一种REN换热器及其冷却水管路

    公开(公告)号:CN109827455B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910100254.3

    申请日:2019-01-31

    IPC分类号: F28D21/00

    摘要: 本发明公开了一种用于REN换热器的冷却水管路,包括:冷却水管路装设在REN换热器壳侧,REN换热器管体中的高温取样水通过热交换将热量传递给冷却水管路中的冷却水;冷却水管路包括:管路本体和分别接入在管路本体中的冷却水入口管线,设置在REN换热器顶部的排气管线以及冷却水出口管线,其中:在排气管线和冷却水出口管线之间装设用以排出冷却水出口管线处所聚集气体的调节管线,以使冷却水管路连续自动排气。本发明还公开了一种REN换热器。实施本发明的REN换热器及其冷却水管路,能够将冷却水管路中冷却水出口管线处聚集的气体尽快排出,实现冷却水管路的连续排气;结构合理,易于操控和控制成本。

    一种REN换热器及其冷却水管路

    公开(公告)号:CN109827455A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910100254.3

    申请日:2019-01-31

    IPC分类号: F28D21/00

    摘要: 本发明公开了一种用于REN换热器的冷却水管路,包括:冷却水管路装设在REN换热器壳侧,REN换热器管体中的高温取样水通过热交换将热量传递给冷却水管路中的冷却水;冷却水管路包括:管路本体和分别接入在管路本体中的冷却水入口管线,设置在REN换热器顶部的排气管线以及冷却水出口管线,其中:在排气管线和冷却水出口管线之间装设用以排出冷却水出口管线处所聚集气体的调节管线,以使冷却水管路连续自动排气。本发明还公开了一种REN换热器。实施本发明的REN换热器及其冷却水管路,能够将冷却水管路中冷却水出口管线处聚集的气体尽快排出,实现冷却水管路的连续排气;结构合理,易于操控和控制成本。

    核蒸汽发生器传热管氦质谱检漏一次侧吹扫系统

    公开(公告)号:CN106092461B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201610326776.1

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: G01M3/22 G01M3/20

    摘要: 本发明公开了一种核蒸汽发生器传热管氦质谱检漏一次侧吹扫系统,它包括提供空气的空气注射柜、与空气注射柜相连通的扩散器,扩散器包括与蒸汽发生器人孔匹配且用于封堵人孔的盖板、固定在盖板上的安装座、小端连接在安装座上的锥形罩体、穿设于安装座内且尾端与空气注射柜的输气管相连接的接管,锥形罩体的大端上开设有均匀分布的漏气孔。本发明设计在一次侧,探头所在水室的对侧水室内安装吹扫设备,向蒸汽发生器水室内吹气,通过气流将传热管内聚集的氦气带出,消除泄漏的氦气对检测带来的影响,锥形罩体控制进入水室内的气体分布,以较小的总气体流量满足为每根传热管提供气流的要求,降低了提供空气的空压机功率,减小了管路的负荷。

    一种设备优先级控制系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108880513A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810443854.5

    申请日:2018-05-10

    IPC分类号: H03K17/00

    摘要: 本发明公开一种设备优先级控制系统,所述系统包括功能相同的设备A和设备B,所述设备A和设备B并联;所述系统还包括第一开关模块、第二开关模块、第一或门电路、第二或门电路、第一与门电路、第二与门电路、第三与门电路、第一时间继电器、第二时间继电器和RS触发器。本发明系统通过继电器实现对核电厂系统中并联的、功能相同的两列设备的优先级控制,元器件简单、固有可靠性高;系统对设备的优先级控制无需控制器,实现成本低;可在运行设备故障或系统工艺参数不满足要求时自动投运备用设备;系统逻辑设计巧妙,对设备优先级的实现不会影响设备的试验需求,相同功能的设备做试验互不干扰。

    模拟核电站死管段现象的加热装置

    公开(公告)号:CN107180656A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710344763.1

    申请日:2017-05-16

    IPC分类号: G21C17/00 H05B6/06 H05B6/40

    摘要: 本发明公开一种模拟核电站死管段现象的加热装置,其包括模拟死管段、加热体、加热线圈及插套,模拟死管段呈贯穿的中空结构,加热体的横截面呈圆形,加热体的右端呈密封的插入模拟死管段中,加热体的右端的端面呈倾斜状的止逆阀阀瓣结构,插套呈中空结构,插套呈竖直的密封穿入模拟死管段并插入加热体的右端内,热电阻温度仪的探针呈密封的插入插套中采集加热体的温度,加热线圈环绕于加热体外设置,加热线圈与外界交流电源电性连接,加热体藉由通电的加热线圈产生的交变磁场而产生感应电流进而发热;本发明准确的模拟出了“死管段”现象的环境,为实际核电站的正常及安全运行提供了支撑,具有较强的实用性和推广价值。