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公开(公告)号:CN105727846B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610064728.X
申请日:2016-01-29
Applicant: 清华大学
IPC: B01J8/24 , C23C16/455
Abstract: 本发明涉及喷动床技术领域,尤其涉及一种导流式喷动床,包括:设有空腔的床体和悬置于空腔下部的导流件,空腔的腔壁开设有进气口;导流件构成上下贯通的垂直通道和相对垂直通道的轴线对称分布于垂直通道外侧的气流腔室,气流腔室的上端封闭且下端敞开,其上部开设有气流入口;进气口与气流入口通过进气管道连通,使气流经进气管道通入气流腔室,并由气流腔室由上至下导入空腔。还涉及一种包括该导流式喷动床的导流式喷动流化床。本发明通过气流腔室实现了将气流由上向下导入床体的空腔中,突破了传统的喷动床均采用的从底部向上的通入气流的方式,导流件构成的气流腔室的尺寸可不受限制,从而便于该导流式喷动床的几何结构尺寸的放大。
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公开(公告)号:CN105600457B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610146389.X
申请日:2016-03-15
Applicant: 清华大学
IPC: B65G53/16
Abstract: 本发明涉及散体颗粒气力输送技术领域,尤其涉及一种低速密相输送非机械式自动成栓方法,具体为在颗粒腔室的腔壁上设置颗粒入口管,由颗粒入口管向颗粒腔室内注入颗粒以形成颗粒堆,在颗粒腔室内插设导流管,将输送管从导流管的内部插入颗粒堆中,向导流管内通入气流,气流进入颗粒腔室后夹带颗粒进入输送管,使颗粒在输送管内聚集形成料栓。结合导流管出口的气固夹带和颗粒腔室中的颗粒流动这二者之间的协调达到的动态平衡,实现输送管内的自动成栓,属于没有运动部件的自动成栓方法,能够减少大颗粒在输送过程中的磨损量,极大地提高成栓的可靠性,适用于对可靠性要求非常高的栓流输送应用环境,如高温、高压、核反应堆工程等。
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公开(公告)号:CN103236275B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310141915.X
申请日:2013-04-22
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E30/39
Abstract: 本发明提供一种控制颗粒下落开关状态的装置,所述装置包括贮存容器,还包括贮存容器连接段、下料孔板、传动杆、传动杆保护套管、导向托盘、阀头;所述贮存容器连接段与贮存容器底部连接,所述下料孔板固定连接于贮存容器连接段底部出口,所述下料孔板设有下料孔;所述下料孔板中心轴线设置传动杆保护套管;所述传动杆设置于传动杆保护套管内;所述导向托盘设置于传动杆保护套管下端;所述阀头连接在传动杆末端;所述下料孔板、传动杆保护套管、导向托盘及阀头为同轴设置。所述装置利用颗粒堆积休止角原理,在颗粒下落过程中关闭阀头时可有效防止压碎颗粒。
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公开(公告)号:CN102432295B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201110231231.X
申请日:2011-08-12
Applicant: 清华大学
IPC: G21C7/24 , G21C7/10 , C04B35/565 , C04B35/584 , C04B35/63 , C04B35/622
CPC classification number: Y02E30/39
Abstract: 本发明涉及核反应堆技术领域,尤其涉及一种陶瓷基中子吸收球及制备方法。本发明的中子吸收球以碳化硅或氮化硅为陶瓷基体,以碳化硼为中子吸收剂,加入烧结助剂后,通过混料、造粒、成型、烧结、机械加工五个工艺步骤制备。本发明的陶瓷基中子吸收球以抗热震性能良好的陶瓷材料作为基体,强度、硬度与耐磨损性能大大提高,采用一般陶瓷生产工艺,技术成熟、工艺简单,更节约成本。
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公开(公告)号:CN101789272B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010101755.2
申请日:2010-01-26
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E30/39
Abstract: 本发明涉及一种中子吸收球的制备方法,包括下述步骤:将炭素原料和中子吸收材料混合得到的粉料加入到PVA与PEG的混合水溶液中进行搅拌,混捏过程中加入硼酸,制成糊料;经过预压、挤出成型、炭化、切割、磨加工、高温处理和和表面包覆处理制得所述中子吸收球。本发明用PVA作粘结剂,对环境友好,价格低廉。本挤出成型工艺效率高,设备投入低,能够满足大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN1544898A
公开(公告)日:2004-11-10
申请号:CN200310113570.3
申请日:2003-11-18
Applicant: 清华大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 本发明涉及一种可拆卸式多支热电偶贯穿件,属于反应堆热工实验测量技术领域。本贯穿件中,上法兰的下平面上设有圆周形凸起;所述的下法兰的上平面上与上法兰圆周形凸起相对应的圆周上,设有圆周形凹槽,凹槽的两侧壁上沿圆周均布有直缝,上法兰的凸起伸入下法兰的凹槽中,凸起和凹槽的接触面之间设有上、下垫片和内、外挡圈,内、外挡圈上沿圆周均布有与下法兰凹槽的两侧壁上的直缝相对应的直缝;所述的引接管伸入下法兰中。本发明设计的可拆卸式多支热电偶贯穿件,可以使数十支热电偶通过贯穿件集中引出到压力容器外面,而且热电偶贯穿件中,法兰、垫片的结构简单,机械加工容易达到设计精度,垫片可更换,法兰可重复使用。
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公开(公告)号:CN1544854A
公开(公告)日:2004-11-10
申请号:CN200310113571.8
申请日:2003-11-18
Applicant: 清华大学
IPC: F24H1/10
Abstract: 本发明涉及一种用于加热高温高压流动气体的电加热器,属于核反应堆热工流体试验技术领域。本加热器包括压力壳、电极、电热管和尾部电极板,电极置于压力壳的端部,电热管置于压力壳内,电极与压力壳内的电热管相连;尾部电极板置于压力壳的尾部,并与电热管相连;压力壳的端部设有氦气进口,压力壳的尾部设有联接法兰。本发明提出的电加热器,采用低压大电流供电,能够连续使大流量氦气加热到700~950℃,为氦气试验平台提供了性能稳定、安全、可靠的热源。而且结构简单、易于加工制造、运行稳定可靠、寿命长、可重复使用,为高温气冷堆热工流体研究提供了可靠的试验设备。电加热器中所用的绝缘密封构件可耐压6.0MPa,耐温100℃。
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公开(公告)号:CN107522161A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710671639.6
申请日:2017-08-08
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B81B1/00 , B81C1/00031
Abstract: 本发明公开了一种微纳米结构可控的铜基超疏水表面及其制备方法和应用。所述铜基超疏水表面包括微米结构阵列和纳米线;其中,所述微米结构阵列的中心间距在10~500μm,高度在5~500μm;所述纳米线直径为40~200nm,长度2~50μm,平均间距0.1~3μm;所述纳米线平行于铜基超疏水表面局部法线方向生长,成分为氧化铜。所述铜基超疏水表面可实现水蒸汽冷凝的液滴弹跳换热,也可促进经典滴状凝结,进而强化换热。此外,还可用于自清洁、抗腐蚀、防冰抑霜等领域。
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公开(公告)号:CN103307320A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310241775.3
申请日:2013-06-18
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E30/33
Abstract: 本发明公开了一种非能动单向隔离阀,包括单向隔离阀下阀体、单向隔离阀上阀体和单向隔离阀阀球,所述单向隔离阀阀球放置在阀球支承座上,所述阀球支承座与所述单向隔离阀下阀体固定连接;所述单向隔离阀下阀体和所述单向隔离阀上阀体螺栓连接或双头螺柱连接;所述单向隔离阀下阀体和所述单向隔离阀上阀体分别与管道固定连接。本发明还公开了一种包括上述非能动单向隔离阀的管道,本发明还公开了一种包括上述管道的球床高温气冷堆。本发明所公开的一种非能动单向隔离阀,可缓解由于断管引起的正反应性事故,从而为处理事故提供了时间,其简单易行,使用寿命相对较长。
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公开(公告)号:CN102262907A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110112351.8
申请日:2011-04-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及核反应堆工程与安全领域,具体公开一种高温气冷堆吸收球气力输送供料器及输送系统。该供料器包括上部筒体、下部筒体、设于上部筒体和下部筒体分界处的颗粒料位限位板、设于上部筒体上端面的顶盖、多个进球管、内导流管和外导流管;顶部缓冲空腔具有进气管;外导流管一端贯穿连接在颗粒料位限位板上,另一端延伸至下部筒体底部;内导流管一端贯穿连接在顶盖上并嵌套于外导流管的内部,另一端延伸至下部筒体的底部;多个进球管一端贯穿连接在顶盖上,另一端延伸至颗粒料位限位板的下端面。本发明提供的供料器及输送系统,将汇集堆芯反射层多个落球孔道中的吸收球,及对吸收球进行初始流态化完成气力输送的双重功能集于一体。
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