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公开(公告)号:CN105070326A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510508717.1
申请日:2015-08-18
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明提供了一种核电站的一回路充排系统,本发明与传统核电站利用安注泵实现充排的方式不同,采用蒸汽喷射泵并结合稳压器卸压系统实现充排,喷射泵是一种不直接消耗机械能,无运动部件的增压设备,不需要传统核电厂的电动泵,且没有旋转机械和运动部件,比传统机械的增压设备具有更为简单和可靠的优点。该系统设置在安全壳内,当丧失所有给水时,通过稳压器的卸压管线排出蒸汽,带走热量,同时稳压器的部分饱和蒸汽作为喷射泵的驱动源,喷射泵从含硼水箱中吸水,经升压后注入反应堆压力容器,维持堆芯液位,防止堆芯裸露。
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公开(公告)号:CN105070325A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510500880.3
申请日:2015-08-14
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明提供了一种采用蒸汽喷射泵的核电站安注系统,该系统与传统核电站安注方式中依赖电动泵的方式不同,采用蒸汽喷射泵。喷射泵是一种不直接消耗机械能,无运动部件的增压设备,比传统机械的增压设备具有更为简单和可靠的优点。该系统设置在安全壳内,在反应堆冷却剂系统出现失水等事故时,由稳压器提供的饱和蒸汽作为喷射泵的驱动源,喷射泵从含硼水箱中吸水,经升压后注入反应堆压力容器,防止堆芯温度过高,从而防止或减少堆芯的损害。
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公开(公告)号:CN104966535A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510363876.7
申请日:2015-06-26
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C15/18 , C02F1/06 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/128 , Y02E30/40 , G21C15/18 , C02F1/06 , C02F2103/08
Abstract: 本发明涉及一种浮动核电站的海水淡化及余热排出两用系统,包括蒸汽发生器和与蒸汽发生器连接主蒸汽管线,还包括依次连接的供热回路管线、自然循环管线和给水管线,供热回路管线连接主蒸汽管线,给水管线连接蒸汽发生器,还包括依次连接的海水进口管线、海水淡化系统出口管线、闪蒸罐进口管线、闪蒸罐和闪蒸罐蒸汽管线,还包括热交换器,供热回路管线与自然循环管线和热交换器管侧相连,海水进口管线与海水淡化系统出口管线和热交换器壳侧相连。本发明为海水淡化提供所需的热量,大大降低了蒸汽发生器一次侧泄漏对淡水侧的影响,具有安全和可靠的优点。
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公开(公告)号:CN104934079A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510363863.X
申请日:2015-06-26
Applicant: 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种浮动核电站的长期非能动应急给水系统,包括蒸汽发生器和与蒸汽发生器连接主蒸汽管线,蒸汽发生器还连接应急给水管线,驱动蒸汽管线连接主蒸汽管线与排汽管线,驱动蒸汽管线上设置有驱动蒸汽调节阀,排汽管线连接于驱动蒸汽管线上,应急给水管线的另一端连接应急给水进口管线,应急给水进口管线另一端连接应急给水箱,驱动蒸汽管线与应急给水管线的连接处设置有蒸汽喷射泵,蒸汽喷射泵与蒸汽发生器之间的应急给水管线上设置有应急给水隔离阀与应急给水止回阀。本发明避免采用电动或柴油机驱动的旋转机械,而采用蒸汽喷射泵实现为蒸汽发生器提供应急给水,并在应急给水箱入口增设与海水的连通管道,实现长期冷却。
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公开(公告)号:CN104575636A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410854415.5
申请日:2014-12-26
Applicant: 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明提供一种小流量回流与限流控制装置,用于核电站启停给水系统和/或辅助给水系统,包括连接于核电站启停给水系统和/或辅助给水系统主流道的流量计、自动再循环阀、限流装置以及第一隔离阀,自动再循环阀的旁路阀门、止回阀以及第二隔离阀依次通过管道连接,形成核电站启停给水系统和/或辅助给水系统小流量回流通道。本发明提供的小流量回流与限流控制装置,采用了非能动部件自动再循环阀与减压阀实现小流量回流功能,采用非能动部件限流孔板实现限流功能,提高小流量回流与限流控制装置的可靠性和安全性,从而保证核电站的安全运行。
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公开(公告)号:CN104505130A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410658879.9
申请日:2014-11-18
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40 , G21C15/18 , G21C15/182
Abstract: 本发明公开了一种核电站非能动应急给水系统,与传统核电站应急给水系统中依赖电动、汽动或柴油机泵提供应急给水的特点不同,本发明采用蒸汽喷射泵,以反应堆蒸汽发生器中产生的蒸汽作为驱动源,在丧失主给水和丧失厂外电事故时,非能动应急给水系统从应急给水源取水,经蒸汽喷射泵升压后输送到蒸汽发生器,并通过主蒸汽管道向外带走一回路的显热和衰变热。蒸汽喷射泵是一种不直接消耗机械能,无运动部件的增压设备,比传统机械的增压设备具有更为简单和可靠的优点。该系统利用非能动设备带走一回路的衰变热和显热,实现一回路的冷却,具有良好的可行性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119763870A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411705343.8
申请日:2024-11-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江西天红科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种辐照考验回路冷却系统,包括反应堆水池和循环流路,辐照考验件设置于所述反应堆水池中;循环流路上设有主循环泵、至少一个再生热交换器以及至少一个非再生热交换器,所述主循环泵的出口端与所述辐照考验件连接,所述非再生热交换器设于所述反应堆水池内;其中,冷却剂在所述主循环泵驱动下依次流经所述再生热交换器至所述非再生热交换器,经所述非再生热交换器冷却后的冷却剂作为二次侧冷却剂与所述再生热交换器进行换热后返回所述辐照考验件。上述辐照考验回路冷却系统,系统无需设置庞大复杂的辐照回路二、三回路冷却系统,即可将辐照考验装置产生的热量传递至水池,满足系统的运行条件。
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公开(公告)号:CN119760902A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411726682.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F18/214 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种基于概率盒的动力吸振器高维可靠性分析方法及系统,涉及动力吸振器设计技术领域,分析方法用于主蒸汽管道的动力吸振器可靠性分析,分析方法包括如下步骤:S1、获取动力吸振器的不确定性变量,将不确定性变量建模为非参数概率盒变量;S2、通过主成分分析方法对高维的不确定性输入变量进行降维处理;S3、采用主动学习方法训练代理模型,构建降维后的不确定性变量与主蒸汽管道多重动力吸振器安装点的振幅响应之间的映射关系;S4、利用训练完成的代理模型结合区间蒙特卡洛采样计算输出响应,分析得到其对应的失效概率。本发明可以实现在采用多重动力吸振器形式布置时,对高维可靠性分析问题进行分析研究。
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公开(公告)号:CN117073308B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310996263.1
申请日:2023-08-09
Applicant: 江苏希捷新能源工程技术有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F25J1/02
Abstract: 本发明公开了一种液化空气储能系统,包括空气液化子系统、蓄冷回热器、液态空气储存罐、发电子系统,蓄冷回热器上设有换热通道,液态空气储存罐上设有液化空气入口、液化空气出口、冷气出口,空气液化子系统、蓄冷回热器的换热通道、液态空气储存罐的液化空气入口通过液化管道依次连通,液化空气入口前设有节流阀,液态空气储存罐的液化空气出口、蓄冷回热器的换热通道、发电子系统通过气化管道依次连通;节流阀和换热通道之间的液化管道上设有用于给空气降温的过冷子系统。本发明还公开了一种液化空气储能系统的工作方法。本发明中加入过冷子系统,为液化空气提供冷量,使其达到更低温度,提高液化率。
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公开(公告)号:CN119115313A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411283968.X
申请日:2024-09-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: B23K37/00
Abstract: 本发明提供一种适用于低合金钢泵壳的焊接密封装置及方法,密封装置包括堆焊隔离层、热屏侧焊接底座及密封环,堆焊隔离层位于泵壳主法兰面;热屏侧焊接底座焊接于热屏靠近堆焊隔离层的一侧;密封环两端分别与堆焊隔离层和热屏侧焊接底座相连接;其中,泵壳主法兰与热屏之间形成有安装间隙,密封环位于安装间隙外侧并用于密封安装间隙。本发明的用于低合金钢泵壳的焊接密封装置,在泵壳主法兰面上焊接堆焊隔离层,并在热屏上设置热屏侧焊接底座,同时利用堆焊隔离层和热屏侧焊接底座连接密封环,由此可以免除焊接预热和焊后热处理,避免热处理导致结构变形,影响主泵芯包与泵壳装配。
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