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公开(公告)号:CN103377737B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201210127017.4
申请日:2012-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C19/07
Abstract: 本发明涉及核电站乏燃料贮存领域,涉及一种湿式乏燃料贮存系统。采用非能动方式,解决实现乏燃料长期贮存。乏燃料贮存格架放置在乏燃料贮存池的底部,乏燃料贮存池盛有冷却液,装载乏燃料组件的密封容器放置在乏燃料贮存格架上,空冷塔设置在乏燃料贮存池上部,热管式冷却装置的一端设在空冷塔内,热管式冷却装置的另一端浸入乏燃料贮存池的冷却液中。本发明利用乏燃料产生的衰变热驱动分离式冷却装置,无需外界驱动力,实现了乏燃料贮存池内的冷却液自然循环,采用非能动方式实现乏燃料长期贮存,并且本系统具有运行可靠的优点。
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公开(公告)号:CN105064583A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510493742.7
申请日:2015-08-12
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: E04B7/16
Abstract: 本发明提供一种可大面积开闭的层叠滑动式屋面结构,包括至少两个层叠滑动式屋盖单元、支撑框架及环形卡槽支座结构,层叠滑动式屋盖单元包括框架结构,覆盖在框架结构上表面的防雨膜以及在框架结构下方的滑动轨道,框架结构可沿滑动轨道滑动;环形卡槽支座结构卡扣在反应堆厂房安全壳上;支撑框架的底部与环形卡槽支座结构相连接,滑动轨道安装在支撑框架的上表面;相邻的层叠滑动式屋盖单元高度及宽度不同,高度较低及宽度较小的层叠滑动式屋盖单元可以滑入高度较高及宽度较大的层叠滑动式屋盖单元的下方,高度较低及宽度较小的层叠滑动式屋盖单元可以从高度较高及宽度较大的层叠滑动式屋盖单元的下方滑出,从而实现屋面结构大面积地打开闭合。
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公开(公告)号:CN105019591A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510493745.0
申请日:2015-08-12
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: E04B7/16
Abstract: 本发明提供一种可旋转开启和关闭的屋面,包括具有中间开口的环形支座,设置在所述环形支座上的转轴,用于开启和关闭所述环形支座的中间开口的可转动屋面模块,所述可转动屋面模块可转动地连接于所述转轴,所述可转动屋面模块沿着所述转轴转动可以覆盖整个环形支座的开口。本发明公开的可旋转开启和关闭的屋面结构形式,可实现自动化开闭。打开时,可以满足建筑物采光、通风或者吊装的需要,闭合时,可以满足建筑物防风、防雨的需要。
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公开(公告)号:CN105014251A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510493850.4
申请日:2015-08-12
Applicant: 上海核工程研究设计院
CPC classification number: B23K31/02 , B23K37/00 , B23K37/0211
Abstract: 本发明提供了一种辅助设备,所述辅助设备用于反应堆安全壳的拼装和焊接工作,所述反应堆安全壳由底封头、筒体和顶封头三部分组成,所述辅助设备包括:安装在地面上的环形轨道和支座;在所述环形轨道上滑动的滑动框架;可以拆卸的转轴;在拼装和焊接所述安全壳的不同部分时,配套使用的可以拆装的底封头拼焊组件、筒体拼焊组件和顶封头拼焊组件;所述底封头拼焊组件、所述筒体拼焊组件和所述顶封头拼焊组件都设有轨道,焊机可以在所述轨道上滑动,通过自动控制装置所述控制焊机从而实现反应堆安全壳的拼装和焊接的自动化。
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公开(公告)号:CN103377737A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210127017.4
申请日:2012-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C19/07
Abstract: 本发明涉及核电站乏燃料贮存领域,涉及一种湿式乏燃料贮存系统。采用非能动方式,解决实现乏燃料长期贮存。乏燃料贮存格架放置在乏燃料贮存池的底部,乏燃料贮存池盛有冷却液,装载乏燃料组件的密封容器放置在乏燃料贮存格架上,空冷塔设置在乏燃料贮存池上部,热管式冷却装置的一端设在空冷塔内,热管式冷却装置的另一端浸入乏燃料贮存池的冷却液中。本发明利用乏燃料产生的衰变热驱动分离式冷却装置,无需外界驱动力,实现了乏燃料贮存池内的冷却液自然循环,采用非能动方式实现乏燃料长期贮存,并且本系统具有运行可靠的优点。
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公开(公告)号:CN103377733A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210127368.5
申请日:2012-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明提供一种大型压水堆核电站事故后堆芯完全非能动余热排出系统。在屏蔽厂房的顶部空气流道上设置烟囱,烟囱的周围设置安全壳冷却水箱,安全壳冷却水管设置在安全壳冷却水箱内;在屏蔽厂房内、安全壳的顶部上方设置冷却水分配盘。在安全壳的竖直段内壁上布置有网状沟槽;在安全壳的竖直段和/或穹顶的内壁和/或外壁上固定有若干排肋片;在安全壳的竖直段和/或穹顶的内壁上固定有若干排换热风扇。在屏蔽厂房的侧壁上部开设贯通的空气入口。在屏蔽厂房内侧、安全壳外侧设置空气导流板。本发明强化了钢制安全壳的传热能力,增加了钢制安全壳空气冷却能力。同时将钢制安全壳与屏蔽厂房之间的空气流道改为流线型设计,减小了空气阻力。
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公开(公告)号:CN103377732A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210127359.6
申请日:2012-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院
CPC classification number: F28D15/02 , F28D15/0266 , G21C15/257 , G21C19/07 , G21C19/08
Abstract: 本发明涉及基于热管的乏燃料池非能动余热导出系统,其在乏燃料池内的四周布置若干块隔板,且隔板的高度均低于乏燃料池的高度;在隔板的外侧与乏燃料池内壁之间布置多根蒸发端热管,这些蒸发端热管被分成若干组;每组蒸发端热管的顶端出口延伸出乏燃料池并且连接一路上升管的入口,该路上升管的出口连接包括多根冷凝端热管的一组冷凝端热管的顶部入口,该组冷凝端热管的底部出口连接一路下降管的入口,该路下降管的出口向下延伸至乏燃料池内、连接一组蒸发端热管的底部入口。本发明采用热管冷却乏燃料池,热管工作介质相变换热实现低温差高效换热,依靠密度差自然循环驱动,从根本上消除对电源和人员的依赖,实现乏燃料池长期非能动高效换热冷却。
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公开(公告)号:CN103377723A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210127013.6
申请日:2012-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种核电站事故后Ⅲ型堆外熔融物滞留装置,包括内墙、固定于内墙内侧的底部开口的蒸汽通道壁、置于蒸汽通道壁之内的压力容器,压力容器与蒸汽通道壁之间形成蒸汽上升通道,还包括围于内墙之外的外墙、以及固定于内墙底部的堆芯熔融物滞留装置;内墙与外墙之间形成冷却剂下降通道,内墙与堆芯熔融物滞留装置之间设有冷却剂通道,堆芯熔融物滞留装置底部与底板之间形成冷却通道;堆芯熔融物滞留装置上设有堆芯熔融物滞留凹槽,堆芯熔融物滞留装置下表面为拱形;堆芯熔融物滞留装置由无机非金属耐火材料构成。本发明采用堆外的熔融物滞留设计,用不同的材料包容熔融物,应用冷却剂环路对熔融物进行冷却,提高了核电站的高全性。
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公开(公告)号:CN103377722A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210127011.7
申请日:2012-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种核电站事故后V型堆外熔融物滞留装置,包括内墙、固定于内墙内侧的蒸汽通道壁、置于蒸汽通道壁之内的压力容器,还包括围于内墙之外的外墙、固定于内墙底部的堆芯熔融物滞留装置、及与堆芯熔融物滞留装置底部紧密接触的固定于外墙的堆芯熔融物冷却装置;内墙与外墙之间形成冷却剂下降通道,内墙与堆芯熔融物滞留装置之间设有冷却剂通道;堆芯熔融物滞留装置上表面位于压力容器正下方的位置上设有堆芯熔融物滞留凹槽,堆芯熔融物滞留装置下表面为平面;堆芯熔融物滞留装置由无机非金属耐火材料构成。本发明采用堆外的熔融物滞留设计,用不同的材料包容熔融物,用冷却剂环路和堆芯熔融物冷却装置对熔融物进行冷却,提高了核电站的高全性。
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公开(公告)号:CN103377720A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210127012.1
申请日:2012-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种核电站事故后IV型堆外熔融物滞留装置,包括内墙、固定于内墙内侧的底部开口的蒸汽通道壁、置于蒸汽通道壁之内的压力容器,还包括围于内墙之外的外墙、固定于内墙底部的堆芯熔融物滞留装置、以及与内墙、堆芯熔融物滞留装置保持一定间隙的导流板;外墙与导流板之间形成冷却剂下降通道,导流板底部设有冷却剂入口,内墙与堆芯熔融物滞留装置之间设有冷却剂通道;堆芯熔融物滞留装置上设有堆芯熔融物滞留凹槽,堆芯熔融物滞留装置下表面为拱形;堆芯熔融物滞留装置由无机非金属耐火材料构成。本发明采用堆外的熔融物滞留设计,用不同的材料包容熔融物,应用冷却剂环路和导流板的结构对熔融物进行冷却,提高了核电站的高全性。
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