核主泵用水力通道.pdf
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核主泵用水力通道.pdf
本发明涉及小型核电站用一种核主泵水力通道结构,整流通道(1)的入口部分(1?1)与导叶通道(2)相连接,导叶通道(2)的出口部分与叶轮通道(3)的入口部分相连接,叶轮通道(3)的出口部分与整流通道(1)的出口通道(1?2)相连接。本发明在泵装置中起到整流液体和传递液体的作用。在叶轮的作用下将泵入口流入的液体增加势能后传递到泵的出口处。该水力通道结构是反应堆冷却剂系统压力边界的组成部分,承受着反应堆系统的高温和高压,能够保证反应堆冷却剂压力边界的结构完整性。
用于大型压水堆电站核主泵的水力模型及水力通道.pdf
本发明提供一种用于大型压水堆电站核主泵的水力模型及水力通道。用于大型压水堆电站核主泵的水力模型包括叶轮和导叶,所述叶轮为闭式混流叶轮,由五个动叶片均布在前后盖板间形成,叶轮整体数控加工;所述导叶由十三个静叶片均布在前后盖板间形成,导叶叶片为空间式与径向式相结合的弯扭型,导叶整体数控加工。水力通道置于由环形压水室和热屏构成的腔室内,所述水力通道包括上述水力模型、与叶轮、导叶相配的内外壁均为圆筒形的吸入导管。本发明的叶轮导叶及水力通道能满足大型压水堆电站核主泵水力部件的高性能设计。
高抗汽蚀核主泵叶轮的水力设计方法及高抗汽蚀核主泵叶轮.pdf
本发明提供了一种高抗汽蚀核主泵叶轮的水力设计方法及高抗汽蚀核主泵叶轮,所述设计方法通过选定合适的转速、比转速来确定叶轮的进口直径Dj、出口直径D2、叶片出口宽度b2来改善流动状态,提高核主泵叶轮的抗汽蚀性能和水力性能。所述设计方法设计的高抗汽蚀核主泵叶轮,能够在短时间内提供较大的流量来带走堆芯的热量,从而降低核事故发生的可能性,不仅具有优秀的水力性能,而且失水事故下具有高抗汽蚀性能,从而提高了核主泵在失水事故下运行的安全性和稳定性。
核主泵全特性水力设计方法.pdf
本发明涉及一种核主泵全特性水力设计方法。其特征是在核主泵叶轮设计时,把核主泵叶轮的几何参数与泵的全特性联系到一起,结合水泵工况和水轮机工况,达到核主泵在事故工况下能安全稳定运行的要求。采用本发明设计的叶轮可以对叶轮的几何参数进行调节,达到核主泵性能满足各种正常工况和过渡工况要求的目的,特别适用于有水轮机工况要求的叶轮设计。
低转速对核主泵水力性能影响的试验研究.pptx
,目录PartOne核主泵水力性能的定义和重要性核主泵水力性能的试验方法低转速对核主泵水力性能的影响PartTwo试验装置和试验流程试验参数和测量方法试验结果分析和处理PartThree低转速对核主泵扬程的影响低转速对核主泵效率的影响低转速对核主泵汽蚀性能的影响低转速对核主泵振动和噪声的影响PartFour优化核主泵设计提高制造精度和装配质量改善流体动力条件加强运行管理和维护保养PartFive研究结论研究不足与展望THANKS