一种核电站文丘里管的流体加速腐蚀监测方法

    公开(公告)号:CN116698664B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202310632020.X

    申请日:2023-05-30

    摘要: 本发明涉及一种核电站文丘里管的流体加速腐蚀监测方法,包括以下步骤:S100、获取并根据同一主给水管道上的文丘里管流量和孔板流量,得到文丘里管流量和孔板流量的流量偏差;S200、建立文丘里管因流体加速腐蚀造成的流量偏差的变化曲线,获取并根据文丘里管因喉部表面粗糙度增大造成的流量偏差,得到文丘里管因喉部厚度减薄造成的流量偏差的变化曲线;S300、计算文丘里管的喉部厚度减薄量;S400、计算文丘里管的收缩段厚度减薄量和扩散段厚度减薄量。本发明通过对文丘里管的壁厚减薄量以及腐蚀速率进行计算,实现流体加速腐蚀监测,不受文丘里管结构、安装位置的影响,无需将文丘里管从主给水管道拆下来进行检测,可在核电机组运行期间进行监测。

    安全壳破口泄漏率评估方法、装置、存储介质和电子设备

    公开(公告)号:CN116776039A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310774427.6

    申请日:2023-06-27

    摘要: 本发明涉及安全壳破口泄漏率评估方法、装置、存储介质和电子设备,包括以下步骤:获取破口前端的初始参数和破口出口的动态参数;根据初始参数和动态参数进行计算,获得破口出口的空气流速的计算式;根据破口出口的空气流速的计算式以及破口的尺寸参数进行计算,获得破口的泄漏率。本发明通过确定破口出口的空气流速的计算式并结合破口的尺寸参数,可以定量、准确地评价单个尺寸可测的漏点的泄漏率,直观地建立泄漏率与漏点尺寸的对应关系,提高了核电厂反应堆第三道安全屏障完整性分析的准确性,避免机组运行模式因缺陷无法定量评价而后撤,同时为维修工作提供了可靠的依据。

    一种核电机组出力异常判断方法及系统

    公开(公告)号:CN117195116A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311042852.2

    申请日:2023-08-17

    摘要: 本发明涉及一种核电机组出力异常判断方法及系统。包括:S1、基于影响核电机组出力的若干条件因素,获取每一条件因素的若干历史条件数据和额定热功率下的历史机组出力数据;S2、拟合每一条件因素对应的若干历史条件数据及其对应的历史机组出力数据以得到对应的历史机组出力表达式;S3、分别获取条件因素对应的实时条件数据,根据对应的历史机组出力表达式获取对应的实时参考机组出力数据;S4、获取实时参考机组出力数据与核电机组的实时额定热功率出力的差值并判断条件因素是否异常,以得到核电机组对应的判定结果;S5、根据多个条件因素对应的判定结果得到核电机组出力的最终判定结果。实时本发明更够准确的得到核电机组出力异常的判断结果。

    一种核电站文丘里管的流体加速腐蚀监测方法

    公开(公告)号:CN116698664A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310632020.X

    申请日:2023-05-30

    摘要: 本发明涉及一种核电站文丘里管的流体加速腐蚀监测方法,包括以下步骤:S100、获取并根据同一主给水管道上的文丘里管流量和孔板流量,得到文丘里管流量和孔板流量的流量偏差;S200、建立文丘里管因流体加速腐蚀造成的流量偏差的变化曲线,获取并根据文丘里管因喉部表面粗糙度增大造成的流量偏差,得到文丘里管因喉部厚度减薄造成的流量偏差的变化曲线;S300、计算文丘里管的喉部厚度减薄量;S400、计算文丘里管的收缩段厚度减薄量和扩散段厚度减薄量。本发明通过对文丘里管的壁厚减薄量以及腐蚀速率进行计算,实现流体加速腐蚀监测,不受文丘里管结构、安装位置的影响,无需将文丘里管从主给水管道拆下来进行检测,可在核电机组运行期间进行监测。

    核电厂贯穿件浮子流量计校准装置及校准方法

    公开(公告)号:CN118603257A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410666462.0

    申请日:2024-05-27

    IPC分类号: G01F25/10 G01F1/05

    摘要: 本发明涉及一种核电厂贯穿件浮子流量计校准装置及校准方法,包括依次连接的进气管路、流量控制管路、切换管路、被测浮子流量计、压力控制管路和排气管路;流量控制管路包括多条并联设置的流量控制支路,每条流量控制支路上均设有流量控制器,切换管路包括多条并联设置的气体支路,每条气体支路上均设有气动阀与标准流量计;切换管路与被测浮子流量计之间设有压力传感器,压力控制管路上设有压力控制器。该装置可实现控压调流的功能,通过流量控制器控制流量更加精准效率,通过压力控制器及压力传感器反馈调节保证浮子入口压力,规避了流量和压力调节的相互干扰,可以精准定位浮子入口压力及流量,使测量更加精准。