出主实验回路热量。本发明可模拟FLiBe的流动换热特性,操作简单,经济安全,测量精度高,可用来开展熔盐堆球床堆芯和管道对流换热及关键设备流动阻力的实验研究。
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