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公开(公告)号:CN118491429A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410579451.9
申请日:2024-05-11
申请人: 哈尔滨工程大学
IPC分类号: B01J8/18 , B01J8/26 , C02F1/16 , F26B9/06 , F26B21/00 , F26B25/00 , F28D7/00 , F24H3/08 , G21C15/14 , G21D9/00 , C01B3/04 , C01B13/02 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种高温气冷堆耦合金属氢化物热泵的制氢制氧系统,涉及核能技术领域,解决了现有高温气冷堆核二回路主蒸汽温度低导致碘硫循环制氢效率低的问题。本发明高温气冷堆和主换热器连接;主换热器、金属氢化物热泵系统和次换热器两两互相连接;次换热器、金属氢化物热泵系统、碘硫循环反应器、发电单元、压缩机和次换热器依次通过氦气管道循环连接;金属氢化物热泵系统可直接加热冷水;碘硫循环反应器通过被次换热器和金属氢化物热泵系统加热的氦气获得热源进行制氢和制氧。本发明通过设置的金属氢化物热泵系统实现了高温气冷堆的中温热源热量品质的提升,突破目前制氢制氧技术的温度限制,提高了碘硫循环的制氢效率。
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公开(公告)号:CN118066517A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410391527.5
申请日:2024-04-02
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司
摘要: 本发明提供一种压水堆核能长输供汽系统及方法,供汽系统包括核电厂压水堆、再热机构以及多级用户,核电厂压水堆用于提供蒸汽;再热机构与核电厂压水堆通过蒸汽管线连接,再热机构用于提高蒸汽管线内蒸汽的参数,再热机构包括至少两个输出管线;每一级用户与一根输出管线连通,以获得不同参数的蒸汽。本发明压水堆核能长输供汽系统,对核电厂压水堆中间段蒸汽利用再热机构进行再加热,由此提高加热蒸汽的压力、温度和一定的过热度,进而提高压水堆下游沿程温降的裕度,使得输送的蒸汽一直维持在过热蒸汽状态,从而保证末端蒸汽参数满足使用要求,提高了压水堆核能供汽的长输距离、热网的经济性和运行可靠性。
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公开(公告)号:CN116844742A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310770041.8
申请日:2023-06-27
申请人: 哈尔滨工程大学
IPC分类号: G21C13/02 , G21C7/12 , G21D9/00 , G21C15/243 , G21C15/18
摘要: 本发明涉及核供热堆技术领域,具体涉及一种基于干井与移动式换热器的核供热堆、供热系统;该基于干井与移动式换热器的核供热堆包括:混凝土地基,混凝土地基内设有反应堆,反应堆上设有安全阀,且在反应堆内设有支撑组件;堆芯,设于支撑组件上,且在堆芯的顶部设有干井,干井内设有控制棒;热升管,设于反应堆内,且围绕干井设置,热升管内设有移动式换热器;气区换热器,设于反应堆的顶部;换热器驱动机构,设于干井内,换热器驱动机构与移动式换热器通过管路调节器连接。该基于干井与移动式换热器的核供热堆采用全自然循环,省去主泵、简化结构,提高了固有安全性。
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公开(公告)号:CN112037942B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010935041.5
申请日:2020-09-08
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: G21C13/067 , G21D9/00
摘要: 本发明公开了一种盖板装置及具有其的池式反应堆,其中,盖板装置设置于反应堆水池的顶部,包括:安装结构,呈环状,并安装于反应堆水池的池壁上并与池壁密封设置;支撑结构,位于安装结构内侧并与安装结构固定;板体结构,完全覆盖安装结构的内侧空间,支撑结构支撑在板体结构的下方,板体结构与安装结构密封设置,板体结构具有开口,开口可选择性地打开或关闭。盖板装置设置于反应堆水池的顶部,用于密封反应堆水池的内部空间,从而防止异物进入水池内部。同时,在盖板结构的板体结构上设置有可控制开闭的开口,当反应堆内部需要进行检修或者换料操作时,开口打开,当完成上述操作后,开口关闭,从而避免因换料或检修而对盖板装置整体进行拆装。
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公开(公告)号:CN116031003A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310077217.1
申请日:2023-01-18
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了耦合液态金属堆与熔盐堆的光热核储综合能源系统,包括氟盐高、低温熔池,硝酸盐高、低温熔池,循环泵回路,氟盐堆、铅基堆、钠冷快堆和光热塔热源,以及高、低温超临界二氧化碳动力循环系统;反应堆和光热塔作为热源,氟盐和硝酸盐储能系统作为中间输热系统,提供四种温度的工艺热接口,并能够适应需求功率变化,减缓功率调节速率、维持反应堆冷却剂温度平衡;超临界二氧化碳动力循环系统用于实现热动转换;本发明充分利用了稳定的核能和清洁的太阳能,提供了高效能量转换方案,为700℃以下高温工艺热提供了相应的接口:包括但不限于热化学制氢、裂化、制甲醇、造纸、盐水淡化和工业供热,有助于我国反应堆、光热和储能技术的发展。
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公开(公告)号:CN115432665A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110152043.1
申请日:2021-01-28
申请人: 王鸿庆
发明人: 王鸿庆
摘要: 制取能源用氢的聚变反应堆属双堆高压在水中运行的工艺模式、由于聚变热团会造成水的等离子化和将水巨烈气化后形成的超高温气化热体.接触水部分由于热团能量強烈损耗、所以这里温度会产生断崖式巨幅降低,大量水气化后在反应堆中产生巨大压差、反应生成的超高温热体迅速的被向堆外,系统在反应堆出口安置足以接纳任何体积数量过热气体的耐超高温热解室,是反应堆安全的关键保证。过热气体进入室壁布满喷头喷水的耐超高温热解室、室内有充足水源喷淋环境、过热气体接触水后会促使水产生裂解、形成氢、氧等,再进入分离室,便完成了利用聚变能生产能源用氢的主要过程。
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公开(公告)号:CN115011380A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210752992.8
申请日:2022-06-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种利用小型氟盐冷却高温堆余热热解垃圾制氢系统及方法,包括核反应与热量交换系统、垃圾热解系统、二氧化碳补偿系统、气体净化系统。核反应与热量交换系统采用以熔盐堆为代表的第四代核反应堆和FLiNaK‑CO2换热器,产生符合垃圾热解要求的高温气化剂;垃圾热解系统采用单流化床气化炉,使热量充分利用;二氧化碳补偿装置与热解反应后气体冷却的热交换器相连进行预热,实现多级温度利用;气体净化系统对热解后可燃气体进行处理制得纯净的氢气;该系统及方法以核电为热源实现对垃圾的热解气化处理,并对氢气进行分馏提纯,能耗及成本较低,同时热解处理过程中不产生有害物质;本发明既能实现高品质能源的综合高效利用,也能减少传统焚烧垃圾方法所产生的温室气体排放,符合环境友好的发展方略。
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公开(公告)号:CN114999684A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210696474.9
申请日:2022-06-20
申请人: 福建福清核电有限公司
发明人: 陈昌贻 , 顾蔚泉 , 黄晓景 , 薛峻峰 , 杨杉 , 谢文雄 , 刘力 , 王亨 , 仇苏辰 , 陈鸿飞 , 张黄玺 , 丁勤洁 , 贺治国 , 黄宇航 , 阮昭基 , 陈湛杨 , 李晓振
IPC分类号: G21C15/18 , G21C15/14 , G21C15/243 , G21D9/00
摘要: 本发明涉及核电余热利用技术领域,具体公开了一种核电机组温排水余热利用系统,凝汽器的循环水出口和循环水进口通过管道A相连,管道A穿过首级热泵以实现热交换;首级热泵和末级热泵通过管道B相连形成回路,首级热泵作为热源与末级热泵实现热交换;末级热泵与低压蒸发器通过管道D相连形成回路,末级热泵作为热源与低压蒸发器实现热交换;除盐水装置通过管道E与低压蒸发器相连;低压蒸发器通过管道F与蒸汽过热器相连,蒸汽过热器通过管道G与蒸汽压缩机相连。本发明系统采用热泵技术收集温排水余热,并产生蒸汽,可大幅提高核能利用效率。
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公开(公告)号:CN113906523A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202080040916.3
申请日:2020-04-13
申请人: 泰拉能源公司
发明人: 杰西·R·奇塔姆三世 , 罗伯特·A·科宾 , J·R·吉尔兰 , 帕维尔·海兹拉尔 , 凯文·克雷默 , 克里斯托弗·A·马丁 , 布赖恩·莫里斯 , 罗伯特·C·佩特罗斯基 , 菲利普·M·施洛斯 , 乔舒亚·C·沃尔特 , 马克·R·沃纳
IPC分类号: G21D9/00
摘要: 集成能量系统包括位于核场所的核供热厂。核供热厂产生热能,这些热能被输送到位于核场所外的蓄热系统。蓄热系统热耦合到发电系统,该发电系统也远离核场所。通过这种布置,核供热厂与发电系统隔离和解耦。核供热厂可供应800℃或更高的热能,以存储在蓄热系统中,直到需要时,诸如用于工业加热、发电或其他用途。蓄热系统是源不可知的,并且一个或更多个额外的热能产生设备(诸如额外的核反应堆、太阳能供热厂或其他热能产生设备)可以耦合到共同的蓄热系统和发电系统。
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公开(公告)号:CN108682460A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810506372.X
申请日:2018-05-23
申请人: 肖宏才
发明人: 肖宏才
摘要: 本发明公开一种浅池式核能低温供热堆装置及其运行方法,涉及核能低温供热堆技术领域,以解决现有泳池式低温供热堆安全性和经济性不理想尚有待提高的技术问题。浅池式核能低温供热堆装置包括:设置在浅水池内的池内主循环水泵和池内主换热器;池内主循环水泵置于一回路的首端,且其入口与浅水池相通、出口与堆芯的入口相联;堆芯的出口与池内主换热器下端的一回路水入口相联结。采用全浸式池内主循环水泵及池内主换热器,能够自然消除反应堆载热剂大量流失的可能;将池内主循环水泵布置于反应堆一回路的首端,依靠池内主循环水泵的增压作用能够提高堆芯及一回路内的压力、堆芯出口温度、浅池低温供热堆的热工安全裕度及堆芯和主换热器的传热能力。
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