乏燃料水池冷却装置及核电厂
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118553450A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410718317.2

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明涉及核电厂技术领域,公开了乏燃料水池冷却装置及核电厂,其中该乏燃料水池冷却装置包括空冷塔、换热器、热电发电机和风机。空冷塔沿高度方向设有空腔,底部设有进风口,顶部设有出风口。换热器设于空冷塔内,且位于进风口和出风口之间,换热器设有输入管路和输出管路,输入管路和输出管路分别延伸至空冷塔外,并适于与乏燃料水池连通。热电发电机设于输入管路外壁,且位于空冷塔内部。风机设于进风口处,并与热电发电机电连接。本发明能够利用换热器给乏燃料水池散热,热电发电机能够利用输入管路与空冷塔之间的温差发电,并带动风机运行产生循环气流,提高换热器的换热能力,实现乏燃料水池的非能动冷却,提高了核电厂的使用安全。

    反应堆超压保护系统及方法、核电系统及其一回路系统

    公开(公告)号:CN113571211B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202110760238.4

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明提供一种反应堆超压保护系统及方法、核电系统及其一回路系统。保护系统包括稳压器、控制系统和自动泄压结构,自动泄压结构包括设于稳压器顶部的自动泄压管和设于自动泄压管上的先导式安全阀,先导式安全阀能够在电厂功率运行期间,根据稳压器内蒸汽压力大小自动开闭,以实现电厂功率运行下的超压保护功能。控制系统能够在停堆过程中,根据一回路管道上仪表的压力反馈,控制先导式安全阀的开闭,以实现停堆过程中的低压保护功能。由此仅采用先导式安全阀就能实现电厂功率运行超压保护和停堆过程中余热排出系统介入后的低温超压保护,使得本系统具有设备集中、结构简化、维护简单、安全性能高的优点。

    一种取样装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113418744B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202110679658.X

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开一种取样装置,用于事故后样品的取样检测,包括TMI板、屏蔽桥、升降滑动耦合机构、手套箱,所述TMI板、所述屏蔽桥、所述升降滑动耦合机构均安装在所述手套箱内,所述TMI板包括面板,所述面板上设有取样管线接头与测量仪表接头,所述升降滑动耦合机构设置在所述TMI板下方,其包括升降组件与滑轨组件,在所述升降组件和所述滑轨组件的作用下,屏蔽桥提升至与所述TMI板平齐的高度,以使得两个所述连接接口能够分别与所述取样管线接头和所述测量仪表接头相连接,以连通取样管线与测量仪表。所述取样装置操作简单、有效地降低了屏蔽桥与TMI的连接难度,并且加快了连接速度。

    一种自调节浮动密封接头及事故后取样专用设施

    公开(公告)号:CN115541307A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211284945.1

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明公开一种自调节浮动密封接头以及包括该自调节浮动密封接头的事故后取样专用设施,自调节浮动密封接头包括接头本体、密封调节组件,接头本体的上部设于母体的安装孔中,密封调节组件包括密封圈与连接盖,连接盖固定连接在母体的安装孔上,并且连接盖的中心设有穿孔,穿孔的位置与安装孔相对齐,接头本体的中部设有轴肩,轴肩支撑在所述连接盖上,接头本体的下端从所述穿孔中伸出,所述接头本体的上部的外壁上设有凹槽,所述密封圈套设在接头本体上并设于所述凹槽内,并且所述密封圈与凹槽的内壁相接触并处于挤压状态,以用于调节接头本体在水平方向的位置。所述自调节浮动密封接头能够在外力的作用下调节其在水平方向的位置。

    一种余热排出系统及方法、核电系统

    公开(公告)号:CN113643831A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110760176.7

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明提供一种余热排出系统及方法、核电系统,余热排出系统中,主管连接于反应堆冷却剂系统的热段和冷段之间,小流量管连接于主管的两个连通口之间,其上设有自力式压差调节阀,泵前取压管设于主管泵前段和调节阀之间,泵后取压管设于主管泵后段和调节阀之间,当主管上的泵前隔离阀开启且泵后隔离阀关闭,或冷段中冷却剂的压力升高时,调节阀压差大于设定值,以使其自动开启,实现小流量管与主管的连通,当主管上的泵前泵后隔离阀均开启时,调节阀压差小于设定值,以使其关闭,实现小流量管与主管的断开。由此,本系统能够实现在不需要额外的仪控逻辑配置的前提下,小流量管线在不同需求工况下的自动启闭,从而具有结构简单、可靠性高的优点。

    乏燃料贮存及冷却系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105355244B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201510744924.7

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 本发明涉及乏燃料贮存及冷却系统,贮存系统包括乏燃料水池、设置在乏燃料水池一侧的燃料转运仓、设置在乏燃料水池另一侧的燃料装载井和燃料冲洗井,乏燃料水池、燃料转运仓、燃料装载井以及燃料冲洗井均为两堆共用;贮存系统还包括两个换料水池,两个换料水池分别设置在燃料转运仓的两侧;每个相邻的水体之间设有水闸门,水闸门上设有气密性装置。冷却系统包括冷却系列,该冷却系列与乏燃料水池相连接,实现对乏燃料水池的冷却。采用本发明的贮存及冷却系统,可靠性更高、冷却能力更强、运行方式更为灵活;同时该系统为事故工况下乏燃料水池的冷却和反应堆气体的排放提供了相应的手段。

    一种应对严重事故的乏燃料水池自然通风及水回收系统

    公开(公告)号:CN102644996B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210102016.4

    申请日:2012-04-09

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于核电站燃料厂房通风系统的设计,具体涉及一种应对严重事故的乏燃料水池自然通风及水回收系统。其结构包括作为燃料厂房屋顶一部分的金属穹顶,金属穹顶周向上具有若干个通风通道,通风通道上方设有自然通风烟囱,通风通道的入口位于乏燃料水池的上方,通风通道的出口与收水器连接。本发明可通过置于燃料厂房顶部的多条通风通道实现严重事故条件下乏燃料水池所在厂房的自然通风和部分乏燃料衰变热的导出,从而防止燃料厂房过热、超压及氢气聚集。本发明的隔离、触发及主要功能均不依赖于外界的动力输入,因此具有非能动特性和高可靠性。

    一种乏燃料贮存模块
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102982854A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210447883.1

    申请日:2012-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种乏燃料贮存模块,其特征在于,包括设在贮存模块边界内的中间容器(8)以及设在中间容器(8)内的燃料容器(9),贮存模块边界由贮存模块混凝土结构体(7)与公用通道墙体(6)连接而成,位于公共通道(1)两侧的乏燃料贮存模块通过设在公用通道墙体(6)上的燃料进出通道(5)与公用通道(1)相通。本发明提供的乏燃料贮存模块适用于干式、湿式两种贮存方式,实现了乏燃料贮存的模块化和单元化,并采用一体化抗震设计,共因事故风险降低,乏燃料的长期冷却利用非能动的空气自然对流,失去冷却能力的风险大大降低,提高了核电厂整体安全性和经济性。

    用于核电站全厂中心实验室的设计方法

    公开(公告)号:CN102644393A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210126916.2

    申请日:2012-04-26

    Abstract: 本发明属于核电站子项设计技术,具体涉及用于核电站全厂中心实验室的设计方法。本发明通过制定适用于核电站全厂中心实验室的设计标准规范体系和设计准则,提出适用于核电站全厂中心实验室的具体设计方法,包括实验室功能单元分区、实验分析仪器规格和数量确定、实验室厂房规模分析以及厂房辅助设施设计的技术方法。据此完成的子项厂房功能、布局和厂房规模设计,能够保证工艺实验室、辅助配套设施及办公设施的布局合理性,满足核电站所有化学分析项目操作流程的有序进行,确保全厂化学和放射化学参数分析结果的及时性和准确性,满足核电站各系统的安全生产和稳定运行要求。

    一种气液相分离装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116116050A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310169379.8

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 本发明提供了一种气液相分离装置,包括沉淀单元、除气单元、分离单元和取样单元,它们之间均采用可拆卸连接。沉淀单元的作用是采集离析后具有一定压力的气体样品转移至取样单元,除气单元的作用是盛装水样以及离析溶解气体,取样单元的作用是收集离析出的气体,以供分析。分离单元包括第二流量检测件、压力变送器、止回件、调节件等,分离单元分别与沉淀单元顶部与除气单元底部连接,可为取样单元的吹扫和鼓泡提供氮气。由于储样状态下除气单元与沉淀单元不连通,进而液体样品仅流入除气腔,经由鼓泡结构进行鼓泡从而充分分离样品中的气相与液相,避免液体样品流入沉淀腔后因除气腔空腔压力无法完全流入除气腔,导致液体样品无法充分分离。

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