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公开(公告)号:CN118049878A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410038153.9
申请日:2024-01-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请提供了一种适用于盘管的模块化固定装置,包括:悬挂件;至少一级固定件,与悬挂件连接,且多级固定件用于一一对应卡固多层盘管;其中,每级固定件包括:多个固定螺丝;支撑条,支撑条的第一侧为交替排列的凹部和凸部所形成波浪形结构;多个固定块,每个固定块的第一侧包括交替排列的耦合凹部和耦合凸部;其中,第一侧表征为与盘管接触的一侧;凸部的位置与耦合凸部的位置相对,每个固定螺丝依次穿过耦合凸部和凸部,将支撑条和每个固定块对齐连接,凹部的位置与耦合凹部的位置相对形成卡固空间,卡固空间用于固定盘管。通过本发明提供的固定装置,解决了传统硬支撑结构加工难度大、安装复杂、安装周期长等问题。
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公开(公告)号:CN116677639A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310841788.8
申请日:2023-07-10
Applicant: 清华大学
IPC: F04D27/00
Abstract: 本发明公开了采用风机驱动抑制氢气泄漏扩散的系统及方法,本发明的方法,包括获取基于风机阵列的第一预设方向的第一氢气浓度测量数据;获取在风机驱动下的基于风机阵列的第二预设方向的第二氢气浓度测量数据;根据第一氢气浓度测量数据和预设的指令触发机制触发驱动控制指令,以驱动风机阵列的第一数量风机以第一转速运行并得到第一运行结果;利用预设氢气浓度阈值分别与第一氢气浓度测量数据和第二氢气浓度测量数据进行比较,并根据数据比较结果和第一运行结果控制风机阵列的第二数量风机以第二转速运行。本发明可以有效的控制启动风机的个数以及风机转速,形成逆向的气流将氢气吹散开,使氢气向核电站泄漏扩散的作用大大减弱。
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公开(公告)号:CN116895392A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310655936.7
申请日:2023-06-05
Applicant: 清华大学
IPC: G21C17/00
Abstract: 本申请提出了一种模拟反应堆失压工况粉尘排放的数控装置及测试方法,涉及核反应堆工程技术领域,该数控装置中粉尘注入系统向主回路管路系统中添加颗粒物;高压气体注入系统向主回路管路系统中提供压力稳定且流量均匀的不同工作介质;主回路管路系统形成均匀的包含气体和粉尘的两相流动,并测量主回路管路中气体和粉尘的实验数据;粉尘过滤系统收集流入的粉尘;喷管排放系统将粉尘过滤系统过滤后的气体排放到大气中;自动化控制和数据采集系统控制不同电磁阀的开闭,并收集各系统的实验数据。本申请在高温气冷堆发生不同程度的破口失压事故情况下,测量排放的粉尘颗粒特性以及排放量,且由于采用了数控设备,极大地降低了实验的风险和人力付出。
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公开(公告)号:CN114517714B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210068228.9
申请日:2022-01-20
Applicant: 清华大学
IPC: F01K11/02 , F01K7/22 , F01K7/44 , F01K7/38 , F01K7/40 , F01K25/08 , C01B3/04 , C01B13/02 , F22B1/02 , F22D1/50 , F22D11/06 , F22G1/00
Abstract: 本发明公开了一种超高温气冷堆耦合碘硫循环的热电氢联产系统,包括碘硫循环制氢模块、过程热提取模块、发电回路、超高温气冷堆和中间换热器,发电回路包括蒸汽发生器、高压缸、中压缸和低压缸,高压缸排汽为氢碘酸分解预热器供热,低压缸抽汽为硫酸纯化塔、硫酸浓缩塔、氢碘酸纯化塔、氢碘酸精馏塔供热。超高温气冷堆出口的高温氦气通过中间换热器将热量传递给二次侧氦气,二次侧氦气为硫酸分解器、氢碘酸分解器和蒸汽发生器供热。该热电氢联产系统中超高温气冷堆与碘硫循环耦合,可同时生产热、电、氢,实现了超高温气冷堆能量的梯级利用,满足多层次能源需求,提高了系统整体的能源利用率,为超高温气冷堆的工艺热利用系统设计提供基础。
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公开(公告)号:CN112986066B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110171188.6
申请日:2021-02-08
Applicant: 清华大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明公开了一种用于研究粉尘颗粒重悬浮规律的实验装置,包括湍流产生系统、粉尘颗粒重悬浮装置和高速相机。本发明公开的用于研究粉尘颗粒重悬浮规律的实验装置,试样板的粗糙面可加工成不同粗糙度,还具有多种不同类型可选择,由于密封板可拆卸,因此可以方便地实现试样板从粉尘颗粒重悬浮装置底板的实验孔取出和装载,湍流产生系统能产生充分发展的湍流,作用于试样板的粗糙面,试样板粗糙面上的粉尘颗粒发生重悬浮现象,遮风板的设置,有助于稳定流场,提高流量控制精度,高速相机的电子显微镜头对准所述实验孔,用于实时记录试样板的粗糙面的粉尘颗粒随时间的变化,以使得研究壁面类型和粗糙度对粉尘颗粒重悬浮的影响的难度大大降低。
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公开(公告)号:CN112827432A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110020956.8
申请日:2021-01-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种不均匀分布催化剂床加回流多管和螺纹外壁面的硫酸分解管。所述硫酸分解管由碳化硅制成,外壁面与高温氦气接触,而外壁面表面的外螺纹则可以起到强化换热的作用,三个内管提供被加热硫酸与折返回流的高温气体混合物进行逆流换热的良好媒介。同时,通过催化剂区域内的不同孔隙率的颗粒布置,充分利用了有限空间,提升催化剂的利用率、降低加工成本。本发明主要从内管的余热回收作用和催化区域的分解反应出发进行结构设计,三个内管的回流设计可以强化换热,减少热量损失,不均匀催化剂颗粒布置可以在催化区上游保证分解高效进行,在催化剂下游降低压降阻力,进而降低成本。本发明硫酸分解管为工程实际的硫酸分解反应器的设计制造提供参考。
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公开(公告)号:CN105070335B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510522759.0
申请日:2015-08-24
Applicant: 清华大学
IPC: G21C17/10 , G21C17/112 , G21C15/00
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明提供了一种测量高温高压含尘气流中器件壁面粉尘沉积特性的装置。该装置包括高压气源系统、加热系统、主管道系统、粉尘注入系统、试验段系统以及除尘排放系统,整个装置为开式系统结构。气体通过高压气源系统注入到主管道之前,经加热系统加热升温,在主管道形成高温高压环境,石墨粉尘通过粉尘注入系统注入到主管道系统中,和主管道中的气流形成具有一定浓度的含尘气流,主管道中气体压力和流速可以通过恒压调节阀和恒流量调节阀来实现。本装置可以测量高温高压下处于含尘气流中试验器件壁面的粉尘沉积情况。
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公开(公告)号:CN105070335A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510522759.0
申请日:2015-08-24
Applicant: 清华大学
IPC: G21C17/10 , G21C17/112 , G21C15/00
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明提供了一种测量高温高压含尘气流中器件壁面粉尘沉积特性的装置。该装置包括高压气源系统、加热系统、主管道系统、粉尘注入系统、试验段系统以及除尘排放系统,整个装置为开式系统结构。气体通过高压气源系统注入到主管道之前,经加热系统加热升温,在主管道形成高温高压环境,石墨粉尘通过粉尘注入系统注入到主管道系统中,和主管道中的气流形成具有一定浓度的含尘气流,主管道中气体压力和流速可以通过恒压调节阀和恒流量调节阀来实现。本装置可以测量高温高压下处于含尘气流中试验器件壁面的粉尘沉积情况。
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公开(公告)号:CN101907135A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010229559.3
申请日:2010-07-12
Applicant: 清华大学
IPC: F16D1/09
Abstract: 本发明公开了一种高速旋转机械转动部件的自动防松脱机构,设置在所述转动部件的转子芯轴上,其包括:连接部件,套设在所述转子芯轴上;锥套,套设在所述转子芯轴和连接部件之间;压缩弹簧机构,设置在所述锥套上端,压紧所述锥套;压紧螺母,设置在所述压紧弹簧机构上端,压紧所述压紧弹簧机构。本发明装配过程简单,不需要对部件进行特殊加热或冷却处理,采用压紧弹簧进行防松,无需进行特殊的防松设计;连接部件的轴向定位精度高;采用低摩擦系数材料的锥套,并将锥面角度设为大于摩擦力自锁的临界角度,既保留了锥面配合的优点,又克服了一般锥面配合自锁带来的结构拆卸的困难;提高了机械转动部件的转速范围。
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公开(公告)号:CN113029233A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110208503.8
申请日:2021-02-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种集温度和压力参数测量的一体化高温管口结构,属于热工参数测量设备技术领域。该管口结构含有内管、外套管、隔热材料支撑层、压力传感器、温度传感器和连接法兰;内管采用超高温合金材料,外套管采用普通合金材料。所述压力传感器和温度传感器设置在外套管上。内管、外套管和隔热材料支撑层均采用分段设计。本发明采用套管式结构,可有效减少昂贵材料的消耗,从而大大降低造价,显著提高了经济效益。内管采用分段设计,解决了高温环境下的热膨胀等难题。管口连接法兰、热工参数测量仪表设置在外套管上,该处温度较低,便于密封、安装和检修。
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