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公开(公告)号:CN106251916B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201610788666.7
申请日:2016-08-31
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站洞室型双层安全壳,包括位于地面上的地面水池和位于地下岩层内的安全壳,安全壳由外向内依次设置外层岩体改造层和内层钢制安全壳,外层岩体改造层和内层钢制安全壳之间构成环形的安全壳夹层空间,安全壳夹层空间内设置有闭式循环换热系统,包括位于安全壳夹层空间底部的喷淋水收集过滤井,喷淋水收集过滤井依次通过第一逆止阀、数控加压泵、安全壳热交换器和第二逆止阀与位于内层钢制安全壳上方的安全壳喷淋口连接,安全壳喷淋口还通过地面连接管与地面水池连接。本发明通过长期闭式冷却循环导出安全壳热量,并通过地下岩层实现安全壳和外部环境的绝对隔离,避免因安全壳损坏造成大量放射性向环境释放。
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公开(公告)号:CN106330058A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610979848.2
申请日:2016-11-08
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02S10/00
CPC classification number: H02S10/00
Abstract: 本发明公开了水面漂浮式光伏电站设计方法,包括步骤:1)设计光伏电站的布置形式,确定光伏阵列、逆变器、箱式变压器的相对位置;2)综合考虑发电量和光伏组件布置的限定条件,选择光伏组件的最佳倾角;3)根据当地水域风浪的地理条件,规划光伏组件串的布置型式、维修通道及电缆敷设通道;4)选择漂浮式光伏电站浮台型式、浮体和支撑件的材质和规格;5)根据所需浮力、电缆沟设计要求计算浮体规格、形状;6)设计浮体与浮体、浮体与支架、支架与光伏组件之间的连接形式;7)针对水面漂浮式光伏电站的型式和光伏组件布置,进行光伏电站的防浪、防风设计;8)设计光伏电站在水中的固定方式;9)设计光伏电站的接地。
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公开(公告)号:CN105957572A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610486725.5
申请日:2016-06-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G21F9/02
CPC classification number: G21F9/02
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站超声空气过滤器,包括筒体,所述筒体内部盛有工作溶剂,筒体底部设置有超声阵列探头组、顶部设置有汽水分离器,筒体中部设置有双曲内壁,双曲内壁将筒体内部从下至上依次分为超声雾化区、双曲管喉区和雾化混合区,超声雾化区的筒体内壁设置有输入放射性气体的进气管和排出溶液残渍的排污管,筒体内的工作溶剂液面高于进气管,汽水分离器的上部出口通过排气管将过滤后的气体排出筒体。本发明利用超声波雾化效应和冷凝核化作用,将空气中含有的放射性微粒滞留在工作溶液中,达到过滤放射性的目的。同时,由于工作溶液在密闭空间内循环,因此,工作溶液可循环使用,节约溶液用量,产生的放射性污染物较少。
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公开(公告)号:CN104064238B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410264164.5
申请日:2014-06-13
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21F9/02
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站气载放射性流出物非能动水洗过滤系统,包括设置于地下洞室内的金属罐,金属罐内盛装有一定量的滤碘溶液,金属罐的侧壁下方设置有与安全壳连通的气体入口管,气体入口管在金属罐内与若干个支管连通,支管上密集布置文丘里管,文丘里管的顶部低于滤碘溶液的液面,金属罐顶部设置有与烟囱连通的气体出口管,气体出口管的下方设置有金属纤维过滤器,文丘里管与金属罐内壁之间设置有热交换管,热交换管与地面冷却水池连通,金属罐侧壁上还布置有注液管和排液管。本发明结合地下核电站的特点和文丘里管的工作原理,设计出一种非能动、自我调节泄压、能长期有效运行且反复使用的水洗过滤系统。
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公开(公告)号:CN104505133A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410813745.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G21C17/10 , G21C17/12 , G21C17/017 , G21F9/02
CPC classification number: G21C17/10 , G21C17/017 , G21C17/12 , G21F9/02
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站气载放射性防扩散系统,包括深埋于地下的反应堆厂房洞室、核燃料厂房洞室、核辅助厂房洞室和卸压洞室。各地下洞室连有进风、排风管路及其相应的设备。各洞室内设置压力监测传感器,通过压力信号控制各洞室进风排风量,维持各洞室相对外界的负压环境和各洞室之间的梯度负压环境,防止潜在气载放射性向环境的泄漏,并防止地下洞室之间放射性由高污染区向低污染区的扩散。同时,通过在线辐射监测仪的监测信号控制排风流向,根据排风的放射性水平自动选择不同的处理路径,实现地下核电站运行及事故状况下气载放射性的可控,防止气载放射性向外界环境扩散。
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公开(公告)号:CN104047448B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410265965.3
申请日:2014-06-13
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E04H5/02 , E02D29/045 , G21D1/00
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站核岛洞室群呈环形结构的施工布置,包括核反应堆厂房洞室、电气厂房洞室、安全厂房洞室、核辅助厂房洞室、核燃料厂房洞室、连接厂房洞室、第一主交通洞、第二主交通洞、第三主交通洞、第四主交通洞和主蒸汽通道,核反应堆厂房洞室、电气厂房洞室、安全厂房洞室、核辅助厂房洞室、核燃料厂房洞室和连接厂房洞室组成核岛厂房洞室群,核岛厂房洞室群各洞室的顶拱拱脚或顶拱端墙通过顶层支洞体系与地表相通,核岛厂房洞室群各洞室的边墙墙底通过底层支洞体系与各主交通洞和主蒸汽通道相连。本发明具有里程短、安全性好、施工方便、投资省、模块化程度高的特点,可以广泛应用于核电工程技术领域。
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公开(公告)号:CN118841863A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410797535.X
申请日:2024-06-20
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及新能源与电力系统领域,具体涉及一种基于间隔层远程控制的海上升压站及设计方法,海上升压站包括上部组块、导管架结构、桩基础结构和设置在陆上集控中心的间隔层设备室,上部组块通过导管架结构固定设置在桩基础结构之上;上部组块呈多层结构,包括设置在最下层的电缆层,以及设置在电缆层上方的多层设备层;上部组块中设置有过程层设备单元、站用配电单元、其它功能单元和电源舱室;间隔层设备室用于安装海上升压站的间隔层设备,过程层设备单元用于安装海上升压站的过程层设备,电源舱室用于安装直流电源设备,直流电源设备用于给过程层设备的二次负荷供电。
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公开(公告)号:CN117284417A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311091999.0
申请日:2023-08-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: B63B21/20
Abstract: 本发明涉及水上光伏技术领域,尤其涉及一种定扭矩锚绳自适应调节方法及系统,该调节系统包括内转动圆筒、定扭矩系统、扭转弹簧、外转动圆筒、转盘和锚绳。本发明结合扭转弹簧和定扭矩系统,能自动适应调整锚绳的长度从而自适应水面水位变化、大风及波浪等影响,避免人工巡检不及时造成光伏方阵损毁。相较于传统人工放锚绳的方式,本发明能根据锚绳受力情况调整锚绳的长度从而自适应水面变化的影响,同时能有效避免人工巡检不及时所造成的光伏方阵损毁,在保障光伏方正锚固可靠性的同时节约人工成本。
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公开(公告)号:CN116979575A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310433685.8
申请日:2023-04-21
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明属于电力储能技术领域,特别涉及一种电网储能调控方法,采用超级电容经双向斩波装置与柔性励磁系统的稳压电容并联的方式综合利用了能量型、功率型储能系统功能的优势,提升了新能源消纳能力,减少了供电系统的谐振,为电力系统提供更强的辅助控制能力。本发明还公开了一种存储有该方法程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用程序,执行上述方法。
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公开(公告)号:CN116317163A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310336218.3
申请日:2023-03-31
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明为解决海上升压站间隔层设备数量众多,可靠性不高,无法适应海上升压站无人值守要求的问题,提出了一种智能海上升压站间隔层。该间隔层通过设计风机进线间隔保护测控装置将多条风机进线的保护测控功能集成,设计风机出线间隔保护测控装置将风机出线间隔的保护、测控、低频减载、重合闸集成,并设计全站集群测控装置作为全站测控的冗余备用,全站集群测控装置通过采用虚拟化技术实现全站测控、计量、同步相量、故障录波的集成。该智能海上升压站间隔层不仅减少了海上升压站间隔层设备量,而且增加了海上升压站可靠性。
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