专利汇可以提供一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架及方法,该台架包括变频 风 机、入口段、实验段、出口段、电加热装置、通道宽度调节装置、实验段旋转装置以及 支撑 架。入口段包含软管段部分和直管段部分,软管段部分一端连接变频风机,另一端连接直管段,并与实验段下部相连;实验段包含安装有电加热装置的加热面、安装有通道宽度调节装置的加热面相对面和一侧安装有实验段旋转装置的两侧面,分别用来模拟 钢 制 安全壳 外表面, 混凝土 安全壳内表面以及限制空气流动;实验段出口连接由直管段部分和软管段部分组成的出口段;该实验台架可以开展针对于小堆PAS系统的多种研究内容,如不同空气流动模式、不同通道宽度、不同通道倾斜 角 度以及不同通道表面黑度的实验。,下面是一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架及方法专利的具体信息内容。
1.一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架,其特征在于:包括变频风机(1)、入口段(2)、实验段(3)、通道宽度调节装置(4)、实验段旋转装置(5)、出口段(6)、电加热装置(7)以及支撑架(8);其中,所述实验段(3)用来模拟小堆PAS系统,包含加热面(31)、加热面相对面(32)和两个侧面(33),分别用来模拟小堆PAS系统的钢制安全壳外表面,混凝土安全壳内表面以及用来限制空气流动;加热面(31)的背面安装有电加热装置(7),用以对加热面(31)进行单侧加热;加热面相对面(32)的背面安装有宽度调节装置(4),用来移动加热面相对面(32),改变通道宽度;两个侧面(33)的其中一个侧面背面安装有实验段旋转装置(5),通过一台减速机转动实验段并进行预设角度的固定;实验段(3)的下端依次连接入口段(2)的直管段和软管段部分,软管段的另一端连接变频风机(1),使变频风机(1)的空气能够通过软管段进入不同倾斜角度下的实验段(3),并在直管段部分整流,使空气流动方向平行于实验段方向;实验段(3)的上端连接包含直管段部分和软管段部分的出口段(6),用以将流过实验段的空气排放至实验室外界环境,减少实验段出口对实验段研究内容的影响;整个实验台架由支撑架(8)支撑,用以实现对实验台架的操作以及实验的进行。
2.根据权利要求1所述的一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架,其特征在于:所述加热面相对面(32)采用Q235钢,表面喷涂POR-15防锈漆,达到混凝土表面黑度,用以模拟混凝土安全壳内表面;加热面相对面(32)背面安装有通道宽度调节装置(4),两侧各安装有两只滑轮,与两侧面(33)内表面的滑轨配合,能使加热面相对面(32)在通道宽度调节装置(4)的丝杆(42)的推拉作用下,沿滑轨移动,改变通道宽度;滑轮外侧安装有耐高温橡胶密封带,用以在加热面相对面(32)位置固定后进行通道密封;两个侧面(33)采用高反射率的镀锌板,减少两个侧面热辐射对实验结果的影响,。
3.根据权利要求1所述的一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架,其特征在于:所述入口段(2)直管段部分的入口处通过螺栓安装有网状过滤器,用以过滤入口空气,同时进行入口空气的初次整流,使入口处空气流动均匀。在直管段出口处通过螺栓安装有栅格式流动整流器,该栅格式流动整流器根据实验过程中的最小通道宽度设计,对入口段内的空气进行二次整流,保证不同通道宽度下实验段(3)内空气的流动方向平行于实验段(3)。
4.根据权利要求1所述的一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架,其特征在于:所述通道宽度调节装置(4)安装在加热面相对面(32)的背面,由支撑钉(41)、丝杆(42)以及通道门(43)构成,通道门(43)安装在加热面相对面(32)的外部,丝杆(42)的支撑底座固定在对立面(32)背面,旋转部分穿过通道门(43),固定在通道门(43)背面,便于对丝杆(42)的操作;通道门(43)上安装有支撑钉(41)与加热面相对面(32)上的孔洞相配合,两个侧面(33)内表面安装的滑轨靠近通道门(43)一端为自由端,能够使加热面相对面(32)上的滑轮脱离滑轨,通过丝杆(42)的作用,当加热面相对面(32)上的滑轮从滑轨脱离后,使支撑钉(41)穿过对立面(32)上的孔洞,支撑加热面相对面(32)的重量,随通道门(43)一起打开。
5.根据权利要求1所述的一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架,其特征在于:所述实验段旋转装置(5)由减速机(51)和减速机支架(52)构成,减速机(51)选用硬齿面旋转电机减速机,其旋转轴与实验段(3)的两个侧面(33)之一固定连接,底部通过螺栓连接的方式固定在减速机支架(52)上,将减速机(51)受到的力向地面传递。
6.权利要求1至5任一项所述的一种基于小堆PAS系统的平板加热综合实验台架的实验方法,其特征在于:在实验开始前,接通减速机(51)电源,将实验段(3)调整至水平状态,旋转通道宽度调节装置(4)上的丝杆(42)移动加热面相对面(32),使加热面相对面(32)上的滑轮从两侧面(33)内侧的滑轨上脱离,并使通道门(43)上的支撑钉(41)穿过加热面相对面(32)上的孔洞,支撑加热面相对面(32)的重量;将加热面相对面(32)随通道门(43)一同打开;对实验段通道内加热面(31)喷涂实验要求的喷漆,待喷漆稳定后,关闭通道门(43),旋转丝杆(42),推动加热面相对面(32)从支撑钉(41)上脱离,并使加热面相对面(32)两侧的滑轮落在两侧面(33)内侧的滑轨上,继续旋转丝杆(42,),调整加热面相对面(32)至固定位置,确定通道宽度;启动减速机(51),旋转实验段(3)至实验设计的固定角度;调整入口段(2)与出口段(6)的软管,使空气通道平滑连接;启动变频风机(1),调整变频风机(1)的功率,使实验段(3)的入口风速达到实验设计要求;启动电加热装置(7)的硅胶电加热带的电源,调整其调压模块电压,使每条硅胶电加热带上的功率相同并达到实验要求值;待加热面(31)上温度不再变化后,记录实验数据;然后依次切断电加热装置(7)、变频风机(1)的电源,启动减速机(51),旋转实验段(3)至水平方向,结束该工况下实验,准备下一工况实验。
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