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公开(公告)号:CN109979626A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711441544.1
申请日:2017-12-27
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G21C19/02
Abstract: 本发明涉及泳池式供热堆燃料操作技术领域,具体公开了一种泳池式常压低温供热堆燃料装卸系统及方法。该系统中装卸料机可在相连的堆芯水池及乏燃料水池之间任意移动;水下辅助装卸料平台安装在堆芯水池上方检修平台上,装卸料机可通过辅助装卸料机在堆芯水池区域进行燃料的装卸操作。可精确抓取堆芯任意位置的燃料组件,并可将其完全包络在固定套筒中,并转运至乏燃料组件贮存格架;该系统及方法确保装卸料过程中人员、燃料组件、设备安全可控且技术可行;相对压水堆核电站燃料装卸和贮存设备,在满足深水换料操作的功能和性能要求前提下,该发明所有换料相关设备更加简单、可实现技术成熟度较高且具备较强的成本优势。
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公开(公告)号:CN103861830A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210550000.X
申请日:2012-12-17
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
CPC classification number: B05B3/14
Abstract: 一种多喷嘴结构的泥渣冲洗枪。本发明属于蒸汽发生器二次侧管板刚性泥渣枪冲洗技术领域,具体涉及一种传热管呈三角形排列蒸汽发生器刚性泥渣枪喷嘴。利用安装有直齿轮、锥齿轮的的传动轴驱动不同喷嘴块,实现多个喷嘴块的不同角度旋转输出,所述装置包括由喷嘴、转套、传动齿轮、传动轴、旋转驱动电机、旋转输出轴、旋转电机壳体、高压壳体及密封圈等组成。高压水通过在高压壳体侧端面上设置的进水孔,进水孔通过水槽与各喷嘴连接;旋转驱动电机安装在高压壳体的密闭空间内,使用旋转轴唇形密封圈密封,喷嘴通过螺纹安装在直段喷嘴块和斜向喷嘴块上,并在喷嘴及各传动件的外部安装外壳,通过螺钉固定在高压壳体上。
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公开(公告)号:CN103542225A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201210234644.8
申请日:2012-07-09
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: F16L55/10
CPC classification number: F16L55/134
Abstract: 本发明属于压水堆核电站蒸汽发生器一次侧检修设备技术领域,具体公开一种蒸汽发生器一次侧主接管高水位堵板,它包括两块侧板、中心板、中心板安装在两块侧板之间、且中心板、两块侧板配合组成整圆结构,每块侧板均设有检测组件;所述的中心板、两块侧板均嵌在密封组件内;所述的侧板通过双头螺杆组件固定安装于一次侧主接管上;所述的双头螺杆组件通过凸台安装在主接管上;所述的中心板通过定位销将固定安装于主接管上。该堵板能够用于在高水位到达前对蒸汽发生器一次侧水室进行密封,确保检修过程所需时间。
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公开(公告)号:CN109973987B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN201711462591.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: F22B37/52
Abstract: 本发明属于蒸汽发生器二次侧管板柔性泥渣枪冲洗技术领域,具体涉及一种蒸汽发生器二次侧管板柔性冲洗装置;该装置包括柔性钢带,推拔驱动组件,旋转驱动组件,步进驱动组件,枪体组件和安装适配法兰;旋转驱动组件和步进驱动组件设置在安装适配法兰上;枪体组件端部与推拔驱动组件连接,柔性钢带设置在枪体组件和推拔驱动组件内;安装适配法兰安装在蒸汽发生器手孔外侧,安装适配法兰中心加工有圆孔,枪体组件和推拔驱动组件穿过安装适配法兰中心圆孔伸入蒸汽发生器内;步进驱动组件驱动枪体组件带动推拔驱动组件进出蒸汽发生器,旋转驱动组件驱动枪体组件和推拔驱动组件整体旋转,推拔驱动组件驱动柔性钢带进出蒸汽发生器传热管间。
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公开(公告)号:CN111354485B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201811572768.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 中核核电运行管理有限公司
Abstract: 本发明涉及核燃料组件离线啜吸检测技术领域,具体公开了一种核燃料组件离线泄漏监测啜吸室新型密封结构。该结构中的啜吸筒筒顶法兰面上设有密封盖,所述的密封盖与啜吸筒筒顶法兰面前后端面分别设有限位导向结构,使所述密封盖可在所述的啜吸筒筒顶法兰面左右平行移动,并限制密封盖的垂直移动;在密封盖上开有凹槽,并在凹槽中设置有密封气囊,其可充放气,并在充气膨胀后,完全与使密封气囊与啜吸筒筒顶法兰面相接触贴合。该结构可靠性较高,紧急状态时密封气囊可以快速泄压保证燃料组件的安全,然后通过驱动缸反向驱动开启密封盖,避免设备整体出水检修;啜吸室密封采用密封气囊,气囊充气压力可调整,确保啜吸室的有效密封。
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公开(公告)号:CN104464859A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310442035.6
申请日:2013-09-25
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G21C19/105
CPC classification number: G21C19/105
Abstract: 本发明涉及核电站堆芯换料时进行阻力塞组件的倒换过程中的抓取和释放工具,具体为一种阻力塞组件手动抓具。三个定位法兰间隔固定在四根定位导向杆上,定位销A安装在定位导向杆的末端;上导向长杆与下导向长杆连接,两根下导向长杆连接到定位法兰上;位控手把安装于导向筒A上部,导向筒A下端通过导向法兰与上导向长杆连接;吊环与支撑块连接,支撑块固定在上管上,上管安装在导向筒A内部;上长杆与中长杆之间、中长杆与下长杆之间分别连接,上长杆上端与抓控手把相连,下长杆下端与抓手部件连接;导向法兰布置在上管的下部,上连接法兰布置在上管的末端,上管上安装有抓控手把;导向法兰布置在下管的上部,下连接法兰布置在下管的顶端。
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公开(公告)号:CN111812700B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202010714761.9
申请日:2020-07-23
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
Abstract: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种γ‑β复合探测装置。第一闪烁晶体对β射线的吸收率高于对γ射线的吸收率,使得第一光电倍增管和第一信号处理单元可以根据第一闪烁晶体发出的光线检测β射线,第二闪烁晶体对β射线的吸收率低于对γ射线的吸收率,使得第二光电倍增管和第二信号处理单元可以根据第二闪烁晶体发出的光线检测γ射线,由此实现γ和β射线的复合探测,从而能够辅助判定不同出堆时间燃料组件的破损情况。此外,将第一闪烁晶体作为探测腔室,既有效存储待测气体,又可以使得第一闪烁晶体由内至外更加充分接受待测气体释放的射线的辐照,由此使得γ‑β复合探测装置更加灵敏的探测到待测气体释放的β射线。
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公开(公告)号:CN112002450B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202010856699.7
申请日:2020-08-24
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所 , 中核核电运行管理有限公司
Abstract: 本公开属于核电维修技术领域,具体涉及一种燃料组件固定隔离装置。本公开实施例中,每个啜吸筒底部设置的一个或多个气泡发生器,可以将该啜吸筒底部循环气体流变换成微小气泡,自底部连续均匀上浮的气泡能够更好的带走附着于啜吸筒内壁和燃料组件外表面的放射性气体,由此有效减少漏检的气体,提高检测效果,缩短检测周期,此外,托架设置多个啜吸筒,可以一次承载多个待测燃料组件,有利于提高真空离线啜吸检测的效率,各啜吸筒的密封盖通过沿啜吸筒上开口平台滑动开启、闭合,结构简单可靠,有效避免转动开合式结构的卡涩问题。
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公开(公告)号:CN111799004B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202010732151.1
申请日:2020-07-27
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所 , 中核核电运行管理有限公司
IPC: G21C17/04
Abstract: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种真空离线啜吸系统及检测方法。本公开的检测方法在确保检测准确性的前提下,实现多啜吸筒分时同步交替检测,缩短检测时间。采用多个啜吸筒啜吸交替检测的方法将平均检测一组燃料组的时间缩短30%以上。此外,由于设计了多个啜吸筒,既可实现双啜吸筒交替检测工作,也可实现单啜吸筒独立检测工作,提高了系统的冗余性。
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公开(公告)号:CN111812700A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010714761.9
申请日:2020-07-23
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
Abstract: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种γ-β复合探测装置。第一闪烁晶体对β射线的吸收率高于对γ射线的吸收率,使得第一光电倍增管和第一信号处理单元可以根据第一闪烁晶体发出的光线检测β射线,第二闪烁晶体对β射线的吸收率低于对γ射线的吸收率,使得第二光电倍增管和第二信号处理单元可以根据第二闪烁晶体发出的光线检测γ射线,由此实现γ和β射线的复合探测,从而能够辅助判定不同出堆时间燃料组件的破损情况。此外,将第一闪烁晶体作为探测腔室,既有效存储待测气体,又可以使得第一闪烁晶体由内至外更加充分接受待测气体释放的射线的辐照,由此使得γ-β复合探测装置更加灵敏的探测到待测气体释放的β射线。
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