[发明专利]一种反应堆内细小孔道质量流速测量设备及方法在审
申请号: | 201711369491.7 | 申请日: | 2017-12-19 |
公开(公告)号: | CN109931999A | 公开(公告)日: | 2019-06-25 |
发明(设计)人: | 史宝磊;何晓军;李凯;邹远方 | 申请(专利权)人: | 中国原子能科学研究院 |
主分类号: | G01F1/78 | 分类号: | G01F1/78 |
代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 包海燕 |
地址: | 102413 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 质量流速 细小孔道 孔板 核反应堆 测量设备 低位容器 反应堆 高位容器 质量测量 测量 测量技术领域 核反应堆安全 工作寿命 细小通孔 相关组件 重要意义 收纳 细小孔 下端面 压差 | ||
1.一种反应堆内细小孔道质量流速测量设备,包括高位容器(1)、低位容器(5)和质量测量仪器(6),高位容器(1)中的液体流入低位容器(5),质量测量仪器(6)对低位容器(5)收纳得到的液体质量进行测量;其特征在于:所述高位容器(1)和所述低位容器(5)之间还设置有模拟孔板箱体(4),模拟孔板箱体(4)整体呈箱体结构,箱体下端面设有细小通孔;高位容器(1)中的液体先流入模拟孔板箱体(4),通过模拟孔板箱体(4)下端面的细小通孔流入低位容器(5)。
2.根据权利要求1所述的一种反应堆内细小孔道质量流速测量设备,其特征在于:反应堆内细小孔道质量流速测量设备还包括接管(2),所述高位容器(1)下端设有通孔,所述接管(2)上端连接高位容器(1)的通孔,下端深入模拟孔板箱体(4)内。
3.根据权利要求2所述的一种反应堆内细小孔道质量流速测量设备,其特征在于:反应堆内细小孔道质量流速测量设备还包括阀门(3),通过阀门(3)控制接管(2)的开启/关闭。
4.根据权利要求3所述的一种反应堆内细小孔道质量流速测量设备,其特征在于:所述阀门(3)为电磁阀。
5.根据权利要求1所述的一种反应堆内细小孔道质量流速测量设备,其特征在于:所述质量测量仪器(6)为电子秤。
6.根据权利要求1所述的一种反应堆内细小孔道质量流速测量设备,其特征在于:所述高位容器(1)内部装有的液体,为水或油。
7.一种采用权利要求1至权利要求5所述任意一种反应堆内细小孔道质量流速测量设备的反应堆内细小孔道质量流速测量方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤S1
测量高位容器(1)最高液面与模拟孔板箱体(4)下端面的压差△P;
步骤S2
使高位容器(1)中的液体流入模拟孔板箱体(4),进而通过模拟孔板箱体(4)下端面的细小通孔流入低位容器(5);
步骤S3
△t时间后,通过质量测量仪器(6)测量低位容器(5)在此时间段内所收纳的液体的质量m,计算在相应压差△P下的细小通孔质量流速μ,μ=m/△t;
步骤S4
改变高位容器(1)液面高度,重复步骤S1至步骤S3,记录不同压差△P下细小通孔质量流速μ,绘制“压差△P——细小通孔质量流速μ”曲线;
步骤S5
在核反应堆运行过程中,通过监测相关组件的压差,对照“压差△P——细小通孔质量流速μ”曲线,;得到相关组件的细小孔径质量流速。
8.根据权利要求7所述的反应堆内细小孔道质量流速测量方法,其特征在于:步骤S1中,采用压强传感器测量压差△P。
9.根据权利要求7所述的反应堆内细小孔道质量流速测量方法,其特征在于:步骤S1中,通过测量高位容器(1)最高液面至模拟孔板箱体(4)下端面的高度差△h,结合高位容器(1)内液体密度ρ和重力加速度g,确定压差△P。
10.根据权利要求7所述的反应堆内细小孔道质量流速测量方法,其特征在于:步骤S3中,△t的值为5s至30s。
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