一体化布置有低中放处置场的双堆T型核电站厂房群

    公开(公告)号:CN110534220B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910842542.6

    申请日:2019-09-06

    IPC分类号: G21D1/00

    摘要: 本发明涉及地下核电站技术领域,公开了一种一体化布置有低中放处置场的双堆T型核电站厂房群,包括处置场及两个反应堆厂房洞室,还包括组合厂房洞室,组合厂房洞室包括沿地下洞室空间由外及内依次排列的安全厂房、燃料厂房、安全厂房和核辅助厂房,处置场与核辅助厂房连通,反应堆厂房洞室均连有电气厂房洞室和泄压洞室,反应堆厂房洞室、电气厂房洞室、泄压洞室均以组合厂房洞室的中轴线为中心进行双堆T型镜像布置,反应堆厂房洞室均与燃料厂房、安全厂房和核辅助厂房连通。本发明一体化布置有低中放处置场的双堆T型核电站厂房群,减少了整体地下洞室的开挖量,解决了核电站运行和退役后的低中放废物的处置问题,提高了整体的经济性。

    地下核电站气载放射性过滤系统

    公开(公告)号:CN110523182B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910843317.4

    申请日:2019-09-06

    IPC分类号: B01D47/10 G21F9/02

    摘要: 本发明涉及地下核电站技术领域,公开了一种地下核电站气载放射性过滤系统,包括位于地下岩层内的安全壳、卸压洞室及地面水池,卸压洞室内设有备用管线组和过滤装置,过滤装置包括进气口、出气口及首尾分别与进气口和出气口连通的文丘里过滤器组,文丘里过滤器组包括若干个通过备用管线组内管线连通的过滤器,备用管线组上设有备用截止阀组,备用截止阀组包括若干个设置在管线上通过开闭实现过滤器串并联的截止阀,进气口通过卸压管与安全壳内连通,出气口通过卸压排出管线与地面烟囱连通,过滤装置还通过地面注入管线和地面排出管线与地面水池相连。本发明地下核电站气载放射性过滤系统,可根据事故严重程度灵活机动地设置接入的过滤器数量,容易实现在役更换,使用寿命长。

    走道一体式固体填充阻水型水面光伏发电系统

    公开(公告)号:CN109263816B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201811089997.7

    申请日:2018-09-18

    IPC分类号: B63B35/44 H02S20/30

    摘要: 本发明公开了一种走道一体式固体填充阻水型水面光伏发电系统,本发明专利提供的一种走道一体式固体填充阻水型水面光伏发电系统,内部非连续的浮体通道间的前后两个连接浮体通过连接浮体突出部分作为踏板进行连接,为离散型通道提供通行能力,在满足光伏发电系统安装和发电要求的前提下,增大了水面接触空气和阳光的面积,提高了浮体的透光性和亲水性,保证了水生生物的正常生长,有利于水面光伏发电系统在湖泊、水库、鱼塘等区域的推广;本发明所用浮体采用不溶于水且密度小于水的环保固体材料填充高密度聚乙烯材料,有效提高浮体寿命、提高浮体强度,为满足水面光伏电站25年寿命要求提供有力保障。

    一种储能和无功补偿一体化系统、运行方法及设计方法

    公开(公告)号:CN117117863A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310913851.4

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: H02J3/01 H02J3/18 H02J3/32

    摘要: 本发明提供一种储能和无功补偿一体化系统,包括新能源发电单元、储能装置、投切电容器、投切电抗器以及无源滤波装置,所述新能源发电单元、储能装置、投切电容器、投切电抗器以及无源滤波装置分别通过集电线路母线与主变压器的低压侧连接,主变压器的高压侧接入电网;所述储能装置包括储能电池和用于控制储能电池充电和放电的储能变流器,所述储能变流器包括附加控制器,所述附加控制器用于控制储能变流器输出无功功率以及进行谐波治理。该系统运行时优先使用投切电容器、投切电抗器以及无源滤波等装置改善新能源电站的电能质量,待其缺额时协调控制储能装置改善新能源电站电能质量,从而减小储能装置的充放电次数,提高储能电池的寿命。

    最优角避风角风保自切换的光伏支架基础一体化计算方法

    公开(公告)号:CN116502475B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310766922.2

    申请日:2023-06-27

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/08

    摘要: 本发明公开一种最优角避风角风保自切换的光伏支架基础一体化计算方法,包括:步骤1、基于组件倾角和阵列间距交叉反馈计算方法获得可调光伏支架的最优角;步骤2、拟合得到当地全年风速概率密度的Weibull分布;步骤3、依托步骤2确定保护风速初值,按50年最大风压承载计算获得相应的避风角初值;步骤4、建立以保护风速为变量的单位电能成本降低率模型,获得最优保护风速;步骤5、计算组件在最优保护风速作用下的支架基础总量,获得其它运行倾角的临界切换风速,建立支架基础一体化优化方法。该方法提出了最优角/避风角调节的概念,将高风速对支架与基础的不利作用降到最低,节省支架基础成本,同时保证结构安全性。