一种核电厂埋地管检测技术多功能试验场

    公开(公告)号:CN111397864B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN201811609991.8

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明属于核电厂埋地管检测技术领域,具体涉及一种核电厂埋地管检测技术多功能试验场。埋地管A、埋地管B、埋地管C和埋地管D四根埋地管共用两口检测井;每根埋地管上均预制防腐层,防腐层上均预制四个防腐层破损点;电流从恒电位仪流出,经电缆线到达深井阳极,电流从深井阳极流出,经大地通过防腐层破损点流入埋地管,再经每根埋地管与测试桩之间的电缆流到测试桩,最后流回恒电位仪,可调电阻串联在测试桩与恒电位仪之间的电缆上;埋地管A、埋地管B、埋地管C和埋地管D附近分别布置四个试片,每个试片通过测试桩与相应的埋地管保持连接。本发明模拟核电厂埋地管服役条件,用于埋地管检测技术试验研究需要,提高埋地管检测技术水平。

    一种核电厂埋地管检测技术多功能试验场

    公开(公告)号:CN111397864A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811609991.8

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明属于核电厂埋地管检测技术领域,具体涉及一种核电厂埋地管检测技术多功能试验场。埋地管A、埋地管B、埋地管C和埋地管D四根埋地管共用两口检测井;每根埋地管上均预制防腐层,防腐层上均预制四个防腐层破损点;电流从恒电位仪流出,经电缆线到达深井阳极,电流从深井阳极流出,经大地通过防腐层破损点流入埋地管,再经每根埋地管与测试桩之间的电缆流到测试桩,最后流回恒电位仪,可调电阻串联在测试桩与恒电位仪之间的电缆上;埋地管A、埋地管B、埋地管C和埋地管D附近分别布置四个试片,每个试片通过测试桩与相应的埋地管保持连接。本发明模拟核电厂埋地管服役条件,用于埋地管检测技术试验研究需要,提高埋地管检测技术水平。

    一种核电厂埋地管检测技术多功能试验场

    公开(公告)号:CN209820745U

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201822222818.4

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本实用新型属于核电厂埋地管检测技术领域,具体涉及一种核电厂埋地管检测技术多功能试验场。埋地管A、埋地管B、埋地管C和埋地管D四根埋地管共用两口检测井;每根埋地管上均预制防腐层,防腐层上均预制四个防腐层破损点;电流从恒电位仪流出,经电缆线到达深井阳极,电流从深井阳极流出,经大地通过防腐层破损点流入埋地管,再经每根埋地管与测试桩之间的电缆流到测试桩,最后流回恒电位仪,可调电阻串联在测试桩与恒电位仪之间的电缆上;埋地管A、埋地管B、埋地管C和埋地管D附近分别布置四个试片,每个试片通过测试桩与相应的埋地管保持连接。本实用新型模拟核电厂埋地管服役条件,用于埋地管检测技术试验研究,提高埋地管检测技术水平。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    管道温度监测系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111811687A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010624109.8

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种管道温度监测系统。本公开中,控制器通过环绕的设置在待测管道内壁第一测温带上的多个温度传感器,和环绕的设置在待测管道内壁第一测温带上的多个温度传感器可以分别检测待测管道的内外壁温度,并且,设置在第一测温带上的多个温度传感器的数据线通过待测管道的三通与控制器连接,在三通的端口采用管接头对数据线进行密封,这样,本公开既不会对待测管道形成破坏,不影响待测管道的安全性和结构完整性,又可以有效的获取待测内外壁面的实际温度,使得获得的温度数据更加准确,避免因估算导致的误差,有利于有效的监控和减缓核电管道热疲劳现象的发生和发展。

    管道温度监测系统
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212513394U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202021264461.7

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本公开属于核电维修技术领域,具体涉及一种管道温度监测系统。本公开中,控制器通过环绕的设置在待测管道内壁第一测温带上的多个温度传感器,和环绕的设置在待测管道内壁第一测温带上的多个温度传感器可以分别检测待测管道的内外壁温度,并且,设置在第一测温带上的多个温度传感器的数据线通过待测管道的三通与控制器连接,在三通的端口采用管接头对数据线进行密封,这样,本公开既不会对待测管道形成破坏,不影响待测管道的安全性和结构完整性,又可以有效的获取待测内外壁面的实际温度,使得获得的温度数据更加准确,避免因估算导致的误差,有利于有效的监控和减缓核电管道热疲劳现象的发生和发展。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking