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EAST降温实验中HTS电流引线的降温操作与自动控制 被引量:1
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作者 周芷伟 庄明 张启勇 《低温与超导》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期1-8,共8页
EAST装置的8对铜电流引线于2007年升级改造为HTS电流引线。基于改造后的冷却回路和降温操作经验,在低温DCS中设计并实现了HTS电流引线降温操作的自动控制,包括降温流程的顺序控制和自动安全监控,以及液位和温度等关键过程参数的自动控... EAST装置的8对铜电流引线于2007年升级改造为HTS电流引线。基于改造后的冷却回路和降温操作经验,在低温DCS中设计并实现了HTS电流引线降温操作的自动控制,包括降温流程的顺序控制和自动安全监控,以及液位和温度等关键过程参数的自动控制回路。经过降温实验验证,以上自动控制策略完全满足HTS电流引线的降温要求。 展开更多
关键词 低温系统 HTS电流引线 降温操作 DCS 自动控制
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液化石油气储罐的太阳能冷却系统
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作者 倪建乐 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 1993年第6期60-63,共4页
本文针对目前国内液化石油气储罐采用淋水降温系统的特点,以及高温少雨地区太阳日照长的特点,提出用太阳能冷却系统来代替液化石油气储罐的淋水降温系统。并介绍了该方法的组成、原理和工作过程,以及主要设备和设计计算参数的计算方法。
关键词 液化石油气 储藏 太阳能 冷却系统
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浅谈细水雾灭火系统 被引量:2
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作者 高作龙 《本溪冶金高等专科学校学报》 2003年第4期40-42,共3页
介绍了细水雾灭火系统的基本原理,简要地说明了各种细水雾灭火系统的构成及其应用,并结合有关试验成果,对其灭火效果进行总结和分析。介绍了细水雾灭火系统的分类、细水雾灭火系统的适用火灾类型及应用场所并与哈龙、二氧化碳、自动喷... 介绍了细水雾灭火系统的基本原理,简要地说明了各种细水雾灭火系统的构成及其应用,并结合有关试验成果,对其灭火效果进行总结和分析。介绍了细水雾灭火系统的分类、细水雾灭火系统的适用火灾类型及应用场所并与哈龙、二氧化碳、自动喷水灭火系统进行了比较。 展开更多
关键词 细水雾灭火系统 火灾 冷却 自动喷水灭火系统 二氧化碳灭火系统
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EPR核电机组部分冷却试验研究与风险识别
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作者 曾欢 赵鑫 段盛智 《核动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期122-126,共5页
部分冷却试验作为欧洲先进压水堆(EPR)核电机组的首堆试验,试验过程中将造成压水堆一、二回路巨大的热冲击,核电厂全寿期内允许次数为15次。为减少重大瞬态试验的风险,本文对部分冷却试验的控制逻辑、试验原理及可行性进行深入研究,总... 部分冷却试验作为欧洲先进压水堆(EPR)核电机组的首堆试验,试验过程中将造成压水堆一、二回路巨大的热冲击,核电厂全寿期内允许次数为15次。为减少重大瞬态试验的风险,本文对部分冷却试验的控制逻辑、试验原理及可行性进行深入研究,总结提炼出5大风险点。并通过模拟仿真对部分冷却试验进行分析,优化试验方案,最终试验一次成功满足核安全要求。 展开更多
关键词 部分冷却试验 蒸汽大气排放系统(VDA) 瞬态 欧洲先进压水堆(EPR) 调试
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基于流动保障的水下管汇湿式保温数值模拟 被引量:1
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作者 刘飞龙 鞠朋朋 倪浩 《海洋工程装备与技术》 2018年第2期95-99,共5页
随着深水油气田的开发,水下生产系统得到越来越广泛的应用。水下工艺设备处于低温海水环境中,生产关断后受到海水的冷却作用,水下管汇中的原油存在结蜡或凝固的风险。采用湿式保温实现水下管汇流动安全,确保关停时在规定的冷却时间内水... 随着深水油气田的开发,水下生产系统得到越来越广泛的应用。水下工艺设备处于低温海水环境中,生产关断后受到海水的冷却作用,水下管汇中的原油存在结蜡或凝固的风险。采用湿式保温实现水下管汇流动安全,确保关停时在规定的冷却时间内水下管汇的流体温度高于析蜡点和凝点。应用OLGA软件对水下管汇稳态工况和瞬态工况进行了湿式保温数值模拟,最终计算出水下管汇所需的保温层厚度。 展开更多
关键词 水下生产系统 水下管汇 流动保障 湿式保温 冷却时间 OLGA
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Unsteady numerical simulation on helium cooldown process for the 650 MHz two-cell superconducting cavity
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作者 Mei Li Zhengze Chang +1 位作者 Shaopeng Li Rui Ge 《Radiation Detection Technology and Methods》 CSCD 2019年第4期18-28,共11页
Background Superconducting cavity is usually needed to be gradually cooled from room temperature to the superconducting temperature zone(4.2 K and below)in the testing and sophisticated operation process of supercondu... Background Superconducting cavity is usually needed to be gradually cooled from room temperature to the superconducting temperature zone(4.2 K and below)in the testing and sophisticated operation process of superconducting cavity.Purpose The purpose of this paper is to study the cooling law on the helium cooldown process for the 650 MHz two-cell superconducting cavity with the unsteady numerical simulation.Method A three-dimensional coupled heat-flow model of 650 MHz two-cell superconducting cavity was established.The unsteady numerical simulation of different inlet temperatures,flow rates and pressure conditions was carried out.The equiva-lent convective heat transfer coefficient and temperature distribution of 650 MHz two-cell superconducting cavity during cooldown process were obtained.The effects of cooling time and entrance parameters on the cooldown process were analyzed.Results The temperature distribution of the lower intersection lines has a large drop in the initial stage of cooldown process(120 s),while the temperature near the flanges at the both ends is still higher(remaining at the initial temperature of 300 K).With the passage of time,the temperature of the upper and lower intersection lines decreases.The maximum temperature difference on the lower intersections is within 2 K in the final stage of cooldown process(3600 s).The maximum temperature difference increases by 180%,and the difference between the maximum temperature and the minimum temperature(dT)at the end of a cooldown stage increases by 130%after 1 h,respectively,when the inlet temperature drops from 290 to 270 K(under the condition of the initial temperature of 300 K).Conclusions The maximum temperature difference and the dT at the end of a cooldown stage increase with the decrease in the inlet temperature.The maximum temperature difference increases with the increase in the inlet flow rate,while the dT at the end of a cooldown stage decreases with the increase in the inlet flow rate.The effect of changing the inlet flow rate on the cooling rate is not as obvious as changing the inlet temperature.Once there is a certain flow rate,the advantage of further increasing the flow rate to reduce the temperature of the superconducting cavity is not so great. 展开更多
关键词 ACCELERATOR Superconducting cavity Helium gas cooldown process Unsteady numerical simulation
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