反应堆大厅散热通风参数的设计方法及系统

    公开(公告)号:CN114169042B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202111339555.5

    申请日:2021-11-12

    摘要: 本发明提供一种反应堆大厅散热通风参数的设计方法及系统,方法包括:建立反应堆大厅流体域模型并进行网格离散化,通过仿真获取不同的大厅送风量和电机进风温度,拟合得第一式;考虑电机送风,通过仿真获取不同的电机进风和排风温度,拟合得第二式;计算电机散热值,进而得到其与电机排风温度的第三式,根据该式计算与电机散热量设计值对应的排风温度,再根据第二式,计算与该排风温度对应的进风温度,再计算电机通风量,并判断其是否大于电机通风量设计值,若是,则提高大厅送风量输入值,返回步骤S4,反之,则输出大厅通风参数。本发明所得的大厅送风量,不仅能够保障大厅内空气温度满足设计要求,而且能够保证钠泵电机送风散热达到设计要求。

    承压抗震矩形风管的结构分析方法及装置

    公开(公告)号:CN111967075B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202010661963.1

    申请日:2020-07-10

    摘要: 本发明公开了一种承压抗震矩形风管的结构分析方法及装置,该方法包括以下步骤:将矩形风管的管体作为膜结构,对风管建模;采用线性方法对风管模型进行抗震分析,得到抗震分析计算结果;采用非线性方法对风管模型进行承压分析,得到承压分析计算结果;采用非线性方法对风管模型进行稳定性分析,得到稳定性分析计算结果;将分析计算结果进行力学评定,判断风管结构是否满足结构设计要求。本发明将风管模型中的管体由板结构改为膜结构,采用非线性分析模式,理论计算的力学指标与工程实践更加吻合,证明本方法精确有效,可减少风管的管体材料用量,在不降低安全性的前提下,提高经济性并降低安装难度,可在工程设计中广泛应用,使风管结构经济简易。

    核电站空调机组的冷凝水回收利用系统

    公开(公告)号:CN116592504A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310615094.2

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明涉及核电站通风空调技术领域,提供了一种核电站空调机组的冷凝水回收利用系统,包括空调机组、冷凝水回收系统和用水装置。空调机组包括第一冷却器,冷凝水回收系统包括冷凝水管和冷凝水箱,冷凝水管连接在第一冷却器和冷凝水箱之间,且适于将第一冷却器的冷凝水导入冷凝水箱中。用水装置通过连接管与冷凝水箱连通,冷凝水箱的设置位置在高度方向上高于用水装置的设置位置。本发明的冷凝水回收利用系统将冷凝水收集到冷凝水箱中可以缓解核岛输水排气系统或污水系统的压力,提高了核电站的经济性。另外,冷凝水箱和用水装置存在高度差,那么无需在冷凝水箱和用水装置之间设置水泵,可以降低建造成本,进一步提高了核电站的经济性。

    一种直接蒸发式制冷机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN113701371B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110887186.7

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: F25B1/00 F25B49/02

    摘要: 本发明提供一种直接蒸发式制冷机组,包括N级蒸发器,N个电磁阀、控制器。控制器用于在制冷模式下比较制冷机组的送风温度与目标温度之间的第一差值,并在第一差值小于第二阈值时,控制压缩机的卸载阀通电以卸载容量,以及在压缩机容量为容量阈值且第一差值继续小于第二阈值时,控制压缩机的卸载阀保持当前状态,并控制N个蒸发器支路上的电磁阀逐个失电,以减少冷媒流量,直至制冷机组的送风温度达到目标温度。此外,还提供一种直接蒸发式制冷机组的控制方法。该制冷机组可实现压缩机容量的宽范围调节,即满足高精度控制,且制冷机组的结构简单、成本较低。

    一种核电站通风系统及其防火方法

    公开(公告)号:CN113757848A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110981582.6

    申请日:2021-08-25

    摘要: 本发明公开一种核电站通风系统,包括空调机组、送风管、排风管、第一末端防火阀、第二末端防火阀;送风管包括主送风管和分送风管,主送风管与空调机组相连;分送风管为多个,其进风端均与主送风管相连,其出风端分别与各个防火分区相连;第一末端防火阀为多个,其分设于各分送风管的出风端上;排风管包括主排风管、分排风管;分排风管为多个,其进风端分别与各个防火分区相连,其出风端均与主排风管相连;主排风管的出风端与空调机组的进风端和/或大气环境相连;第二末端防火阀为多个,其分设于各分排风管的进风端上。本发明还公开一种核电站通风系统的防火方法。本发明可以提高通风系统的防火可靠性,从而确保核电站运行的安全性和可靠性。

    一种核电站安全壳环形空间设计压力限值的确定方法

    公开(公告)号:CN107092717A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710158881.3

    申请日:2017-03-16

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 本发明属于核电站安全设计技术领域,涉及一种核电站安全壳环形空间设计压力限值的确定方法。所述的方法依次包括安全壳外壁缝隙处压力值的确定步骤及安全壳环形空间与安全壳外壁压差的确定步骤,其中所述的安全壳外壁缝隙处压力值的确定步骤采用CFD计算模型。利用本发明的核电站安全壳环形空间设计压力限值的确定方法,可较传统经验公式估算更为精确地确定安全壳外壁狭缝处的压力值;并通过建立的放射性物质输运模型,可分析外层安全壳缝隙的流态特性。通过以上两种改进,能更为准确的获取安全壳环形空间与安全壳外壁的压差,从而使安全壳环形空间压力限值设计更安全、可靠。

    核电站催化式氢气复合工艺方法

    公开(公告)号:CN101811013A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200910009372.X

    申请日:2009-02-20

    IPC分类号: B01J12/00 G21C19/317

    摘要: 本发明属于氢气复合工艺方法,具体涉及一种压水堆核电站催化式氢气复合工艺。它包括如下步骤:(1)将可能包含大量氢气的气体抽出;(2)汽水分离:(3)氢氧复合,本步骤又包含如下步骤(3.1)加热:将步骤(2)中抽出的含氢空气加热至120℃~140℃;(3.2)沉降:将空气中的微小固体颗粒沉降;(3.3)催化反应:通过催化剂令沉降后的气体反应,进行氢氧复合,所述的为金属氧化物催化剂或者贵金属催化剂。使用本发明的效果是:①加热温度低;②加热时间短;③耗电量低;④连续工作时间长;⑤当氢气浓度达到3%时,消氢效率大于99%,在氢气浓度在0.5%时就可以开始反应。

    一种核电站远程停堆站通风的方法及系统

    公开(公告)号:CN113871048B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202110935019.5

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: G21D1/02

    摘要: 本发明公开一种核电站远程停堆站通风的系统,包括:仪控柜间通风子系统和控制组件,所述仪控柜间通风子系统的数量为多列,各列仪控柜间通风子系统均与核电站远程停堆站的房间通过管道相连通,用于为核电站远程停堆站的房间通风;所述控制组件的数量为与所述仪控柜间通风子系统的数量相对应的多套,多套控制组件分设于各列仪控柜间通风子系统与核电站远程停堆站的房间相连通的管道上,各套控制组件分别用于控制各列仪控柜间通风子系统与核电站远程停堆站的房间之间的管道的通断。本发明还公开一种核电站远程停堆站通风的方法。本发明可提高远程停堆站的通风可靠性,确保核电站远程停堆站的安全功能的执行,提高核电站运行的安全性和可靠性。