核电站乏燃料水池应急冷却系统

    公开(公告)号:CN102831942B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201210309322.5

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种核电站乏燃料水池应急冷却系统,其包括与乏燃料水池连接的取水管线和进水管线、分别安装于取水管线和进水管线上的取水接口和进水接口,还包括循环冷却泵和换热器,循环冷却泵的入口与取水接口连接、出口与换热器的热侧入口连接,换热器的热侧出口与进水接口连接,从而构建成闭式的冷却回路,循环冷却泵和换热器都由可移动电源提供动力。与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:在超设计基准工况下,利用不依赖核电站原有水源和电源的循环冷却泵和换热器,通过循环冷却的方式持续导出乏燃料水池中燃料组件的余热,保证了乏燃料组件余热的及时导出,预防了严重事故的发生,有效提高了核电站的安全性。

    核电站乏燃料水池的应急补水系统

    公开(公告)号:CN103680646B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201210335501.6

    申请日:2012-09-12

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种核电站乏燃料水池的应急补水系统,其包括与乏燃料水池连接的应急补水管线、安装于乏燃料水池厂房外部的消防接口、移动式补水泵,以及一端连接移动式补水泵出口、另一端连接至厂房外部消防接口的消防水带,移动式补水泵的进口处还连接有用于插入核电站内可用水源的泵吸入管。本发明核电站乏燃料水池的应急补水系统在超设计基准工况下,可快速将移动式补水泵运送至核电站内可用水源处,并快速安装好泵吸入管和消防水带,启动移动式补水泵的自给动力装置后,便可通过应急补水管线及时向乏燃料水池补水,从而提高核电站的安全性。

    核电站乏燃料水池的应急补水系统

    公开(公告)号:CN103680646A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210335501.6

    申请日:2012-09-12

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种核电站乏燃料水池的应急补水系统,其包括与乏燃料水池连接的应急补水管线、安装于乏燃料水池厂房外部的消防接口、移动式补水泵,以及一端连接移动式补水泵出口、另一端连接至厂房外部消防接口的消防水带,移动式补水泵的进口处还连接有用于插入核电站内可用水源的泵吸入管。本发明核电站乏燃料水池的应急补水系统在超设计基准工况下,可快速将移动式补水泵运送至核电站内可用水源处,并快速安装好泵吸入管和消防水带,启动移动式补水泵的自给动力装置后,便可通过应急补水管线及时向乏燃料水池补水,从而提高核电站的安全性。

    核电站乏燃料水池应急冷却系统

    公开(公告)号:CN102831942A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210309322.5

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种核电站乏燃料水池应急冷却系统,其包括与乏燃料水池连接的取水管线和进水管线、分别安装于取水管线和进水管线上的取水接口和进水接口,还包括循环冷却泵和换热器,循环冷却泵的入口与取水接口连接、出口与换热器的热侧入口连接,换热器的热侧出口与进水接口连接,从而构建成闭式的冷却回路,循环冷却泵和换热器都由可移动电源提供动力。与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:在超设计基准工况下,利用不依赖核电站原有水源和电源的循环冷却泵和换热器,通过循环冷却的方式持续导出乏燃料水池中燃料组件的余热,保证了乏燃料组件余热的及时导出,预防了严重事故的发生,有效提高了核电站的安全性。

    一种改进的核电站乏燃料水池冷却和净化系统

    公开(公告)号:CN201383354Y

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200920129716.6

    申请日:2009-01-22

    Abstract: 本实用新型涉及一种改进的核电站乏燃料水池冷却和净化系统(100),包括乏燃料贮存水池(114)、换料水箱(115)、燃料运输水池(116)、乏燃料装罐池(117)、乏燃料水池净化过滤器(119)和乏燃料水池净化除盐床(120),还包括三台离心泵(111)、三台板式换热器(112);所述每个离心泵(111)通过相应的管道与一个对应的板式换热器(112)连接,形成一个冷却系列,板式换热器的冷侧由设备冷却水系统(101)提供冷却水。采用本实用新型所述系统,可将乏燃料水池的温度降到合理可行尽量低的温度,同时提高了系统运行的灵活性和经济性。

    核电站重要厂用水系统
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202332313U

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201120483720.X

    申请日:2011-11-29

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本实用新型公开了一种核电站重要厂用水系统,包括核岛重要厂用水系统SEC、设备冷却水系统RRI和控制系统;核岛重要厂用水系统SEC包括前池、取水母管、泵、贝类补集器、RRI/SEC换热器、出口管线、回水管线、旁通管线和溢流井;回水管线的输入端与RRI/SEC换热器的SEC侧出口连接,输出端与取水母管连通;旁通管线的输入端与出口管线连通,输出端与溢流井连通;回水管线上串接有手动隔离阀、电动隔离阀;旁通管线上串接有电动调节阀;电动隔离阀、电动调节阀分别与控制系统连接。本实用新型能够解决冬季海水温度过低导致的RRI/SEC换热器的RRI侧出口温度无法满足用户要求的问题。

    安全壳整体泄漏率监测装置和安全壳整体泄漏率监测方法

    公开(公告)号:CN117133488A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311089651.8

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本申请涉及一种安全壳整体泄漏率监测装置和安全壳整体泄漏率监测方法。上述监测装置包括:流量监测组件、压力监测组件、压力比对监测组件、仪表监测组件和处理器;流量监测组件、压力监测组件、压力比对监测组件和仪表监测组件分别与处理器连接;流量监测组件,用于监测安全壳壳内的卸压流量值;压力监测组件,用于监测安全壳壳内的压力值;压力比对监测组件,用于监测安全壳壳内和安全壳壳外的压力比对值;仪表监测组件,用于监测安全壳壳内的温湿度;处理器,用于根据卸压流量值、压力值、压力比对值、温湿度,获取安全壳的整体泄漏率。采用本方法能够解决核反应堆安全壳整体泄漏率试验仪表配置方法的缺失。

    核电厂非能动消氢装置和消氢系统

    公开(公告)号:CN112271003A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011089655.2

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开一种核电厂非能动消氢装置,其包括:载体和设置于载体上的银沸石颗粒,其中,载体设有烟囱状流道,银沸石颗粒置于烟囱状流道中或粒附着在载体的外表面。此外,本发明还公开一种采用本发明核电厂非能动消氢装置的核电厂非能动消氢系统。相对于现有技术,本发明核电厂非能动消氢装置和系统采用了银沸石催化、非能动原理消氢的方法,实现了事故后尤其是严重事故后的可靠消氢,根本解决了核电厂事故后大空间安全壳内的氢燃、氢爆风险问题,维持安全壳的完整性;实现了小空间和工艺系统管路的可靠消氢,为小空间氢气复合、容器内氢气消除、工艺含氢介质消氢处理、实验室消氢处理和核电厂氢复合器再生试验装置中消氢处理提供了可靠方法。

    一种用于核电厂的三系列安全系统及其配置方法

    公开(公告)号:CN119361198A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411438168.0

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明的一种用于核电厂的三系列安全系统及其配置方法,包括安全注入系统、应急给水系统、应急硼化系统、蒸汽大气排放系统和一回路一一对应设置。安全注入系统、应急硼化系统、应急给水系统和蒸汽大气排放系统均采用独立冗余的配置方式设置为独立的三列。每列可以独立运行,任意一列的失效都不会影响其他两列执行预期的安全功能;同时相互之间互不影响,降低对设备的容量要求,有利于系统设备的设计,解决了目前的专设安全设施设置采用两列母管的配置方式带来的问题。对内外部灾害应对能力强,使核电厂的安全性满足三代核电的要求。较大的提高了核电厂的安全性,内、外部灾害应对能力强,使核电厂的安全性满足三代核电的要求。

    热交换器的寿命预测方法、装置、存储介质和电子设备

    公开(公告)号:CN116910698A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310851754.7

    申请日:2023-07-11

    Abstract: 本发明涉及热交换器的寿命预测方法、装置、存储介质和电子设备,包括:获取热交换器的一次监测参数;对一次监测参数进行预处理,获得预处理数据;基于预处理数据进行指标计算,获得热交换器的实时污垢热阻;对实时污垢热阻进行修正,获得污垢热阻的修正值;根据污垢热阻的修正值并结合预测模型进行计算,获得预测结果;基于预测结果对热交换器的寿命进行预测。本发明通过表征热交换器结垢失效状态和结垢量的实时污垢热阻对热交换器进行寿命预测,既能避免事后维护的造成的经济损失问题,也可以避免周期性防护不能平衡的问题,不需要停机检测或增加额外的分析设备,并减小复杂工况的影响,优化现场的维护策略,降低成本。

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