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公开(公告)号:CN116876835A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311051816.2
申请日:2023-08-17
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
IPC分类号: E04G21/00 , E04G21/14 , E04G21/02 , E04F13/02 , E04F13/04 , E04F13/12 , E04F13/22 , E03F1/00 , E03F5/14
摘要: 本申请涉及一种模块化钢覆面安装结构及安装方法。该模块化钢覆面安装结构包括先贴覆面、覆面预埋板和后补覆面;支撑组件,与所述先贴覆面相连,所述支撑组件用于预埋在水池墙体内,并支撑所述先贴覆面;预埋组件,与所述覆面预埋板相连,所述预埋组件用于至少部分预埋在所述水池墙体内并支撑所述覆面预埋板;其中,所述覆面预埋板与所述水池墙体之间存在间隙,所述后补覆面封闭所述间隙。本申请能够缩短钢覆面现场施工周期,提高施工质量和施工效率,降低用工需求和施工风险,降低墙体厚度,有助于对水池内泄漏液和泄漏点进行精确控制和定位。
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公开(公告)号:CN113205895A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110454606.2
申请日:2021-04-26
申请人: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C17/003 , G21C17/112
摘要: 本发明涉及了一种反应堆压力容器的中子辐照监测系统及方法,该中子辐照监测系统包括:设置在反应堆压力容器内的辐照监督管,辐照监督管内装有材料试样及第一剂量探测元件;设置在反应堆压力容器外壁与堆坑混凝土之间的堆外探测盒,堆外探测盒内装有第二剂量探测元件;模型建立模块,用于根据第一剂量探测元件和第二剂量探测元件的检测数据,以及,第二剂量探测元件的安装位置,建立反应堆压力容器材料的中子注量模型;模型应用模块,用于将第一剂量探测元件和/或第二剂量探测元件的检测数据送入中子注量模型,以获取反应堆压力容器材料的中子注量数据。实施本发明的技术方案,实现了对反应堆压力容器中子注量的全周期监测。
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公开(公告)号:CN109909585A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910184075.2
申请日:2019-03-12
申请人: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明提供一种用于不锈钢支管焊缝维修的堆焊修复方法及系统,包括:获取待修复支管焊缝的缺陷信息、原始数据和现场作业环境数据;根据获取到的支管焊缝的缺陷信息、原始数据和现场作业环境数据制定出堆焊修复总体方案;根据制定出的堆焊修复总体方案对待修复支管焊缝进行处理和堆焊;对堆焊焊缝进行检验、测试与评价。本发明将通过在支管焊缝待修复区域表面直接堆焊耐腐蚀的金属,本发明堆焊层构成新的压力边界,实现支管焊缝的结构强化,同时改善支管焊缝内部残余应力的状态及分布,促使堆焊后缺陷区域附近区域呈压应力状态,抑制裂纹的萌生和扩展,保障修复后的支管焊缝满足全周期安全运行要求。
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公开(公告)号:CN118737613A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410670314.6
申请日:2024-05-28
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种电磁线圈、控制棒驱动机构及电磁线圈制造方法,电磁线圈,包括:磁轭,具有储存腔;骨架,设置于所述储存腔中;缓冲层,设置于所述储存腔中,其中,所述缓冲层位于所述磁轭和所述骨架之间。本发明的电磁线圈,通过将缓冲层设置在储存腔的腔壁和骨架之间,从而缓冲层可以保护骨架,有效避免骨架因为被磁轭撞击而损坏。
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公开(公告)号:CN118072987A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410193043.X
申请日:2024-02-20
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
IPC分类号: G21C13/036 , G21C13/10
摘要: 本发明公开了一种反应堆压力容器及三环路反应堆结构,反应堆压力容器包括压力容器本体、设置在压力容器本体上的至少一个直接注入接管;压力容器本体上设有进口接管和出口接管,直接注入接管非对称布置于进口接管和出口接管之间,并且直接注入接管的中心轴线处于进口接管和出口接管的中心轴线的下方。本发明中,在压力容器本体上设置直接注入接管,用于安注冷却剂能够直接注入反应堆内部,避免通过主管道的注入且因主管道破口而使得部分安注冷却剂损失;在主管道冷管段发生破口事件时,有效降低直接注入接管中安注冷却剂被主管道冷管段破口流体夹带旁通的风险,确保安注冷却剂流量满足反应堆安全注入要求。
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公开(公告)号:CN118029752A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410080975.3
申请日:2024-01-18
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种不锈钢覆面安装结构及其安装方法、乏燃料水池,不锈钢覆面安装结构包括覆面板、设置在覆面板朝向混凝土内壁面的第一表面上的至少一个卡轨、与卡轨相配合并用于固定在混凝土内壁面上的卡槽;卡轨对应在覆面板的焊缝一侧,并且卡轨内部形成有包围在焊缝外侧的检漏槽;在水池内,覆面板竖向设置并与卡槽的外表面相贴合,卡轨配合在卡槽内。本发明通过覆面板采用卡轨和卡槽配合方式安装在混凝土等面上,形成安装结构,实现覆面板在水池内的安装。覆面板和卡轨、卡槽等件以及卡轨在覆面板上固定均可在车间预制形成,实现模块化,减少施工现场的工作量,降低现场施工安全风险,达到优化施工进度、提高建造质量的目的。
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公开(公告)号:CN113231720B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110678367.9
申请日:2021-06-18
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种BOSS头焊缝内外组合堆焊维修方法,该方法包括:对BOSS头焊缝外表面按照预设尺寸进行打磨去除;固定BOSS头焊缝支管;对打磨后的区域内部进行堆焊及检验;对BOSS头焊缝外部表面进行堆焊及检验。本申请提供的上述方案,通过按照预设尺寸对BOSS头焊缝外表面进行打磨去除,从而可以降低原BOSS头焊缝中的缺陷尺寸;通过固定BOSS头焊缝支管,可以减小BOSS头焊缝返修时主管的塌陷变形;通过采用回火焊道工艺控制,实现不进行焊后热处理情况的堆焊组织和应力改善;内外组合堆焊对结构补强和残余应力调控的效果叠加,使得堆焊修复后的结构安全裕量更大。
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公开(公告)号:CN118606594A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410557451.9
申请日:2024-05-07
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
摘要: 本申请公开了一种带凹痕传热管的应力腐蚀预测方法和装置、设备及介质,涉及应力腐蚀评估技术领域。该方法包括:获取样本应力腐蚀结果数据和引起样本应力腐蚀结果的多个候选应力腐蚀影响因素;从多个候选应力腐蚀影响因素筛选出输入变量;根据所述样本应力腐蚀结果数据和所述输入变量绘制箱线图,且根据所述箱线图中的四分位数值的分布规律,确定所述样本应力腐蚀结果数据与所述输入变量的映射关系;根据所述样本应力腐蚀结果数据与所述输入变量的映射关系,构建得到应力腐蚀预测模型;通过所述应力腐蚀预测模型预测所述带凹痕传热管的目标应力腐蚀结果数据。本申请能够提高应力腐蚀预测的实现效率。
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公开(公告)号:CN118448074A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410498654.5
申请日:2024-04-23
申请人: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司
IPC分类号: G21C17/00 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种反应堆压力容器内部流体湍流形态构建和控制方法,包括步骤S1、获得漩涡的相关数据、湍流在各燃料组件入口区域的时间分布特性、空间分布特性、功率谱密度、湍流能谱;步骤S2、获得燃料组件水隙变化情况,并根据所述燃料组件水隙变化情况判断是否需要修正所述燃料组件三维流场模型,直至所述燃料组件水隙不发生变化;步骤S3、获得各燃料组件之间的堆芯核功率波动幅度数值;步骤S4、判断堆芯核功率波动幅度数值是否落入目标区间,若未落入所述目标区间,则改变反应堆压力容器内部三维结构,直至所述堆芯核功率波动幅度数值落入所述目标区间。本发明可以消除或改善堆芯核功率波动、减少堆芯格架磨损、确保反应堆运行的安全性。
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公开(公告)号:CN116313188A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211101821.5
申请日:2022-09-09
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C19/04
摘要: 本发明公开了一种反应堆涡流抑制及流量分配装置,设置在反应堆压力容器内,其包括设置在压力容器内的堆芯底部的堆芯下支承板、连接在堆芯下支承板下方的凸形封头;凸形封头上开设有供冷却剂流入的若干通孔;凸形封头与反应堆压力容器的下封头之间界定出第一冷却剂通道,凸形封头与堆芯下支承板之间有间隔分布的若干搅混柱,搅混柱在凸形封头与堆芯下支承板之间界定出若干第二冷却剂通道。本发明零部件少、结构简单,冷却剂依次流经第一冷却剂通道,凸形封头上的通孔,第二冷却剂通道,堆芯下支承板上的通孔进入堆芯,有效抑制冷却剂流动时涡流的产生。同时冷却剂流量被重新分配,在堆芯入口处可得到均匀分布的流量。
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