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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
Applicant: 中广核工程有限公司 , 中国广东核电集团有限公司
IPC: G21C15/18
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。
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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
Applicant: 中广核工程有限公司 , 中国广东核电集团有限公司
IPC: G21C15/18
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。
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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
Applicant: 中广核工程有限公司 , 中国广东核电集团有限公司
IPC: G21C15/18
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。
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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
Applicant: 中广核工程有限公司 , 中国广东核电集团有限公司
IPC: G21C15/18
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。
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公开(公告)号:CN103413583B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201310381430.8
申请日:2013-08-28
Applicant: 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种用于核电厂事故工况下的核电厂应急注水系统,包括吸水管、应急移动泵组件、输水管,所述吸水管一端连接于所述应急移动泵组件的入水口,另一端与水源相连;所述输水管一端连接于所述应急移动泵组件的出水口,另一端连接于至少一个注水部位;所述应急移动泵组件包括有一缓冲水箱,所述入水口包括至少一个缓冲水箱补水接口、至少一个直接取水接口。本发明实现了一台应急移动泵组件满足一个机组的多个应急注水功能,节约了设备,提高了设备的互备性与通用性,降低设备接入错误的安全风险。
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公开(公告)号:CN119249100A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411317945.6
申请日:2024-09-20
Applicant: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司
Abstract: 本申请涉及核电厂技术领域,尤其是涉及一种核电厂热交换器故障诊断方法及其装置、电子设备、介质。根据本申请实施例提供的核电厂热交换器故障诊断方法,需要针对核电厂热交换器进行检测,得到实际工况数据;获取匹配于所述核电厂热交换器的健康工况数据;根据所述健康工况数据对所述实际工况数据进行故障粗定性分析,确定所述核电厂热交换器的热交换运行状态;响应于所述热交换运行状态被确定为故障运行状态,基于所述实际工况数据进行故障精定性分析,确定匹配于所述热交换运行状态的故障诊断类型。如此一来,便能够在核电厂热交换器进行故障诊断的过程中进一步提升诊断效率和准确性。
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公开(公告)号:CN108538414A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810344864.3
申请日:2018-04-17
Applicant: 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电厂多样化冷链系统的传热性能试验方法和系统。所述系统包括:一回路、RHR系统、RRI系统、PTR系统、EHR系统、SFP水池、IRWST水箱、ECS系统、测试装置。本发明通过利用一回路产热来作为持续的热能来源,并利用RRI系统反传热的方式对IRWST水箱和SFP水池进行加热,采用加热后的IRWST水箱和SFP水池来作为冷链系统的测试热源,一次性完成多样化冷链系统换热器的性能试验,无需临时添加加热器对水池进行加热,试验热源稳定可靠,满足SG-30的要求,又由于有IRWST水箱和SFP水池作为热量传递的缓冲环节,避免了试验过程中对一回路造成热冲击瞬态,保障了试验的安全稳定进行。
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公开(公告)号:CN118896210A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410889520.6
申请日:2024-07-04
Applicant: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
IPC: F16L55/134 , G21D1/02 , F16L55/07 , F17D1/08 , F17D3/14
Abstract: 本发明公开一种用于冷却系统取水管线隔离阀门检修的隔离装置,取水管线包括靠近乏燃料水池的上游管线、远离乏燃料水池的下游管线,以及连接上游管线及下游管线的中间管线,上游管线远离中间管线一端伸入乏燃料水池,下游管线设有隔离阀门,中间管线上连通有支管,支管的顶端设有盲板,中间管线上还设有位于支管与隔离阀门之间的疏水管,疏水管设有疏水阀,在隔离阀门需要检修时,盲板打开使维修导管伸入支管内,通过维修导管向右侧气囊充气,充气后的右侧气囊隔离乏燃料水池和下游管线,疏水阀能在乏燃料水池和下游管线隔离后打开,使中间管线内残留液体排空。此外,本发明还公开了一种用于冷却系统取水管线隔离阀门检修的隔离装置的隔离方法。
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公开(公告)号:CN108538414B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201810344864.3
申请日:2018-04-17
Applicant: 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电厂多样化冷链系统的传热性能试验方法和系统。所述系统包括:一回路、RHR系统、RRI系统、PTR系统、EHR系统、SFP水池、IRWST水箱、ECS系统、测试装置。本发明通过利用一回路产热来作为持续的热能来源,并利用RRI系统反传热的方式对IRWST水箱和SFP水池进行加热,采用加热后的IRWST水箱和SFP水池来作为冷链系统的测试热源,一次性完成多样化冷链系统换热器的性能试验,无需临时添加加热器对水池进行加热,试验热源稳定可靠,满足SG‑30的要求,又由于有IRWST水箱和SFP水池作为热量传递的缓冲环节,避免了试验过程中对一回路造成热冲击瞬态,保障了试验的安全稳定进行。
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公开(公告)号:CN104992732A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510277515.0
申请日:2015-05-27
Applicant: 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电站燃料水池水传输系统及其输水方法。所述水传输系统包括乏燃料装罐池、燃料输送池、出水管线和充水管线,乏燃料装罐池和燃料输送池的出入水口分别连接至出水管线和充水管线而形成并联结构;出水管线和充水管线分别接入乏燃料水池冷却回路的第一冷却支路的两个列间隔离阀之间,且分别位于冷却泵的上游和下游;所述输水方法是利用水传输系统进行输水的方法。与现有技术相比,本发明核电站燃料水池水传输系统通过重置出水管线和充水管线在第一冷却支路上的接入位置,充分利用冷却回路的冗余设计,通过列间隔离阀实现冷却功能和水传输功能的独立,从根本上解决了水传输过程导致乏燃料水池冷却中断的问题。
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