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公开(公告)号:CN110188973A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910231712.7
申请日:2019-03-26
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 岭澳核电有限公司
摘要: 本发明涉及一种核电站火灾安全综合评估方法,其步骤为:将核电站中不同设备之间的关联方式分为流程关联、电缆关联、规程关联和厂房位置关联,确定核电厂中的设备、电缆、规程以及厂房的属性信息并整合其各自的属性信息中所包含的共性信息,通过共性信息使不同类的属性信息之间相互关联,通过设备安全功能相关的规程处理过程确定不同事故进展影响的所有设备以及这些设备的预期动作,通过PSA分析综合评价失效概率和后果,本发明将核电站内设备、电缆、规程、厂房等信息进行整合,从而可以得到核电站内某一点的特性因火灾发生变化对核电站整体状态的影响,提高火灾安全综合评估的准确性。
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公开(公告)号:CN107146925A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710457859.9
申请日:2017-06-16
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 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: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6552 , H01M10/6551 , H01M2/12 , G21C9/06 , G21C15/18
摘要: 本发明公开了一种蓄电池隔间的非能动排气装置,包括热管、排气管,所述热管具有蒸发段与冷凝段,所述排气管具有进气口和排气口,所述热管的蒸发段设置于蓄电池内且其冷凝段设置在所述排气管的内,所述排气管的排气口与大气连接且其进气口设于蓄电池上方。本发明利用热管将蓄电池产生的热量传导至排气管垂直段下部,并加热周围空气。热空气上升带动排气管下端部附近的气体进入排气管,经热管冷凝段加热后上升,依次经过排气管垂直段和出口,将蓄电池产生的氢气和热量及时排出,从而有效杜绝氢气爆炸的危险。
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公开(公告)号:CN107146925B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710457859.9
申请日:2017-06-16
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 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: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6552 , H01M10/6551 , H01M2/12 , G21C9/06 , G21C15/18
摘要: 本发明公开了一种蓄电池隔间的非能动排气装置,包括热管、排气管,所述热管具有蒸发段与冷凝段,所述排气管具有进气口和排气口,所述热管的蒸发段设置于蓄电池内且其冷凝段设置在所述排气管的内,所述排气管的排气口与大气连接且其进气口设于蓄电池上方。本发明利用热管将蓄电池产生的热量传导至排气管垂直段下部,并加热周围空气。热空气上升带动排气管下端部附近的气体进入排气管,经热管冷凝段加热后上升,依次经过排气管垂直段和出口,将蓄电池产生的氢气和热量及时排出,从而有效杜绝氢气爆炸的危险。
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公开(公告)号:CN206115639U
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201621114713.1
申请日:2016-10-12
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 岭东核电有限公司 , 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: G08B17/10
摘要: 本实用新型涉及一种核电站电气厂房用多点火灾探测系统,它包括:多个配电单元,每个所述配电单元包括配电房、安装在所述配电房内的多台机柜、分别与多台所述机柜相连通且位于其上方的主管以及与所述主管相连通且位于所述配电房内的感烟火灾探测器;至少一个火灾复示盘,所述火灾复示盘分别与多个所述感烟火灾探测器相连接;中央控制机构,所述中央控制机构与所述火灾复示盘相连接,用于接收其发出的信号并显示火灾位置。通过采用包含有感烟火灾探测器的配电单元,使得感烟火灾探测器通过主管与机柜相连通,这样能够实现对多个配电房中的多台机柜的火灾进行监测,减小火灾发生的概率同时减小火灾产生的影响。
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公开(公告)号:CN116720419A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310735108.4
申请日:2023-06-20
申请人: 岭东核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了压水堆机组主管道活化腐蚀产物迁移沉积分析方法,包括以下步骤:在CFD平台上选择颗粒相沉积‑冲蚀模型;自定义溶解‑析出机理模型;确定CFD平台的计算工况和边界条件;其中,计算工况包括:机组大修阶段不同三维流场、温度场和压力场下的瞬态运行工况;对预建的主管道模型进行流体网格划分;将网格导入CFD平台并进行颗粒相沉积‑冲蚀模型和溶解‑析出机理模型的设置及耦合后,求解得到更准确和有效的机组大修阶段不同三维流场、温度场和压力场下的瞬态运行工况的主管道活化腐蚀产物的沉积率,对核电机组的安全经济运行具有重要意义。
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