多物理量耦合的氢气泄漏监测系统和方法

    公开(公告)号:CN113945327A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202110129602.7

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: G01M3/04 G01M3/24 G01M3/00

    摘要: 本申请提出一种多物理量耦合的氢气泄漏监测系统和方法。其中,该监测系统包括:传感器采集模块、信号传输模块、数据分析模块和警示报警模块,其中,传感器采集模块,用于对当前环境进行多种物理量信号的采集;信号传输模块,用于将传感器采集模块采集到的多种物理量信号传输至数据分析模块;数据分析模块,用于针对多种物理量信号,采用溯源算法和噪音排除判断氢气泄漏发生的可能性和位置,并在确定发生氢气泄漏时,向警示报警模块发送通知信息;警示报警模块,用于在接收到数据分析模块发送的通知信息时,进行报警。本申请可以使得氢气泄漏的监测准确率高,响应速度快,方便操作人员及时作出判断,可进行泄漏定位,指导氢能设施的设备检修。

    池式反应堆的换料方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111383786A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811642029.4

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G21C19/20

    摘要: 本发明公开了一种池式反应堆的换料方法,池式反应堆包括浸没在冷却水池液面以下的套筒、设于所述套筒内的压力容器、设于所述压力容器内的堆芯,所述套筒包括筒体和套筒顶盖,所述筒体包括筒体上段和筒体下段,所述换料方法包括如下步骤:换料准备,包括反应堆停堆;反应堆拆卸,包括卸除套筒顶盖、卸除筒体上段、卸除压力容器一体化顶盖和注水;装换料操作,包括更换新燃料组件;封装反应堆,包括安装压力容器一体化顶盖和排水、安装筒体上段、安装套筒顶盖。在装换料过程中,根据需要为冷却水池充水、排水,调整控制冷却水池的水位,降低燃料组件从一处转移至另一处的过程中带来的风险,能确保换料工艺操作的安全,以及厂房工作人员的安全。

    集装箱植物工厂
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113940264A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202110547927.7

    申请日:2021-05-19

    IPC分类号: A01G31/06 A01G31/00

    摘要: 本发明公开了一种集装箱植物工厂,包括种植架、营养液箱、输送泵和输送管;种植架包括上下间隔设置的多个栽培盘,多个栽培盘在上下方向上相对,其中每个栽培盘具有容纳腔,每个栽培盘的底部设有与容纳腔连通的第一营养液出口;营养液箱设置在种植架下方,营养液箱与种植架在上下方向上相对,营养液箱具有第一收集腔,第一收集腔与最下方的栽培盘的第一营养液出口配合;输送泵的进液口与第一收集腔配合;输送管的进液口与输送泵的出液口连通,输送管的出液口与最上方的栽培盘的容纳腔配合。本发明的集装箱植物工厂具有空间利用率高、维护性好、结构简单、安全可靠性高、运行成本低等优点。

    核电站余热供热系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109405032A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201710712036.6

    申请日:2017-08-18

    IPC分类号: F24D3/18 F25B27/02

    摘要: 本发明公开了一种核电站余热供热系统,所述核电站余热供热系统包括:冷凝器,所述冷凝器适于与冷却水源连通以冷却反应堆系统的上一级回路;热泵,所述热泵具有热泵第一输入端、热泵第二输入端和热泵输出端,所述热泵第一输入端与所述冷凝器的出口端相连;高位能源提供装置,所述高位能源提供装置与所述热泵第二输入端相连;供热网,所述供热网与所述热泵输出端相连。本发明的核电站余热供热系统,通过热泵技术,可以有效地回收核电站的冷却余热,降低核电站的热污染,且提供安全可靠的供热,无安全隐患。

    临界热流密度增强试验装置

    公开(公告)号:CN110415841B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201910586698.2

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本申请公开了一种临界热流密度增强试验装置,该临界热流密度增强试验装置包括:隔离筒,隔离筒的第一端具有用于安装试验体的安装位和用于敞开试验体的第一端面的下敞口,隔离筒的第二端敞开且具有连接法兰;转接法兰,转接法兰与连接法兰相连;加热体,加热体安装于隔离筒内,且加热体的第一端面用于与试验体的第二端面贴合,加热体具有沿轴向的加热孔;加热器,加热器安装于加热孔;压装法兰,压装法兰压装在加热体的第二端面上,且通过螺纹连接件与隔离筒的第一端可拆卸地相连。本申请的临界热流密度试验装置为分体式结构设计,可实现试验体的方便、快速拆装更换,并且可以重复使用加热体,可以极大地降低试验成本,并提高试验效率。(56)对比文件Wei Lu 等.Experimental investigationof 3-D ERVC process for IVR strategy –CHF limits and visualization of boilingphenomena《.Nuclear Engineering andDesign》.2017,第322卷全文.Dawen Zhong 等.Experimental study ofsaturated pool boiling from downwardfacing structured surfaces《.InternationalJournal of Thermal Sciences》.2016,第108卷全文.

    池式反应堆的换料方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111383786B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201811642029.4

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G21C19/20

    摘要: 本发明公开了一种池式反应堆的换料方法,池式反应堆包括浸没在冷却水池液面以下的套筒、设于所述套筒内的压力容器、设于所述压力容器内的堆芯,所述套筒包括筒体和套筒顶盖,所述筒体包括筒体上段和筒体下段,所述换料方法包括如下步骤:换料准备,包括反应堆停堆;反应堆拆卸,包括卸除套筒顶盖、卸除筒体上段、卸除压力容器一体化顶盖和注水;装换料操作,包括更换新燃料组件;封装反应堆,包括安装压力容器一体化顶盖和排水、安装筒体上段、安装套筒顶盖。在装换料过程中,根据需要为冷却水池充水、排水,调整控制冷却水池的水位,降低燃料组件从一处转移至另一处的过程中带来的风险,能确保换料工艺操作的安全,以及厂房工作人员的安全。