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公开(公告)号:CN113113163A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110377503.0
申请日:2021-04-08
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C15/18 , G21C15/243 , G21C15/253
Abstract: 本发明涉及小型反应堆冷却技术领域,具体地说是一种设有安全壳喷淋系统的小型反应堆,包括屏蔽厂房、设在其内的安全壳、喷淋系统,喷淋系统包括水箱,喷淋系统中的水箱采用位于屏蔽厂房外的蓄压水箱,蓄压水箱的侧壁上方设有压缩空气进口、下方设有补水进口;蓄压水箱的侧壁下方还连接喷淋管道的一端,另一端依次贯穿屏蔽厂房、安全壳后固定于安全壳内的上方,喷淋管道的另一端连接喷淋装置的进水口;屏蔽厂房的至少一对称侧的侧壁近下方处分别设有冷却空气入口,屏蔽厂房的顶部设空气出口。本发明有益效果为,通过安全壳内水喷淋和安全壳外空冷相结合的方式实现事故后安全壳内热量的排出,具有非能动特性,提升了机组的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN113113162A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110371708.8
申请日:2021-04-07
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C15/18 , G21C15/243 , G21C15/253
Abstract: 本发明涉及小型反应堆的冷却技术领域,具体地说是一种小型反应堆的安全壳冷却系统,包括屏蔽厂房、设在其内的安全壳,还包括壳外喷淋系统,其包括位于屏蔽厂房外的蓄压水箱,蓄压水箱的侧壁上方设有压缩空气进口、蓄压水箱的侧壁下方设有补水进口;蓄压水箱的侧壁下方还连接注射管道的一端,另一端贯穿屏蔽厂房后固定于安全壳的上方,注射管道的另一端连接位于安全壳上方的喷淋装置的进水口;屏蔽厂房的至少一对称侧壁近下方分别设有冷却空气入口,屏蔽厂房的顶部设空气出口。本发明有益效果为,设置了壳外喷淋系统和空气自然循环冷却流道,通过水冷和空冷相结合的方式实现事故后安全壳内热量的排出,具有非能动特性,提升了机组的安全性。
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公开(公告)号:CN113113160A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110360733.6
申请日:2021-04-02
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及核电污染过滤领域,特别涉及一种安全壳顶部闸门泄露过滤系统,包括:泄漏收集装置,所述泄漏收集腔罩设在安全壳顶部的闸门上,形成泄漏收集腔;抽气单元,包括抽气管路,所述抽气管路的一端连接在所述泄漏收集装置的侧壁上,用于将所述泄漏收集腔中的气体抽出;注水单元,其一端通过管路连接有水箱,另一端通过管路连接在所述泄漏收集装置的侧壁上,用于向所述泄漏收集腔中注入液体;本发明相比于现有技术,避免了正常运行期间设备闸门长期浸泡在水中的腐蚀和密封老化,以及设备闸门打开时的不便,大大缩短换料的时间,同时提高了设备运行的可靠性,提升运行安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN113028374A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110368641.2
申请日:2021-04-06
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及耦合供汽系统技术领域,具体地说是一种核能和光电耦合供汽系统,包括反应堆、第一换热器、蒸汽需求端,头部管道连接反应堆与第一换热器的反应堆侧,头部管道的冷却剂冷段上设有反应堆冷却剂泵形成一回路,还包括第二换热器,第二换热器的反应堆侧采用中间回路管道与第一换热器的蒸汽侧的连接成二回路,中间回路管道的中间回路冷段上设有中间回路循环泵,尾部管道的换热段位于第二换热器内的蒸汽侧,尾部管道的进水段连接供水系统,尾部管道的低温蒸汽输出段连接蒸汽需求端形成三回路。本发明与现有技术相比,实现了核能和新能源的耦合供汽;增加一个二回路,作为反应堆冷却剂回路泄漏的隔离,避免一回路放射性泄漏到用户侧。
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公开(公告)号:CN113113164A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110377558.1
申请日:2021-04-08
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C15/18 , G21C15/253
Abstract: 本发明涉及小型反应堆冷却技术领域,具体地说是一种小型反应堆的增强型非能动安全壳空冷系统,包括屏蔽厂房、设在其内的安全壳、空气喷射系统,空气喷射系统包括压缩空气储罐、喷射器;压缩空气储罐侧壁上设有压缩空气进口、压缩空气出口,压缩空气出口连接供气总管的一端,供气总管的另一端设若干分支,分支的出口端贯穿屏蔽厂房后均布在安全壳外的四周,每个分支的出口端连接一个喷射器;屏蔽厂房的至少一对称侧的侧壁上近下方处分别设有与喷射器的吸入口位置相对应的空气入口,屏蔽厂房的顶部设空气出口。本发明有益效果为,通过强制对流和自然对流相结合的方式实现事故后安全壳内热量的排出,具有非能动特性,提升了机组的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN113113161A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110368638.0
申请日:2021-04-06
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及核电供热领域,特别涉及一种核能供汽系统,包括:核能反应堆冷却剂管路;换热装置,核能反应堆冷却剂从核能反应堆中流出,经管路进入所述换热装置的供热侧后,通过管路返回核能反应堆;待加热给水,所述待加热给水经过给水管路流入所述换热装置的受热侧后转变为低温蒸汽,所述低温蒸汽经过低温蒸汽管道后被分为两路,其中一路低温蒸汽流经一加热装置后被加热为高温蒸汽并流出系统,另一路低温蒸汽流经一发电装置后流出系统;所述发电装置与所述加热装置电性连接,所述发电装置用于向所述加热装置供电;本发明相比现有技术,从核能独立供汽供暖的角度出发,采用电热转换提升蒸汽品质,废热进一步利用,对碳减排有重要贡献。
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公开(公告)号:CN113024696A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110261244.5
申请日:2021-03-10
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种制备强酸性钠型树脂的方法,与现有技术相比,能快速发生中和离子交换反应的NaOH溶液针对强酸阳树脂进行钠型基团转型,反应彻底以保障最终该产品的大于99.9%的钠型转型率,反应速度快,以提升树脂制备效率;采用转型化学品浓度从低到高分步与树脂反应实现转型,待基团反应超过50%以后再接触高浓度碱液,避免了初期过高碱浓度下树脂快速中和离子交换反应导致的剧烈体积收缩和反应放热,避免树脂破碎和产生裂纹,从而进一步避免了转型过程树脂损失、需要进一步后处理、运行中压差高、堵塞水帽、泄漏至回路引起腐蚀等问题,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN112851835A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110261256.8
申请日:2021-03-10
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种制备强酸性钠型树脂的装置,包括转型溶液罐、树脂制备床、回收溶液罐和树脂收集槽,转型溶液罐的输出端通过泵分别连接树脂制备床的进水口和回收溶液罐的输入端,回收溶液罐的输出端通过泵与转型溶液罐的输入端相连接,树脂制备床的出水口与转型溶液罐相连接,树脂制备床的输出端与树脂收集槽相连接,在树脂制备床的进水口和出水口分别设置有在线pH计和在线电导率表;与现有技术相比,能快速发生中和离子交换反应的NaOH溶液针对强酸阳树脂进行钠型基团转型,反应彻底以保障大于99.9%的钠型转型率,反应速度快,且不损伤树脂,以提升树脂制备效率和安全性,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN113024696B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110261244.5
申请日:2021-03-10
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种制备强酸性钠型树脂的方法,与现有技术相比,能快速发生中和离子交换反应的NaOH溶液针对强酸阳树脂进行钠型基团转型,反应彻底以保障最终该产品的大于99.9%的钠型转型率,反应速度快,以提升树脂制备效率;采用转型化学品浓度从低到高分步与树脂反应实现转型,待基团反应超过50%以后再接触高浓度碱液,避免了初期过高碱浓度下树脂快速中和离子交换反应导致的剧烈体积收缩和反应放热,避免树脂破碎和产生裂纹,从而进一步避免了转型过程树脂损失、需要进一步后处理、运行中压差高、堵塞水帽、泄漏至回路引起腐蚀等问题,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN115341126A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211128393.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种耐高温中子慢化及吸收一体化复合屏蔽钇基合金材料,其特征在于,所述钇基合金材料的主要成分按照如下质量百分比(%)组成:B:0.05~10.0%,Cr≤10.0%或Al≤10.0%;其余成分为钇和不可避免的杂质;所制备的钇基合金材料的晶粒大小在10~50μm。所述耐高温中子慢化及吸收一体化复合屏蔽钇基合金材料的制备方法,包括如下步骤:a.采用特种真空冶炼工艺,在原料配料时,主要原料成分按照如下质量百分比(%)组成进行原料配料:B:0.05~10.0%,Cr≤10.0%或Al≤10.0%,其余成分为钇和不可避免的杂质。将配料后称量的全部原料进行特种冶炼,得到合金熔体,并浇铸成型;b.将上所述步骤a中制备的合金铸锭依次经热锻或热压、热轧、冷轧、退火及氢化等工艺,最终制得耐高温中子慢化及吸收一体化复合屏蔽钇基合金材料板材。
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