[發明專利]一種小型核電源集成試驗裝置有效
| 申請號: | 201810395237.2 | 申請日: | 2018-04-27 |
| 公開(公告)號: | CN108983112B | 公開(公告)日: | 2020-02-07 |
| 發明(設計)人: | 王成龍;唐思邈;蘇光輝;田文喜;秋穗正 | 申請(專利權)人: | 西安交通大學 |
| 主分類號: | G01R31/40 | 分類號: | G01R31/40 |
| 代理公司: | 61215 西安智大知識產權代理事務所 | 代理人: | 何會俠 |
| 地址: | 710049 陜*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高溫熱管 核電源 半導體溫差發電器 可控硅調壓器 集成試驗 水下航行 紫銅基體 冷凝段 蒸發段 銅板 加熱棒加熱功率 無機械轉動部件 反應堆堆芯 冷卻水通道 模塊化生產 紫銅 電壓調節 冷卻能力 流速模擬 熱量傳遞 溫差發電 裝置結構 保護氣 廢液池 加熱棒 絕熱段 輕便 水箱 拼裝 腔室 裂變 緊湊 電源 噪音 體內 應用 | ||
1.一種小型核電源集成試驗裝置,其特征在于:包括模擬反應堆堆芯不同工況下裂變功率的電源+可控硅調壓器(10),一端與電源+可控硅調壓器(10)連接的多個加熱棒(21),加熱棒(21)另一端豎直嵌入至紫銅基體(31)內部、高溫熱管(41)的蒸發段(410)豎直嵌入至紫銅基體(31)內部,加熱棒(21)與高溫熱管(41)空間位置關系為相互平行且呈三角形形式排布;所述電源+可控硅調壓器(10)、加熱棒(21)、紫銅基體(31)、高溫熱管(41)的蒸發段(410)共同模擬反應堆堆芯;所述高溫熱管(41)分為蒸發段(410)、絕熱段(411)和冷凝段(412),高溫熱管(41)的冷凝段(412)置于銅板(61)內,絕熱段(411)用于連接高溫熱管的蒸發段(410)與冷凝段(412),多根高溫熱管(41)的空間位置關系為相互平行;上半導體溫差發電器(81)和下半導體溫差發電器(82)的熱面相對置于銅板(61)內且位于高溫熱管(41)的冷凝段(412)上下兩側,高溫熱管(41)的作用為將熱量從紫銅基體(31)輸送至上半導體溫差發電器(81)熱面;銅板(61)的上下兩側為冷卻水通道(71),上半導體溫差發電器(81)和下半導體溫差發電器(82)冷面與冷卻水通道(71)的壁面相貼合,且冷卻水通道(71)位于上半導體溫差發電器(81)和下半導體溫差發電器(82)的外側;所述冷卻水通道(71)一端通過泵(72)連接水箱(91),另一端連通廢液池(73);所述水箱(91)、泵(72)、并聯的冷卻水通道(71)以及廢液池(73)形成冷卻系統,采用開式回路,保證冷卻水通道(71)入口水溫保持不變,模擬深海水下環境,泵(72)調整冷卻系統中的冷卻水流速,模擬多種領域在不同航行速度下海水對小型核電源的冷卻能力。
2.根據權利要求1所述一種小型核電源集成試驗裝置,其特征在于:所述上半導體溫差發電器(81)和下半導體溫差發電器(82)的結構相同,由多組第一半導體溫差發電元件(811)和第二半導體溫差發電元件(812)組成,第一半導體溫差發電元件(811)和第二半導體溫差發電元件(812)之間通過串并聯調整輸出電壓和輸出功率,從而滿足不同的使用需求。
3.根據權利要求1所述一種小型核電源集成試驗裝置,其特征在于:所述上半導體溫差發電器(81)和下半導體溫差發電器(82)位于保護氣腔室(51)中,保護氣腔室(51)中充滿保護性氣體,防止上半導體溫差發電器(81)和下半導體溫差發電器(82)氧化。
4.根據權利要求3所述一種小型核電源集成試驗裝置,其特征在于:所述保護性氣體為氬氣。
5.根據權利要求3所述一種小型核電源集成試驗裝置,其特征在于:所述上半導體溫差發電器(81)和下半導體溫差發電器(82)與銅板(61)間涂抹導熱膠。
6.根據權利要求3所述一種小型核電源集成試驗裝置,其特征在于:所述高溫熱管(41)共分為上下兩排,平行排列。
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