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公开(公告)号:CN108800101B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810651184.6
申请日:2018-06-22
申请人: 山东电力工程咨询院有限公司 , 国家核电技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种高效超临界核电系统及工作方法,包括:带低温烟气余热利用装置的凝结水系统、带中温烟气余热利用装置的给水系统、耦合用汽轮机高压缸、耦合用汽轮机低压缸、非核燃料能释放及转化装置和核岛;带低温烟气余热利用装置的凝结水系统的输出依次连接高压给水泵、第一高压加热器和中温烟气余热利用装置;中温烟气余热利用装置的输出分成两路,其中一路与非核燃料能释放及转化装置连接,另一路与核岛的给水入口管道连接;核岛的出口蒸汽管道分成两路,其中一路与非核燃料能释放及转化装置连接,另一路与耦合用汽轮机低压缸连接。本发明充分利用了现有成熟的核岛和非核燃料锅炉的工艺参数特点,解决了以往方案中的设备制造难的问题。
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公开(公告)号:CN105810256B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201410831770.0
申请日:2014-12-29
申请人: 国核华清(北京)核电技术研发中心有限公司 , 国家核电技术有限公司
IPC分类号: G21C15/18
摘要: 本发明涉及一种核电站非能动余热排出系统,核电站非能动余热排出系统包括蒸汽发生器壳体换热器、换热回路管线、壳外换热器、稳压阀、隔离阀以及换热介质,其中换热回路管线贯穿安全壳,蒸汽发生器壳体换热器布置在蒸汽发生器上且与换热回路管线连通,壳外换热器设置在安全壳外且与换热回路管线连通,壳外换热器相对于蒸汽发生器壳体换热器设置在较高的位置,稳压阀和隔离阀设置在安全壳内且沿换热介质在换热回路管线内的第一流动方向依次设置在蒸汽发生器壳体换热器和壳外换热器之间,稳压阀将核电站非能动余热排出系统维持在较低压力水平内,隔离阀与反应堆停堆安全信号联锁开启,用于在发生事故时持续带走蒸汽发生器内的热量。
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公开(公告)号:CN105806773B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201410854193.7
申请日:2014-12-31
申请人: 国核(北京)科学技术研究院有限公司 , 国家核电技术有限公司
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本发明涉及一种高温氟盐参比电极,包括:石墨管,石墨管一端具有管口,另一端封闭而具有底壁,所述底壁形成隔膜,石墨管内限定管腔;热解氮化硼套管,同轴设置在石墨管的管腔内以贴附石墨管的基本上整个内周壁;热解氮化硼涂层,贴附在石墨管的基本上整个外周壁以形成涂层筒体;参比溶液;电极丝导管,导管的一端在石墨管的管口与石墨管密封连接;和电极丝,电极丝的一端穿过导管而延伸到石墨管内以浸没在参比溶液内。本发明还涉及一种用于高温氟盐电化学测量的制造方法。
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公开(公告)号:CN105047234B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510159037.3
申请日:2015-04-03
申请人: 国核(北京)科学技术研究院有限公司 , 国家核电技术有限公司
IPC分类号: G21C15/18
CPC分类号: G21C15/182 , G21C9/012 , G21C13/02 , G21C15/12 , G21C15/18 , G21Y2004/30 , Y02E30/32
摘要: 本发明涉及一种非能动安全壳热量导出系统和具有它的压水反应堆。系统包括:安全外壳;安全内壳;喷淋组件;内置换热器;空冷通道;外置空冷器,外置空冷器的进口通过第一连通管与内置换热器相连,外置空冷器的出口通过第二连通管与内置换热器相连,安全内壳的壁内设有一个贯穿件和安全外壳的壁内设有另一个贯穿件,第一连通管和第二连通管通过一个贯穿件穿过安全内壳的壁,且第一连通管和第二连通管通过另一个贯穿件穿过安全外壳的壁。根据本发明的系统,喷淋组件的工作时间可以延长,喷淋水耗尽后,不需要外界能动手段来补水,实现将安全内壳内的热量非能动地导出。另外,第一和第二水平管段彼此套设,提高密封性且节省成本。
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公开(公告)号:CN107014798A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201610056609.X
申请日:2016-01-27
申请人: 国核(北京)科学技术研究院有限公司 , 国家核电技术有限公司
发明人: 汪峰
IPC分类号: G01N21/65
CPC分类号: G01N21/65 , G01N2021/651
摘要: 本发明提供了一种原位拉曼观察高压釜,包括:高压釜体(1),所述高压釜体(1)限定釜腔(S);观测孔道(2),所述观测孔道(2)的一端设置在高压釜体(1)的侧壁上,并与高压釜体(1)相通,用于导入和导出拉曼激光;视窗(3),设置在所述观测孔道(2)的另一端上,并与所述观测孔道(2)密封地连接;试样架(9),设置在高压釜体(1)内;以及透镜(7),所述透镜(7)与观测孔道(2)同轴地设置在高压釜体(1)内。本发明提供了一种安全可靠的、能够进行长期、连续的原位拉曼测量的原位拉曼观察高压釜。
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公开(公告)号:CN104051030B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201310421663.6
申请日:2013-09-16
申请人: 国核(北京)科学技术研究院有限公司 , 国家核电技术有限公司
CPC分类号: Y02E30/40
摘要: 本发明涉及非能动堆芯熔融物捕集系统,包括熔融物导流装置、熔融物倾斜滞留导流装置及熔融物容纳装置。熔融物导流装置包括:导流壁,形成漏斗结构的容器;导流孔,位于容器的最下方;熔融塞,用于堵塞导流孔,熔融塞适于被熔穿而允许堆芯熔融物流出导流孔。熔融物倾斜滞留导流装置包括:倾斜导流区;位于倾斜导流区的下方以冷却倾斜导流区的冷却水流道,倾斜导流区与堆芯熔融物接触的一侧设置有导流区牺牲材料层。倾斜导流区可包括与冷却水流道相通的多个竖向冷却水管,多个竖向冷却水管彼此间隔开,且每一个竖向冷却水管延伸过导流区牺牲材料层的至少一部分。从导流孔流出的堆芯熔融物下落到倾斜导流区的一端而沿倾斜导流区流到熔融物容纳装置的容纳池内。
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公开(公告)号:CN105784926A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410830989.9
申请日:2014-12-26
申请人: 国核华清(北京)核电技术研发中心有限公司 , 国家核电技术有限公司
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明涉及一种高湿气流含湿量测量用装置,包括:气流引出管,气流引出管的一端延伸到高湿气流管道内以引出高湿气体;加热器,设置在气流引出管上,用于加热引出的高湿气体以降低气流引出管中的气体的湿度,使得气流中不夹带水滴;节流阀,设置在气流引出管上以调节气流引出管中被加热后的气流的压力;温度传感器、压力传感器和相对湿度传感器,分别测量经过压力调节后的气流的温度、压力和相对湿度;和控制器,基于先前测得的温度t0和相对湿度φ0,控制节流阀的开度,直到节流阀开度调节后相对湿度传感器测得的当前相对湿度φ1处于预期范围。本发明还涉及一种高湿气流含湿量测量用方法。
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公开(公告)号:CN103506791B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201210208519.X
申请日:2012-06-19
申请人: 国家核电技术有限公司 , 山东核电设备制造有限公司
IPC分类号: B23K37/04 , B23K37/047
摘要: 一种纵向型材的焊接成型方法,包括如下步骤:提供下工装组件,具有多个下支撑板,且每一个下支撑板设置有容纳型材的朝向上方的下板保持部分;提供上工装组件,具有多个上支撑板,且每一个上支撑板设置有容纳型材的朝向下方的上板保持部分;将待焊接型材置于下工装组件的下板保持部分上以由下板保持部分支撑型材;将上工装组件置于被支撑在下工装组件上的型材上,上板保持部分保持型材;对保持在上工装组件与下工装组件之间的型材执行焊接操作,其中所述上支撑板的径向外缘和所述下支撑板的径向外缘共同提供所述型材的可滚动支撑。本发明还涉及一种用于在焊接纵向型材时保持纵向型材的工装。
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公开(公告)号:CN105442011A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410412265.2
申请日:2014-08-20
申请人: 国家核电技术有限公司 , 国核(北京)科学技术研究院有限公司
IPC分类号: C25D7/04
摘要: 一种在筒形部件内壁上形成涂层的电镀装置和方法,筒形部件具有导电性并包括环形的主体部、以及位于所述主体部的相对两端的开口,电镀装置包括:两个绝缘封盖,分别安装在筒形部件的两个开口上,以与主体部一起形成用于容纳电镀液的封闭的容器,在两个绝缘封盖上分别设有用于向容器输送电镀液的入口和用于从容器排出电镀液的出口;电极棒,电极棒的两端分别能够旋转地安装在绝缘封盖上,使得电极棒与筒形部件形成电极对;电源,电源的两个电极分别电连接至电极棒和筒形部件;以及电镀液循环系统,通过入口和出口与容器连通,以驱动所述电镀液循环流动。利用筒形部件的本身作为容纳电镀液的容器,不需要专门的电镀槽。
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公开(公告)号:CN102879129B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210300013.1
申请日:2012-08-22
申请人: 国核华清(北京)核电技术研发中心有限公司 , 国家核电技术有限公司
IPC分类号: G01K17/00
摘要: 本发明涉及热流密度测量装置和方法。一种热流密度测量装置,包括多个热电偶和管(2),其中:管(2)在被测壁(8)的厚度方向上形成封闭空腔(7),所述多个热电偶的热电偶结点(3)被如此埋置以使得在被测壁(8)的不同待测深度处存在一个或多个热电偶结点,与热电偶结点(3)相连的热电偶线(1)被引入管(2)的空腔内并且经由管(2)从被测壁(8)中引出,其中被测壁(8)厚度方向的热流密度通过从所述多个热电偶测量得到的温度变化来得出。
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