-
公开(公告)号:CN118066522A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410355987.2
申请日:2024-03-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F22B37/00
Abstract: 本发明提供一种基于压水堆的工业供汽系统及供汽方法,供汽系统包括进气流道和第一分支流道,进气流道,接收压水堆的低温低压蒸汽;第一分支流道,与进气流道连通,第一分支流道上设有热管堆,热管堆用于对第一分支流道内流通的蒸汽进行加温;热管堆下游设有至少一个第二分支流道,第二分支流道用于对流出热管堆的蒸汽进行加压或者与进气流道的蒸汽进行混合以得到不同品质的输出蒸汽。上述基于压水堆的工业供汽系统,基于现有压水堆提供的低温低压蒸汽,结合热管堆的固有安全和高温优势,利用第一分支流道和至少一个第二分支流道对低温低压蒸汽进行处理,以获得不同品质的输出蒸汽,实现全范围的压力工业供汽需求。
-
公开(公告)号:CN117968275A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410247750.2
申请日:2024-03-05
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种核电站余热利用系统及方法,系统包括热泵、第一循环系统和第二循环系统,设备冷却水流经热泵后流回设备冷却水系统;第一循环系统包括第一循环管路和冷水机组,热泵的输出端与冷水机组的输入端连通,冷水机组的输出端与热泵的输入端连通,冷水机组用于接收已加热的循环水,并在吸收热量后将降温后的循环水返回至热泵,第一循环管路在热泵的输入端和输出端均设有第一切换阀;第二循环系统包括第二循环管路和至少一个用户端,第二循环管路流经热泵,并用于将已加热后的循环水输送至用户端,然后将由用户端流出已降温的循环水返回至热泵,第二循环管路在热泵的输入端和输出端均设有第二切换阀。由此提升核电机组热效率。
-
公开(公告)号:CN116071099A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310090327.1
申请日:2023-01-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
Inventor: 明瑶 , 闫磊 , 宋春景 , 陈健华 , 倪依雨 , 潘新新 , 马娟 , 王岳 , 叶成 , 姜旭东 , 张晋 , 顾先青 , 王晨晨 , 桂璐廷 , 张荣华 , 陈晨 , 丁雪莹
IPC: G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06F18/22 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开的一种供热需求预测算法及系统,包括:获取实时运行数据和实时环境参数数据;通过实时运行数据、实时环境参数数据和训练好的供热需求预测模型,获得供热需求预测结果,其中,选取与实时运行数据的相似度大于等于设定值的历史运行数据及该历史运行数据对应的环境参数数据作为训练样本对构建的供热需求预测模型进行训练,获得训练好的供热需求预测模型。实现了对供热需求的准确预测。
-
公开(公告)号:CN118920527A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410981797.1
申请日:2024-07-22
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种核电站制氢调峰系统,包括发电流路、第一分支流路和第二分支流路,发电流路一端连接核电机组,另一端连接电网;第一分支流路一端连接发电流路,第一分支流路上设有电解制氢设备和储氢罐;第二分支流路一端连接发电流路,第二分支流路上设有储能设备;其中,储能设备与电解制氢设备之间设有辅助供电流路,辅助供电流路上设有释能设备,释能设备用于发电并供至电解制氢设备。上述核电站制氢调峰系统,核电机组与储能技术相关联,一方面可以在输出功率波动最小的情况下,实现并网功能灵活调控;另一方面可以将多余的电能以其他形式储存起来,实现能量利用最大化。
-
公开(公告)号:CN116045336B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202310089102.4
申请日:2023-01-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于热疏水回收喷雾冷却的核电厂抽汽供热系统,包括核岛系统、常规岛系统和热网首站系统,常规岛系统中设置水‑水换热器和喷雾冷却泵,水‑水换热器利用热网换热器产生的冷凝疏水加热来自凝汽器的凝结水,加热后的凝结水经过低压加热器加热进入除氧器,降温后的冷凝疏水进入凝汽器;喷雾冷却泵将部分降温后的冷凝疏水泵送到凝汽器水室内上部空间内雾化,实现对凝汽器中凝结水的降温;本发明通过设置的水‑水换热器和喷雾冷却泵,降低进入凝汽器的热回水温度后,采用喷雾冷却的方式对凝汽器进行冷却,可以有效控制凝汽器温升,并最大限度回收热回水焓,保证发电出力最大,消除冬季凝汽器过冷现象,提升机组热效率。
-
公开(公告)号:CN116835702A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310821788.1
申请日:2023-07-05
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: C02F1/06 , C02F1/04 , B01D3/00 , B01D3/06 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种基于核电厂海水高温的海水淡化系统及方法,包括核电厂冷水组件、热泵机组和海水淡化组件,所述核电厂冷水组件与热泵机组的蒸发端进行耦合,所述海水淡化组件与热泵机组的冷凝端进行耦合,海水经过热泵机组的蒸发端进行降温后,为核电厂冷水提供冷量;循环水经过热泵机组的冷凝器加热后,进入闪蒸罐,一部分汽化为蒸汽进入低温多效蒸馏组件,为低温多效蒸馏组件提供蒸汽,一部分冷凝为液态水;本发明将热泵技术、闪蒸技术与低温多效蒸馏技术耦合,热泵为核电机组厂用水系统降温的同时,可以产出高温水,高温水通过闪蒸后,形成约70℃低温蒸汽,耦合低温多效蒸馏海水淡化技术,可以实现海水淡化。
-
公开(公告)号:CN116308256A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211648415.0
申请日:2022-12-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06F18/2431 , G06F16/2458 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种供热网故障检测及维护方法及系统,该方法包括:获取供热网中各供热管道及供热设备的位置信息和实时运行数据;根据获取的实时运行数据和历史运行数据的对比进行故障分析,评估安全系数等级,根据位置信息、故障分析结果和安全系数等级,匹配最适合的运维人员,并下发预警信息;在完成供热网故障维修后,根据实时运行数据和历史运行数据再次对比,判断故障是否解决,若否,则更新安全系数等级,重新匹配运维人员,直至故障解决。本发明实现了对供热网的实时监测与故障检测,并能够对故障进行及时响应与预警,提高维修效率,避免重大安全事故的发生。
-
公开(公告)号:CN116261060A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211648179.2
申请日:2022-12-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
IPC: H04Q9/00
Abstract: 本发明公开了一种多通道热量表数据采集器、远程抄表系统及方法,包括有主控模块、时钟模块、存储模块、用于通信连接远程抄表服务器的通讯模块、M‑Bus信号收发模块、M‑Bus通道切换模块和多个用于物理对接支持M‑Bus协议的热量表的M‑Bus接口,其中,主控模块用于通过定时唤醒、醒后主动抄表检查、通道切换抄表、抄后主动上传检查和自动上传数据等流程环节,实现热量表数据的超低功耗采集并转发上传,解决了热量表抄收数据存在供电困难和功耗高的问题,提高热量表数据抄收成功率和热量表数据响应速度,使得远程抄表网络可更加快速及灵活,使采集器支持热量表数量大幅提升。
-
公开(公告)号:CN116045336A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310089102.4
申请日:2023-01-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于热疏水回收喷雾冷却的核电厂抽汽供热系统,包括核岛系统、常规岛系统和热网首站系统,常规岛系统中设置水‑水换热器和喷雾冷却泵,水‑水换热器利用热网换热器产生的冷凝疏水加热来自凝汽器的凝结水,加热后的凝结水经过低压加热器加热进入除氧器,降温后的冷凝疏水进入凝汽器;喷雾冷却泵将部分降温后的冷凝疏水泵送到凝汽器水室内上部空间内雾化,实现对凝汽器中凝结水的降温;本发明通过设置的水‑水换热器和喷雾冷却泵,降低进入凝汽器的热回水温度后,采用喷雾冷却的方式对凝汽器进行冷却,可以有效控制凝汽器温升,并最大限度回收热回水焓,保证发电出力最大,消除冬季凝汽器过冷现象,提升机组热效率。
-
公开(公告)号:CN115903465A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310092541.0
申请日:2023-01-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明公开的一种板换电动调节阀的智能PID控制方法及系统,包括:获取阀门的实际输出值;将实际输出值重新输入PID调节器中,通过鹈鹕优化算法对PID调节器中的PID调节参数进行优化,获得最优PID调节参数;利用最优PID调节参数对阀门进行PID控制。通过鹈鹕优化算法确定最优PID调节参数,当通过最优PID调节参数进行阀门的PID控制时,完成PID控制的时间最短。
-
-
-
-
-
-
-
-
-