[实用新型]一种超临界水颗粒物可视化测量实验装置有效
| 申请号: | 201920316120.0 | 申请日: | 2019-03-13 |
| 公开(公告)号: | CN209656502U | 公开(公告)日: | 2019-11-19 |
| 发明(设计)人: | 周涛;朱亮宇;冯祥;丁锡嘉;马栋梁;李兵 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学 |
| 主分类号: | G01N15/00 | 分类号: | G01N15/00 |
| 代理公司: | 11426 北京康思博达知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 李国红;刘冬梅<国际申请>=<国际公布> |
| 地址: | 102206 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 颗粒物 流体 可视化测量 实验装置 可视窗 可视 观测 管道内部流体 本实用新型 管道内流体 颗粒物杂质 超临界水 二次加热 方式研究 工程应用 回路压力 耐压材料 实验需求 相邻通孔 有效测量 保护层 加热段 进料段 冷却段 预热段 加水 稳压 沉积 加热 直观 透明 封闭 流动 | ||
1.一种超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,该装置包括对管道中流体初步加热的预热段(2)、对管道中流体二次加热的加热段(3)、观测颗粒物的可视段、对管道内流体降温的冷却段、调节回路压力的稳压段和回路加水与颗粒物的进料段;
所述可视段还包括外侧设有铅保护层的可视窗基座(46),其上下端和回路管道可拆卸密接,在其竖直面上相邻两侧设有光孔(461);
在可视窗基座(46)上开设相邻通孔,使用透明耐压材料封闭所述通孔后形成的透视窗口为可视窗(43);
所述可视窗(43)中,靠近流体一侧为叠放的蓝宝石玻璃和石英玻璃,远离流体一侧设置有压板(462),通过所述压板(462)将蓝宝石玻璃和石英玻璃与可视窗基座(46)的光孔(461)固定。
2.根据权利要求1所述的超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,所述预热段(2)水平设置,加热段(3)竖直设置;
预热段(2)和加热段(3)绕设于管道外周以电加热的方式进行加热;
预热段(2)和加热段(3)内部分段串联设置热电偶,外部包裹有保温材料,最外层包裹有隔热铝合金。
3.根据权利要求1所述的超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,所述可视段包括显示器(41)、摄像机(42)、可视窗(43)、计算机(44)和射线发生器(45)。
4.根据权利要求1所述的超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,所述进料段包括进料泵(71)以及并联的储料罐(72)和储水罐(73);
储料罐(72)内设置有多个填充有待加入回路颗粒物的装料柱(74),装料柱(74)内的颗粒物和储水罐(73)内的液体通过进料泵(71)进入回路中。
5.根据权利要求4所述的超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,在装料柱(74)上设有带有刻度的透明观测窗,透过该观测窗可以观测装料柱(74)内颗粒物的状态。
6.根据权利要求4或5所述的超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,
在装料柱(74)内中设有旋转叶轮(75),以防止颗粒物阻塞进料泵(71)。
7.根据权利要求1所述的超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,所述稳压段包括,
两端分别连接稳压罐(64)和氮气罐(65)的增压泵(61);
单独与增压泵(61)连接的压缩机(63);
与管道回路连接的稳压罐(64);
稳压罐(64)密闭,通过与氮气罐(65)配合调节回路内的压力。
8.根据权利要求1所述的超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,
所述冷却段包括冷凝器(51)、冷却水箱(52)和给水泵(53);
给水泵(53)抽取冷却水箱(52)中的冷却水通入冷凝器(51)中使其与管道内流体流向相反,冷却水在冷凝器(51)中和管道内的流体热交换,冷却水吸热后流出冷凝器(51)并回流至冷却水箱(52)中;
管道内的流体冷却后流回至预热段(2)。
9.根据权利要求1所述的超临界水颗粒物可视化测量实验装置,其特征在于,
在可视段一侧增加设置有蓄能器(463)的分支回路,以存储部分超临界流体和补充回路压力。
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