一种核电站多样化热阱系统传热性能试验系统和方法

    公开(公告)号:CN107180657B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201710438521.9

    申请日:2017-06-12

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种核电站多样化热阱系统传热性能试验系统,包括反应堆冷却剂循环回路和热量导出循环回路,反应堆冷却剂循环回路包括:与反应堆冷却剂循环回路连通的反应堆冷却剂主泵;与反应堆冷却剂循环回路连通的余热排出系统的热侧;热量导出循环回路包括反应堆冷却剂主泵的冷却器和余热排出系统的冷侧,还包括:常规冷链热阱系统,分别与反应堆冷却剂主泵的冷却器和余热排出系统的冷侧连通;多样化热阱系统,与余热排出系统的冷侧连通。本发明实现在不增加额外设备的前提下实现多样化热阱系统的性能试验,操作简单易行,风险可控。此外,本发明还公开了一种核电站多样化热阱系统传热性能试验方法。

    核电厂公开水域系统换热器压差报警方法和装置

    公开(公告)号:CN106767120B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201611142205.9

    申请日:2016-12-12

    IPC分类号: F28F27/00

    摘要: 本发明公开了一种核电厂公开水域系统换热器压差报警方法及报警装置。该方法包括以下步骤:推导得出公开水域系统换热器的换热器压差限值‑流量函数关系式或换热器压差限值‑水位函数关系式;获取换热器流量值Q并将Q代入换热器压差限值‑流量函数关系式,或获取公开水域系统取水水位L并将L代入换热器压差限值‑水位函数关系式,计算得出换热器压差限值ΔPmax;获取换热器测量压差ΔP,并将ΔP与ΔPmax进行比较,如果ΔP大于等于ΔPmax,则触发压差高报警。本发明可以解决由于公开水域水位变化导致换热器压差报警误触发问题,降低换热器的清洗频率;也可以提高公开水域系统的可用性,进而提高机组运行的可靠性、经济性。

    一种核电站多样化热阱系统传热性能试验系统和方法

    公开(公告)号:CN107180657A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710438521.9

    申请日:2017-06-12

    IPC分类号: G21C17/00

    CPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种核电站多样化热阱系统传热性能试验系统,包括反应堆冷却剂循环回路和热量导出循环回路,反应堆冷却剂循环回路包括:与反应堆冷却剂循环回路连通的反应堆冷却剂主泵;与反应堆冷却剂循环回路连通的余热排出系统的热侧;热量导出循环回路包括反应堆冷却剂主泵的冷却器和余热排出系统的冷侧,还包括:常规冷链热阱系统,分别与反应堆冷却剂主泵的冷却器和余热排出系统的冷侧连通;多样化热阱系统,与余热排出系统的冷侧连通。本发明实现在不增加额外设备的前提下实现多样化热阱系统的性能试验,操作简单易行,风险可控。此外,本发明还公开了一种核电站多样化热阱系统传热性能试验方法。

    核电厂最终热阱系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106448774A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611136947.0

    申请日:2016-12-12

    IPC分类号: G21D1/02 G21D3/06

    CPC分类号: G21D1/02 G21D3/06 Y02E30/40

    摘要: 本发明公开了一种核电厂最终热阱系统,包括至少一个用于非安全级用户的非安全系列,以及至少一个用于安全级用户的安全系列,非安全系列和安全系列包括设备冷却水系统和厂用水系统,厂用水系统包括冷却泵组和换热器组,每个系列的厂用水系统均成组配置冷却水池和冷却塔组,冷却水池位于冷却泵组上游,冷却塔组分别与换热器组出水口和冷却水池连接;冷却水池上游设有与外部水域连通的补水池,每个系列的冷却水池分别与补水池连通。本发明为核电站提供高度可靠的水源,以大气为最终热阱,最大限度地减少外部水文气象条件变化的影响,从而起到抵抗外部极端条件的能力强、系统配置简单、运行操作和维护成本低的目的。

    核电站重要厂用水系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103400620B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310320213.8

    申请日:2013-07-26

    发明人: 彭跃 杨廷 胡剑

    IPC分类号: G21D1/00 G21D1/02

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明公开了一种核电站重要厂用水系统,其包括一个以上含有SEC泵和RRI/SEC换热器的安全系列,每个安全系列均在SEC泵上游设有一个混合前池,混合前池中设有一个将其分隔为取水区和排水区的分隔闸门;RRI/SEC换热器出口处设有一条连接至混合前池排水区的回水管线。本发明核电站重要厂用水系统通过在泵房前端增设混合前池,并取消溢流井而将热水回流到混合前池的方式,使SEC泵入口水温整体得以提高,保证了系统的冬季运行方式与夏季海水温度较高时相同;只需对混合前池的总容量以及取水区和排水区的分区比例进行调整,即可在任何厂址条件解决北方冰冻水域核电站在冬季可能带来的冷却水温度过低不满足核岛用户低温要求的问题。

    核电厂最终热阱系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106448774B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201611136947.0

    申请日:2016-12-12

    IPC分类号: G21D1/02 G21D3/06

    CPC分类号: G21D1/02 G21D3/06 Y02E30/40

    摘要: 本发明公开了一种核电厂最终热阱系统,包括至少一个用于非安全级用户的非安全系列,以及至少一个用于安全级用户的安全系列,非安全系列和安全系列包括设备冷却水系统和厂用水系统,厂用水系统包括冷却泵组和换热器组,每个系列的厂用水系统均成组配置冷却水池和冷却塔组,冷却水池位于冷却泵组上游,冷却塔组分别与换热器组出水口和冷却水池连接;冷却水池上游设有与外部水域连通的补水池,每个系列的冷却水池分别与补水池连通。本发明为核电站提供高度可靠的水源,以大气为最终热阱,最大限度地减少外部水文气象条件变化的影响,从而起到抵抗外部极端条件的能力强、系统配置简单、运行操作和维护成本低的目的。

    核电厂公开水域系统换热器压差报警方法和装置

    公开(公告)号:CN106767120A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611142205.9

    申请日:2016-12-12

    IPC分类号: F28F27/00

    CPC分类号: F28F27/00

    摘要: 本发明公开了一种核电厂公开水域系统换热器压差报警方法,该方法包括以下步骤:推导得出公开水域系统换热器的换热器压差限值‑流量函数关系式或换热器压差限值‑水位函数关系式;获取换热器流量值Q或公开水域系统取水水位L,并将Q或L代入对应的函数关系式,计算得出换热器压差限值ΔPmax;获取换热器测量压差ΔP,并将ΔP与ΔPmax进行比较,如果ΔP大于等于ΔPmax,则触发压差高报警。此外,本发明还公开了一种核电厂公开水域系统换热器压差报警装置。本发明可以解决由于公开水域水位变化导致换热器压差报警误触发问题,降低换热器的清洗频率;也可以提高公开水域系统的可用性,进而提高机组运行的可靠性、经济性。

    核电站流体系统不凝气体在线集气排气装置和方法

    公开(公告)号:CN106531242A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611107765.0

    申请日:2016-12-06

    发明人: 杨廷 胡剑 彭跃

    IPC分类号: G21C15/16 G21C15/253

    摘要: 本发明公开了一种核电站流体系统不凝气体在线集气排气装置,其包括:集气罐、连接于集气罐底部的集气管线和集气阀、自上游连接于集气罐上的注水阀和注水管线、连接于集气罐顶部的排气管线和排气阀,以及连接于集气管线上的疏水管线和疏水阀。此外,本发明还公开了一种核电站流体系统不凝气体在线集气排气方法。相对于现有技术,本发明核电站流体系统不凝气体在线集气排气装置和方法具有结构简单、操作方便,能够适用于不同压力和流体的核电站流体系统,可有效避免系统停运和放射性流体的泄漏。

    核电站重要厂用水系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103400620A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310320213.8

    申请日:2013-07-26

    发明人: 彭跃 杨廷 胡剑

    IPC分类号: G21D1/00 G21D1/02

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明公开了一种核电站重要厂用水系统,其包括一个以上含有SEC泵和RRI/SEC换热器的安全系列,每个安全系列均在SEC泵上游设有一个混合前池,混合前池中设有一个将其分隔为取水区和排水区的分隔闸门;换热器出口处设有一条连接至混合前池排水区的回水管线。本发明核电站重要厂用水系统通过在泵房前端增设混合前池,并取消溢流井而将热水回流到混合前池的方式,使SEC泵入口水温整体得以提高,保证了系统的冬季运行方式与夏季海水温度较高时相同;只需对混合前池的总容量以及取水区和排水区的分区比例进行调整,即可在任何厂址条件解决北方冰冻水域核电站在冬季可能带来的冷却水温度过低不满足核岛用户低温要求的问题。