循环水泵的流量及功率预测方法、装置以及电子设备

    公开(公告)号:CN118601907A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410687838.6

    申请日:2024-05-30

    IPC分类号: F04D15/00

    摘要: 本发明提供一种循环水泵的流量及功率预测方法以及装置,预测方法用于开式循环水系统的循环水泵流量及功率预测,循环水系统具有多个循环水泵且各循环水泵并联连接,预测方法包括步骤:S1、建立开式循环水系统的管路特性曲线:H=H0+kQ2,H0=H1‑H2;建立海水潮位预测模型获取H1和H2;S2、确定循环水泵在不同转速下的H‑Q性能曲线;S3、确定并联运行的若干台循环水泵的各自的工况点[Hi,Qi];S4、计算第i台循环水泵在S3确定的工况点[Hi,Qi]下的泵效率;S5、计算第i台循环水泵的功率;S6、重复执行S4和S5,依次确定循环水系统中各循环水泵在并联运行时的效率和功率。本发明能够在取水口潮位频繁变化的前提下快速获取多台变频泵或变频泵与定频泵组合的循环水系统各泵的流量和功率。

    核农耦合供热监测方法及系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117829509A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311869819.7

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G06Q10/0631 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种核农耦合供热监测方法及系统,监测方法包括:建立核电厂和农业系统的自动化监测系统;核电厂、农业系统以及介于核电厂和农业系统之间的输配系统共同组成核农供热系统;构建核电厂和农业系统的数字孪生模型;基于自动化监测系统采集目标数据,并将目标数据作为数字孪生模型的输入进行仿真,以实时监控核农供热系统的状态变化。上述监测方法,根据自动化监测系统可以采集关于核电厂和农业系统之间关于设备和管道的各种运行参数,该参数可以输入至数字孪生模型中可以进行供热全流程的仿真计算,获得全流程的软测量值,进而提高核农供热系统的运行效率和增强核农供热系统的安全可靠性和经济性,从而促进农业系统生产的效率和质量。

    一种压水堆核电站事故后堆芯非能动冷却系统

    公开(公告)号:CN116189932A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211556641.6

    申请日:2022-12-06

    IPC分类号: G21C15/18 G21C15/12

    摘要: 本发明公开了一种压水堆核电站事故后堆芯非能动冷却系统,涉及核电站安全技术领域,解决了现有非能动冷却系统寒冷地区冬季无法对安全壳有效冷却的问题,提高了安全性,具体方案如下:包括屏蔽厂房、设置在屏蔽厂房内的安全壳和设置在安全壳内的压力容器,安全壳顶部中部位置固定设有冷却水分配盘,屏蔽厂房顶部设有与冷却水分配盘连接的冷却水箱以及贯穿屏蔽厂房顶部的空气流道,屏蔽厂房的筒体上设有若干空气入口,安全壳周侧设有导热板,导热板内含有传热工质以及用于隔热的隔板,导热板的下端与屏蔽厂房底部之间具有允许空气通过的空间,部分导热板的顶部与屏蔽厂房的顶部内壁固定连接并设有气体通道,部分导热板的顶部延伸至冷却水箱内。

    基于压水堆的工业供汽系统及供汽方法

    公开(公告)号:CN118066522A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410355987.2

    申请日:2024-03-27

    IPC分类号: F22B37/00

    摘要: 本发明提供一种基于压水堆的工业供汽系统及供汽方法,供汽系统包括进气流道和第一分支流道,进气流道,接收压水堆的低温低压蒸汽;第一分支流道,与进气流道连通,第一分支流道上设有热管堆,热管堆用于对第一分支流道内流通的蒸汽进行加温;热管堆下游设有至少一个第二分支流道,第二分支流道用于对流出热管堆的蒸汽进行加压或者与进气流道的蒸汽进行混合以得到不同品质的输出蒸汽。上述基于压水堆的工业供汽系统,基于现有压水堆提供的低温低压蒸汽,结合热管堆的固有安全和高温优势,利用第一分支流道和至少一个第二分支流道对低温低压蒸汽进行处理,以获得不同品质的输出蒸汽,实现全范围的压力工业供汽需求。

    核电站余热利用系统及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117968275A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410247750.2

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明提供一种核电站余热利用系统及方法,系统包括热泵、第一循环系统和第二循环系统,设备冷却水流经热泵后流回设备冷却水系统;第一循环系统包括第一循环管路和冷水机组,热泵的输出端与冷水机组的输入端连通,冷水机组的输出端与热泵的输入端连通,冷水机组用于接收已加热的循环水,并在吸收热量后将降温后的循环水返回至热泵,第一循环管路在热泵的输入端和输出端均设有第一切换阀;第二循环系统包括第二循环管路和至少一个用户端,第二循环管路流经热泵,并用于将已加热后的循环水输送至用户端,然后将由用户端流出已降温的循环水返回至热泵,第二循环管路在热泵的输入端和输出端均设有第二切换阀。由此提升核电机组热效率。

    核电站跨季节余热供暖系统及方法

    公开(公告)号:CN118066592A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410247749.X

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明提供一种核电站跨季节余热供暖系统及方法,供暖系统包括核电机组、储热机构、热泵以及取热机构,核电机组提供温排水;温排水流入储热机构,储热机构用于存储温排水中的热量;热泵与储热机构相连接,储热机构内的储热介质输送至热泵,热泵对其热量提取后再返回储热机构;取热机构与热泵相连接,热泵用于将储热机构内的热量转变为供暖热水并将供暖热水输送至取热机构。上述核电站跨季节余热供暖系统,利用储热机构可以将核电机组的温排水热量进行收集,并利用热泵将热量的品质进行提升,进而温排水热量转变为便于取热机构直接应用的供暖热水,满足了取热机构的供暖需求,减少了原本供暖所需的抽汽量和电量,大大提升了经济效益。

    一种压水堆核能热电联产控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116951535A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310438630.6

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明提出了一种压水堆核能热电联产控制方法及系统,包括供热蒸汽控制、汽轮机控制和反应堆功率控制;供热蒸汽控制计算额定供热抽汽流量与实际供热抽汽流量的供热偏差,将供热偏差作为反馈调节量调节实际供热抽汽流量;汽轮机控制计算额定电功率与实际电功率的功率偏差,将功率偏差作为汽轮机控制的反馈调节量,结合热负荷偏差控制主蒸汽调节阀开度以调节汽轮机的实际功率;反应堆功率控制根据蒸汽发生端平均温度信号、供热偏差、压力信号以及反应堆功率信号调节反应堆功率。本发明增加了供热蒸汽控制以控制供热蒸汽流量,并且在汽轮机控制统与反应堆功率控制的基础上增加了前馈调节,使压水堆核能热电联产机组可以更快更好地满足热电负荷需要。