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公开(公告)号:CN118153233A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410343654.8
申请日:2024-03-25
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种蒸汽喷射器快速优化迭代方法及系统,迭代方法包括建立蒸汽喷射器的几何模型;将几何模型输入至CFD仿真软件中,并驱动CFD求解器对几何模型进行网格划分;在CFD仿真软件中输入蒸汽喷射器的几何参数和无量纲数进行仿真计算,并输出目标参数;判断目标参数是否满足设定要求,若满足要求,则输出目标参数;若不满足要求,则通过修正函数调整几何参数和无量纲数初始值,再进行仿真计算,直至满足要求。上述蒸汽喷射器快速优化迭代方法,通过建立蒸汽喷射器的几何模型,然后驱动CFD求解器进行网格划分和指定工况下的边界条件定义,进而求解得到目标参数,并与预先设定值进行比较,便可以判断方案是否满足要求。
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公开(公告)号:CN105788686A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610297265.1
申请日:2016-05-06
Applicant: 上海核工程研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40 , G21D1/02 , F22B37/003
Abstract: 本发明提供一种核电站的给水加药系统,其包括:给水泵;所述给水泵设有小流量回流管线;所述小流量回流管线上设置有加药管线;所述小流量回流管线内的流体经配置与所述加药管线内的化学药剂混合后注入所述给水泵的入口管线,以达到小流量回流和调节水质;喷射泵;所述喷射泵设置在所述加药管线上,经配置用以将所述加药管线内的化学药剂与所述小流量回流管线内的流体混合。本实施例提供的核电站的给水加药系统,在给水泵的小流量回流管线上设置了加药管线,并采用具有非能动特点的喷射泵,实现给水和化学药剂的混合,提高了系统运行的可靠性和经济性。
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公开(公告)号:CN105114367A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510555400.3
申请日:2015-09-02
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 宣达实业集团有限公司
IPC: F04F5/04
Abstract: 本发明提供一种用于核电站抽真空系统的具有可调式喷嘴的真空喷射器,其特征在于,包括:主体;所述主体设有混合腔;第一级喷射器喷嘴;所述第一级喷射器喷嘴可移动地安装在所述主体上;所述第一级喷射器喷嘴设有第一级喷射器驱动气体入口;所述第一级喷射器驱动气体入口与所述混合腔连通;第二级喷射器喷嘴;所述第二级喷射器喷嘴可移动地安装在所述主体上;所述第二级喷射器喷嘴设有第二级喷射器驱动气体入口;所述第二级喷射器驱动气体入口与所述混合腔连通;引射流体入口;喷射器出口。符合本发明的具有可调式喷嘴的真空喷射器,在核电站不同的抽真空阶段均能达到最佳的抽真空性能,缩短抽真空时间,提高核电站运行经济性。
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公开(公告)号:CN118230997A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410355993.8
申请日:2024-03-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种反应堆运行机组微量泄漏液检测装置及检测方法,检测装置包括收集腔、冷凝循环管路以及检测机构,收集腔内沿其竖向设有隔板并分为底部连通的第一腔室和第二腔室,第一腔室连接引漏管线,接收泄漏液的高温蒸汽和/或高温液体;冷凝循环管路具有第一冷凝支路和第二冷凝支路,第一冷凝支路穿设于第一腔室,第二冷凝支路穿设于第二腔室,第二腔室为负压;检测机构设于收集腔下方并用于接收冷凝后的泄漏液液,并进行测量。上述反应堆运行机组微量泄漏液检测装置,可以精确测量微量泄漏液,有利于提前采取预防措施,提高机组运行的安全性。
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公开(公告)号:CN104835543B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510019453.3
申请日:2015-01-14
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 宣达实业集团有限公司
IPC: G21C17/028
Abstract: 本发明提供一种核电站反应堆冷却剂系统喷射器试验系统,其包括待试验的喷射器试验单元;所述的喷射器试验单元包括若干个并联设置的喷射器;每个喷射器的入口通过管路一一对应连接1个驱动气体接口法兰;每个喷射器的吸气室通过管路一一对应连接1个吸气接口法兰,每个喷射器的出口均通过管路与同一个排气口法兰连接;若干个连接驱动气体接口法兰的管路汇集形成一条总管路与缓冲罐的出口相连;缓冲罐的入口通过管路与储气罐的出口相连,储气罐的入口通过管路连接压缩机的出口;若干个连接吸气接口法兰的管路汇集形成一条总管路与真空罐的出口相连。本发明试验系统用于喷射器的性能试验,同时用于喷射器及配套设备的出厂验收试验。
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公开(公告)号:CN105788681A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610297058.6
申请日:2016-05-06
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C17/00 , G21C17/017
CPC classification number: G21C17/002 , G21C17/017
Abstract: 本发明提供一种核电站的主蒸汽管道泄漏监测系统包括:抽气装置、湿度计和处理器;所述处理器经配置接受所述湿度信号,并根据所述湿度信号计算主蒸汽管道的泄漏率并输出数据,并在主蒸汽管道发生泄漏时发出泄漏报警信号,从而提醒操纵员关注机组的运行状态,以便做出正确的判断。本发明提供的核电站的主蒸汽管道泄漏监测系统,利用湿度计测量气体湿度,在处理器中将湿度与基准值比较,计算出泄漏率,并发出泄漏报警信号,从而提醒操纵员关注机组的运行状态,以便做出正确的判断,必要时采取一定的措施,从而为机组安全运行提供支持。
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公开(公告)号:CN105788675A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610297284.4
申请日:2016-05-06
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C15/18
Abstract: 本发明提供一种核电站的长期安全壳冷却系统,其包括:包壳;喷淋装置;排汽管线和空气冷凝器。本发明提供的核电站的长期安全壳冷却系统,利用高压注射将水洒到安全壳外表面对安全壳进行冷却,并通过空气冷凝器实现自然循环,保证安全壳不超压,维持安全壳的完整性,具有简单和可靠的优点。
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公开(公告)号:CN105114669A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510555914.9
申请日:2015-09-02
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 宣达实业集团有限公司
CPC classification number: F16K15/03 , F16K1/2014 , F16K1/2028
Abstract: 本发明提供一种用于核电站抽真空系统的对夹式低压差单向流通装置,包括:阀座;所述阀座包括第一腔室和第二腔室;所述第一腔室和第二腔室通过开口连通;阀瓣;所述阀瓣设置在所述阀座内,盖住所述开口,使所述第一腔室和所述第二腔室隔离;所述阀瓣可在所述阀座内做单向移动;所述阀瓣单向移动后,打开所述开口,使所述第一腔室和所述第二腔室连通。符合本发明的用于核电站抽真空系统的对夹式低压差单向流通装置内无介质流通时,阀瓣呈竖直方向盖住开口,阀瓣两端仅需存在能够克服阀瓣连接架与第二轴销间最大静摩擦力的低压差时即能够使阀瓣转动打开开口,使第一腔室和第二腔室连通,实现介质在低压差条件下在底座内流通。
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公开(公告)号:CN105070327A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510548603.X
申请日:2015-08-31
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明提供一种核电站二次侧的长期余热排出系统,包括蒸汽发生器,所述蒸汽发生器出口通过主蒸汽管线经蒸汽释放阀连接蒸汽释放管线,所述蒸汽发生器的入口经给水止回阀、给水隔离阀连接到给水管线,所述主蒸汽管线与所述给水管线之间并联连接有应急补水箱、热交换器,所述应急补水箱进口通过应急补水箱进口隔离阀与应急补水管线连接到主蒸汽管线,所述应急补水箱出口经急补水箱出口隔离阀、应急补水箱出口止回阀连接到给水管线,所述热交换器进口通过热交换器进口隔离阀、冷却循环管线连接到所述主蒸汽管线,所述热交换器出口通过热交换器出口隔离阀、热交换器出口止回阀连接到给水管线。
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公开(公告)号:CN119092159A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411202653.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可减少热冲击的稳压器辅助喷雾系统及稳压方法,涉及核电站稳压器技术领域,包括辅助喷雾管道,所述辅助喷雾管道包括连接管段和加热管段,所述连接管段一端与供水系统连接,所述连接管段的另一端由外向内穿过稳压器外壳后与稳压器内部的加热管段底端连接,所述加热管段顶端由内向外穿过稳压器外壳后与喷雾头连接,辅助喷雾管道中的流体在稳压器加热后喷出;本发明将辅助喷雾管道先经过稳压器加热再与喷雾头连通,利用稳压器内流体固有热量对辅助喷雾流进行加热,可以在有效补充主喷雾系统降压作用的基础上,减少了对喷雾管道、稳压器喷雾管嘴、稳压器筒体带来了的热冲击,有效降低了对设备的疲劳影响,提高了设备的可靠性。
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