一种高温气冷堆堆芯余热导出系统及方法

    公开(公告)号:CN114300164A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111545002.5

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G21C15/18

    摘要: 本发明公开了一种高温气冷堆堆芯余热导出系统及方法,其中系统包括:至少两列入口进风列、反应堆舱室环形热屏蔽和吸附过滤装置;所有入口进风列均包括依次连通的入口调节风阀和干燥塔,且每个入口进风列中入口调节风阀与干燥塔的连接管道上均安装有在线风量仪表;所述反应堆舱室环形热屏蔽的入口连通所有入口进风列中干燥塔的出口,所述反应堆舱室环形热屏蔽的出口分两路,一路依次连通吸附过滤装置和若干出口排风百叶窗,另一路直接连通若干出口排风百叶窗。本发明所述的高温气冷堆堆芯余热导出系统,利用空气自然循环冷却的原理导出堆芯余热,减少了反应堆正常功率运行期间堆芯功率的热损耗,同时简化了系统的设置。

    高温气冷堆中氦气气氛切换的处理方法及装置

    公开(公告)号:CN114283955B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202111364683.5

    申请日:2021-11-17

    IPC分类号: G21C19/28 G21C19/20

    摘要: 本公开提出一种高温气冷堆中氦气气氛切换的处理方法及装置,涉及反应堆工程技术领域。其中,所述方法包括:响应于接收氦气处理指令,获取燃料暂存装置中的压力值;在所述压力值满足预设值的情况下,控制低压氦气暂存罐处于开启状态,以使所述燃料暂存装置中的氦气排放至所述低压氦气暂存罐中;获取所述燃料暂存装置中当前时刻的压力值及所述低压氦气暂存罐中的第一压力值;在所述当前时刻的压力值与所述第一压力值满足预设关系的情况下,控制所述低压氦气暂存罐处于关闭状态,以停止向所述低压氦气暂存罐中排放氦气。由此,简化了高温气冷堆氦气排放的处理过程,提高了效率,节省了时间。

    一种高温气冷堆使用氦气的存贮方法

    公开(公告)号:CN115046133A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210583244.1

    申请日:2022-05-26

    IPC分类号: F17C5/00 F17C13/02 F17C13/04

    摘要: 本发明公开了一种高温气冷堆使用氦气的存贮方法,通过控制模块对存贮氦气场地随时监控,掌握存贮氦气场地的环境参数,在环境参数保证安全的情况下,将储氦本体连接至供氦装置;其中在供氦装置向储氦本体输送氦气进行存贮的过程中,控制模块对储氦本体上的贮存压力、温度以及电控阀的开度进行控制,保证了存贮过程的进度以及安全;此外根据先进先用的氦气使用原则,利用计时器记载并存储与所述储氦本体连接的电控阀的关闭时间,从而确认最先完成氦气存储的储氦本体。因此本发明提供一种安全、有效且可随时监控氦气存储过程的氦气的存贮方法,保证了用于冷却高温气冷堆的氦气的存贮量和存储安全性。

    高温气冷堆中氦气气氛切换的处理方法及装置

    公开(公告)号:CN114283955A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111364683.5

    申请日:2021-11-17

    IPC分类号: G21C19/28 G21C19/20

    摘要: 本公开提出一种高温气冷堆中氦气气氛切换的处理方法及装置,涉及反应堆工程技术领域。其中,所述方法包括:响应于接收氦气处理指令,获取燃料暂存装置中的压力值;在所述压力值满足预设值的情况下,控制低压氦气暂存罐处于开启状态,以使所述燃料暂存装置中的氦气排放至所述低压氦气暂存罐中;获取所述燃料暂存装置中当前时刻的压力值及所述低压氦气暂存罐中的第一压力值;在所述当前时刻的压力值与所述第一压力值满足预设关系的情况下,控制所述低压氦气暂存罐处于关闭状态,以停止向所述低压氦气暂存罐中排放氦气。由此,简化了高温气冷堆氦气排放的处理过程,提高了效率,节省了时间。

    一种高温气冷堆抽真空系统

    公开(公告)号:CN216212366U

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202122602132.X

    申请日:2021-10-27

    IPC分类号: G21C19/32

    摘要: 本实用新型涉及高温气冷堆技术领域,具体涉及一种高温气冷堆抽真空系统,包括:并联设置的第一反应堆一回路区和第二反应堆一回路区;氦气辅助区,与所述一回路区并联布置,所述氦气辅助区内并联设置有净化区、净化再生区和辅助排气区,所述氦气辅助区与所述一回路区均与入口母管路连通;抽真空区,一端与所述入口母管路连通,另一端与负压排风区连通,所述抽真空区内并联安装有至少两台真空泵。工作过程中通过管路的通断控制,抽真空区能够满足一回路区和氦气辅助区的抽真空需求,无需对抽真空区内的真空泵进行拆卸,避免了一回路区内拆卸和安装真空泵时发生的辐射泄漏,有效降低了系统运行过程中操作人员沾染放射性辐射的风险。