原子能阀门1)

为了确保原子能阀门的密封性能,阀体与阀盖的连接,可采用自紧密封结构,也可采用法兰螺栓和垫片密封结构,但应在中法兰上加工出信封焊用的坡口,以备必要时进行密封焊。阀杆密封结构可采用带有上密封的二级填料密封结构,或波纹管结构,井带有引漏管。为了减少泄漏点阀门与管道采用焊接连接,

原子能阀门2)

原子能阀门的阀体、阀盖等受压件材料必须能够耐放射,耐腐蚀,多采用奥氏体不锈钢。石棉填料中的氯离子含量应控制在100PPm(mg/kg)以下,以减少对介质的污染和对阀杆和垫片密封部位的腐蚀。最好采用柔性石墨作填料材,可使三重填料料密封结构逐步简化。

原子能阀门3)

对主要阀门零件要严格地进行超声波、射线、着色等无损探伤,有些阀门还要做氦气检漏或工况试抵确保质量符合要求。在加工、装配、试压、检验和包装等过程中,都要保持产品洁净,不允许有任何污染。2100433B

原子能阀门造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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原子能阀门有截止阀、闸阀、止回阀、蝶闽、隔膜阀和安全阀等多种类型。一套大型原子能发电机组需妥几千、甚至上万台阀门,其数量远远超过同容量火力发电机组阀门数量。原子能阀门的参数范围一船通径为25—800毫米,压力为10.5—175 kg/cm2。主要介质有水、重水、二氧化碳、氦气、液态金属钠和氟化物等。原子能阀门主要指的是核电站回路的主管路上和副线上所用的阀门,这些阀在运行小经常受到具有放射性介质的腐蚀。而其他阀门则可按一般电站阀门进行设计和制造。

原子能阀门1)高度的可靠性和耐久性

核电站在运行中若发生故障而停堆检修,不但费用大,而且检修周期也长,不可能象火力发电站那样经常检修。因而要求全部设备,包括阀门在内都要有高度的可靠性和耐久性,在电站运行期间不允许发生任何故障。一船要求原子能阀门使用寿命长达四十年。

原子能阀门2)高度的密封件

核电站中的介质有放射性,因而对于原于能阀门是绝对不允许发生跑、冒、滴、漏现象的,要求阀门在一个检修周期或更多时间内正常运危而不发生泄漏。

原子能阀门3)高度的清洁

原子能阀门内腔与介质接触的表而,光洁度必须达到5一6的要求,而且外表面也要达到3,以便于清洗。同时还必须们列装配时不与氯化物、氟化物、硫化物和碳钢等接队清洁度要求非常高,不允许有任何杂物。

原子能阀门原子地阀门的特点常见问题

原子能阀门原子地阀门的特点文献

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阀门国家标准 1 GB/T1047-1995 管道元件的公称通径 2 GB/T1048-1990 管道元件公称压力 3 GB/T11698-1989 船用法兰连成一片接金属阀门的结构长度 4 GB/T12220-1989 通用阀门标志 5 GB/T12221-1989 法兰连接金属阀门结构长度 6 GB/T12222-1989 多回转阀门驱动装置的连接 7 GB/T12223-1989 部分回转阀门驱动装置的连接 8 GB/T12224-1989 钢制阀门一般要求 9 GB/T12247-1989 蒸汽疏水阀分类 10 GB/T12248-1989 蒸汽疏水阀术语 11 GB/T12249-1989 蒸汽疏水阀标志 12 GB/T12250-1989 蒸汽疏水阀结构长度 13 GB/T12712-1991 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 14 GB/T15188.1-199

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阀 门 国 家 标 准 1?GB/T1047-1995?管道元件的公称通径 2?GB/T1048-1990?管道元件公称压力 3?GB/T11698-1989??船用法兰连成一片接金属阀门的结构长度 4?GB/T12220-1989?通用阀门标志 ? 5?GB/T12221-1989?法兰连接金属阀门结构长度 ? 6?GB/T12222-1989?多回转阀门驱动装置的连接 ? 7?GB/T12223-1989?部分回转阀门驱动装置的连接 ? 8?GB/T12224-1989?钢制阀门一般要求 9?GB/T12247-1989?蒸汽疏水阀分类 ? 10?GB/T12248-1989?蒸汽疏水阀术语 ? 11?GB/T12249-1989?蒸汽疏水阀标志 12?GB/T12250-1989?蒸汽疏水阀结构长度 13?GB/T12712-1991?蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技

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正是第二次世界大战前夕,战争和军事上的迫切需要,刺激了各国立即转向原子能在军事上实际利用的研究。美国于1945年用铀235和钚239制成了快中子链式反应爆炸装置原子弹。原子能作为工业动力的能源在五十年代还只是试验和摸索阶段,到七十年代以后,原子能发电技术才得到推广应用。此外,为适应空间技术发展的需要,核反应堆小型化方面也取得了重大突破。
原子能的开发和利用,是近三十年来发展很快的技术前沿。因进入三十年代后,由于电力工业和无线电的发展,发明了可产生六十万伏的高压倍加器、静电加速器和回旋加速器,使人们在核反工程技术应实验方面取得了巨大进展。早在1922年,英国科学家阿斯屯根据同位素的理论明确地预言:原子核中所蕴藏的能量在将来可以作为工厂的动力或用于制造核弹。1932年,利用加速器实现了原子核的蜕变,同年又发现了中子,它立即就被人们用作炮弹以实现核反应。1933年德国的哈恩、施特拉斯曼等人,发现用中子轰击铀原子核,可使铀核分裂成为两块,同时释放出能量,这种能量称为原子能。实验证实了利用原子能的实际可能性,并已估计出一克铀在裂变中能释放出多大的能量。铀原子核裂变现象的发现,揭开了原子能利用的新时代。

中国第一个钚-238同位素电池

中国第一个钚-238同位素电池已在中国原子能科学研究院诞生了,同位素电池的研制成功填补了中国长期以来在该研究领域的空白,标志着中国在核电源系统研究上迈出了重要的一步。同位素电池是利用放射性同位素衰变过程释放的热能,通过热电偶转换成电能,具有尺寸小、重量轻、性能稳定可靠、工作寿命长、环境耐受性好等特点,能为空间及各种特殊、恶劣环境条件下的高空、地面、海上和海底的自动观察站或信号站等提供能源。同位素电池在美、俄等国已实际应用,用于航天器的能源供应 。

随着中国空间探测的进一步发展(包括"登月计划"的启动)以及未来深空探测的需求,为中国航天器提供稳定、持久的能源已提到议事日程上来,作为迄今为止航天器仪器、设备最理想供电来源的同位素电池成为航天技术进步的重要标志,掌握同位素电池制备的一系列关键技术并具备自主研制生产能力显得尤为重要。2004年,原子能院同位素所承担了"百毫瓦级钚-238同位素电池研制"任务,在两年时间里要完成总体设计和一系列相关工艺研究,研制出样品 。

同位素所和协作单位并按制定的研究方案开展了大量的模拟实验、示踪实验、热实验等工作。最终检测表明电池性能完全达到了技术指标要求,辐射防护检测的各项指标均符合国家安全要求。中国第一个钚-238同位素电池诞生了。中国第一个钚-238同位素电池的研制成功是中国在核电源系统研究领域的重大突破,为继续探索、开发空间能源打下了坚实的基础 。

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