核电发电系统
    2.
    发明公开
    核电发电系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN117167110A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311109652.4

    申请日:2023-08-30

    摘要: 本发明公开了一种核电发电系统,包括:第一氦气主回路循环单元、第二余热利用循环单元;所述的第一氦气主回路循环单元通过压缩、加热、膨胀、换热冷却过程形成闭式布雷顿循环进行发电;第二余热利用循环单元通过换热加热、膨胀、冷凝、增压过程形成有机朗肯循环进行发电;第二余热利用单元通过换热装置与第一氦气主回路单元相连接。该系统以闭式布雷顿循环为主,实现对热源热量的高效热电转换;以有机朗肯循环为补充,对闭式布雷顿循环中的低品位余热进行回收利用,进一步提高系统热电转换效率。系统循环过程中无废气排放,是一种清洁、高效的组合循环热电转换系统。

    乏燃料水池冷却装置及核电厂
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118553450A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410718317.2

    申请日:2024-06-04

    IPC分类号: G21C15/18

    摘要: 本发明涉及核电厂技术领域,公开了乏燃料水池冷却装置及核电厂,其中该乏燃料水池冷却装置包括空冷塔、换热器、热电发电机和风机。空冷塔沿高度方向设有空腔,底部设有进风口,顶部设有出风口。换热器设于空冷塔内,且位于进风口和出风口之间,换热器设有输入管路和输出管路,输入管路和输出管路分别延伸至空冷塔外,并适于与乏燃料水池连通。热电发电机设于输入管路外壁,且位于空冷塔内部。风机设于进风口处,并与热电发电机电连接。本发明能够利用换热器给乏燃料水池散热,热电发电机能够利用输入管路与空冷塔之间的温差发电,并带动风机运行产生循环气流,提高换热器的换热能力,实现乏燃料水池的非能动冷却,提高了核电厂的使用安全。

    一种闭式布雷顿循环性能实验系统

    公开(公告)号:CN115014784A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210693272.9

    申请日:2022-06-17

    IPC分类号: G01M15/05 G01M15/02 G01M15/00

    摘要: 本发明公开一种闭式布雷顿循环性能实验系统,包括主循环系统、气源系统、热源系统、动力系统,主循环系统包括透平机、压气机、冷却单元,压气机的入口与气源系统相连,用于通入实验气体并压缩,压气机的出口与热源系统相连,用于将压缩后的实验气体加热,透平机的入口与热源系统相连,用于对加热后的实验气体进行做功,冷却单元与透平机、压气机分别相连,用于对做功后的乏气降温,并将其返回压气机;动力系统包括启发一体式发电机,启发一体式发电机与压气机相连,用于推动压气机运转以进行压缩并在透平机做功的输出功大于压气机的耗功时进行发电。本发明可进行系统级的验证回路流动特性、传热特性、机械特性、传动特性等多种实验。

    一种高温高压介质排放装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115060106A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210673961.3

    申请日:2022-06-15

    IPC分类号: F28D21/00

    摘要: 本发明涉及一种高温高压介质排放装置,包括一根排放主管以及至少一个排放扩容外围板,在排放主管和排放扩容外围板的侧壁均布设有筛孔。通过将同一高度上的筛孔在圆周方向对称布置,同一高度筛孔与其相邻高度筛孔交错布置,设置环形区域盖板和底板对装置进行密封,能够平衡径向各个方向的喷放作用力,避免喷放力造成装置振动,避免轴向喷放给环境带来的潜在的危险。通过设置排放主管以及排放主管与排放扩容外围板之间的环形区域进行扩容降压,能够减少由于高温高压介质中大量液体排放对排放装置底部造成的冲击力。采用本发明公开的高温高压介质排放装置,具有安全可靠、排放稳定、流体冲击力小、使用寿命长、性能优越,对排放水箱影响小的优势。

    一种适用于放射性水面的移动式撇沫器

    公开(公告)号:CN116837799A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310778011.1

    申请日:2023-06-28

    IPC分类号: E02B15/10 E02B15/04 G21F3/00

    摘要: 本发明提供一种适用于放射性水面的移动式撇沫器,属于核电水处理的技术领域,移动式撇沫器包括移动装置和撇沫装置,撇沫装置包括聚拢装置和收集装置,移动装置上开设有与其移动方向平行的收集流道,且收集流道在移动装置前进方向的一端设有入口、另一端设有出口,聚拢装置和收集装置分别设置在收集流道的入口和出口处。在移动装置移动的过程中,聚拢装置将水面的浮沫聚拢至收集流道的入口处,并随着移动装置的前进,令聚拢后的浮沫进入收集流道内,再沿着收集流道进入收集装置中,实现对浮沫的自动收集功能,既能缩短工作人员受辐射的时长,又避免了在厂房内设置撇沫回路,降低核电厂的初始造价。