基于压水堆的工业供汽系统及供汽方法

    公开(公告)号:CN118066522A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410355987.2

    申请日:2024-03-27

    IPC分类号: F22B37/00

    摘要: 本发明提供一种基于压水堆的工业供汽系统及供汽方法,供汽系统包括进气流道和第一分支流道,进气流道,接收压水堆的低温低压蒸汽;第一分支流道,与进气流道连通,第一分支流道上设有热管堆,热管堆用于对第一分支流道内流通的蒸汽进行加温;热管堆下游设有至少一个第二分支流道,第二分支流道用于对流出热管堆的蒸汽进行加压或者与进气流道的蒸汽进行混合以得到不同品质的输出蒸汽。上述基于压水堆的工业供汽系统,基于现有压水堆提供的低温低压蒸汽,结合热管堆的固有安全和高温优势,利用第一分支流道和至少一个第二分支流道对低温低压蒸汽进行处理,以获得不同品质的输出蒸汽,实现全范围的压力工业供汽需求。

    核电站余热利用系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117968275A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410247750.2

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明提供一种核电站余热利用系统及方法,系统包括热泵、第一循环系统和第二循环系统,设备冷却水流经热泵后流回设备冷却水系统;第一循环系统包括第一循环管路和冷水机组,热泵的输出端与冷水机组的输入端连通,冷水机组的输出端与热泵的输入端连通,冷水机组用于接收已加热的循环水,并在吸收热量后将降温后的循环水返回至热泵,第一循环管路在热泵的输入端和输出端均设有第一切换阀;第二循环系统包括第二循环管路和至少一个用户端,第二循环管路流经热泵,并用于将已加热后的循环水输送至用户端,然后将由用户端流出已降温的循环水返回至热泵,第二循环管路在热泵的输入端和输出端均设有第二切换阀。由此提升核电机组热效率。

    核电站跨季节余热供暖系统及方法

    公开(公告)号:CN118066592A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410247749.X

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明提供一种核电站跨季节余热供暖系统及方法,供暖系统包括核电机组、储热机构、热泵以及取热机构,核电机组提供温排水;温排水流入储热机构,储热机构用于存储温排水中的热量;热泵与储热机构相连接,储热机构内的储热介质输送至热泵,热泵对其热量提取后再返回储热机构;取热机构与热泵相连接,热泵用于将储热机构内的热量转变为供暖热水并将供暖热水输送至取热机构。上述核电站跨季节余热供暖系统,利用储热机构可以将核电机组的温排水热量进行收集,并利用热泵将热量的品质进行提升,进而温排水热量转变为便于取热机构直接应用的供暖热水,满足了取热机构的供暖需求,减少了原本供暖所需的抽汽量和电量,大大提升了经济效益。

    一种压水堆核能热电联产控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116951535A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310438630.6

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明提出了一种压水堆核能热电联产控制方法及系统,包括供热蒸汽控制、汽轮机控制和反应堆功率控制;供热蒸汽控制计算额定供热抽汽流量与实际供热抽汽流量的供热偏差,将供热偏差作为反馈调节量调节实际供热抽汽流量;汽轮机控制计算额定电功率与实际电功率的功率偏差,将功率偏差作为汽轮机控制的反馈调节量,结合热负荷偏差控制主蒸汽调节阀开度以调节汽轮机的实际功率;反应堆功率控制根据蒸汽发生端平均温度信号、供热偏差、压力信号以及反应堆功率信号调节反应堆功率。本发明增加了供热蒸汽控制以控制供热蒸汽流量,并且在汽轮机控制统与反应堆功率控制的基础上增加了前馈调节,使压水堆核能热电联产机组可以更快更好地满足热电负荷需要。

    核电调频系统及方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118074179A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410197753.X

    申请日:2024-02-22

    IPC分类号: H02J3/30 H02J3/24

    摘要: 本发明提供一种核电调频系统及方法,调频系统包括电网、指令分解器和飞轮组,电网用于下发调频指令;指令分解器用于将电网下发的调频指令进行解耦为高频指令和低频指令;飞轮组包括至少一个功率型飞轮和/或至少一个能量型飞轮,功率型飞轮或能量型飞轮用于接收调频指令。本发明核电调频系统利用飞轮组参数核电调频,且将功率型飞轮和能量型飞轮进行合理组合,大大提升了核电机组的调频能力,如此有利于响应电网需求,灵活调整电力输出,确保核电机组满功率发电,避免核电机组因一次调频影响寿命等风险。