一种核电机组温排水余热利用系统和方法

    公开(公告)号:CN117090650A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310905263.6

    申请日:2023-07-21

    摘要: 本发明公开了一种核电机组温排水余热利用系统,包括温排水降温排放模块、蒸汽发电模块和冷海水冷却模块;所述温排水降温排放模块用于温排水的降温排放;所述蒸汽发电模块用于蒸汽发电;所述冷海水冷却模块用于蒸汽发电模块蒸汽的冷凝;所述温排水降温排放模块与蒸汽发电模块在发电回路蒸发器处发生热耦合;所述蒸汽发电模块和冷海水冷却模块在发电回路冷凝器处发生热耦合。本发明中通过在核电机组二回路循环水系统出口增设闭式循环发电回路,利用循环水泵将出口高温水泵入蒸发器中将闭式循环发电回路的工质加热成蒸汽,进入汽轮机做功发电,排汽在冷凝器中被低温海水冷却后,通过工质循环泵完成循环,实现了余热利用,提高了发电经济性。

    循环水泵的流量及功率预测方法、装置以及电子设备

    公开(公告)号:CN118601907A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410687838.6

    申请日:2024-05-30

    IPC分类号: F04D15/00

    摘要: 本发明提供一种循环水泵的流量及功率预测方法以及装置,预测方法用于开式循环水系统的循环水泵流量及功率预测,循环水系统具有多个循环水泵且各循环水泵并联连接,预测方法包括步骤:S1、建立开式循环水系统的管路特性曲线:H=H0+kQ2,H0=H1‑H2;建立海水潮位预测模型获取H1和H2;S2、确定循环水泵在不同转速下的H‑Q性能曲线;S3、确定并联运行的若干台循环水泵的各自的工况点[Hi,Qi];S4、计算第i台循环水泵在S3确定的工况点[Hi,Qi]下的泵效率;S5、计算第i台循环水泵的功率;S6、重复执行S4和S5,依次确定循环水系统中各循环水泵在并联运行时的效率和功率。本发明能够在取水口潮位频繁变化的前提下快速获取多台变频泵或变频泵与定频泵组合的循环水系统各泵的流量和功率。

    核电厂大气释放蒸汽收集及热量利用系统

    公开(公告)号:CN118231010A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410355983.4

    申请日:2024-03-27

    IPC分类号: G21D1/00 G21D1/02

    摘要: 本发明提供一种核电厂大气释放蒸汽收集及热量利用系统,包括蒸汽排放管路、第一循环系统以及第二循环系统,蒸汽排放管路与主蒸汽管路连通,蒸汽排放管路上设有大气释放阀;第一循环系统包括水箱和与水箱相连接的第一循环管路,蒸汽排放管路一端延伸至水箱内,第一循环管路用于将水箱内的热水提取并进行换热循环;第二循环系统包括换热器和第二循环管路,第一循环管路和第二循环管路分别流经换热器,第二循环管路上设有发电机组,发电机组用于接收经换热器蒸发形成的热蒸汽并进行发电。本系统不仅收集了核电机组调试和启停阶段的排放的蒸汽和热量,同时消除了噪音,避免了蒸汽所附带的热量以及水分的浪费,提高了蒸汽的利用率,也有利于环保。

    核农耦合供热监测方法及系统
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117829509A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311869819.7

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G06Q10/0631 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种核农耦合供热监测方法及系统,监测方法包括:建立核电厂和农业系统的自动化监测系统;核电厂、农业系统以及介于核电厂和农业系统之间的输配系统共同组成核农供热系统;构建核电厂和农业系统的数字孪生模型;基于自动化监测系统采集目标数据,并将目标数据作为数字孪生模型的输入进行仿真,以实时监控核农供热系统的状态变化。上述监测方法,根据自动化监测系统可以采集关于核电厂和农业系统之间关于设备和管道的各种运行参数,该参数可以输入至数字孪生模型中可以进行供热全流程的仿真计算,获得全流程的软测量值,进而提高核农供热系统的运行效率和增强核农供热系统的安全可靠性和经济性,从而促进农业系统生产的效率和质量。

    一种液化空气储能系统及工作方法

    公开(公告)号:CN117073308A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310996263.1

    申请日:2023-08-09

    IPC分类号: F25J1/02

    摘要: 本发明公开了一种液化空气储能系统,包括空气液化子系统、蓄冷回热器、液态空气储存罐、发电子系统,蓄冷回热器上设有换热通道,液态空气储存罐上设有液化空气入口、液化空气出口、冷气出口,空气液化子系统、蓄冷回热器的换热通道、液态空气储存罐的液化空气入口通过液化管道依次连通,液化空气入口前设有节流阀,液态空气储存罐的液化空气出口、蓄冷回热器的换热通道、发电子系统通过气化管道依次连通;节流阀和换热通道之间的液化管道上设有用于给空气降温的过冷子系统。本发明还公开了一种液化空气储能系统的工作方法。本发明中加入过冷子系统,为液化空气提供冷量,使其达到更低温度,提高液化率。