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公开(公告)号:CN118942754A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410967796.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种核电厂凝结水系统的控制方法、系统及计算机可读介质,包括步骤SA1:若工作凝结水泵跳泵,则执行步骤SA2;步骤SA2:判断备用凝结水泵是否能运行,若是,则将备用凝结水泵作为工作凝结水泵;若否,则执行步骤SA3;步骤SA3:判断汽轮机的运行功率是否小于等于第一预设阈值,若是,则结束控制方法;若否,则执行步骤SA4;步骤SA4:判断汽轮机的运行功率是否小于等于第二预设阈值,若是,则执行步骤SA6;若否,则执行步骤SA5;步骤SA5:延迟预设时长后根据第一预设速率控制汽轮机降低运行功率至第三预设阈值;步骤SA6:根据第二预设速率控制汽轮机降低运行功率至第四预设阈值。本发明可以避免反应堆非计划停堆。
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公开(公告)号:CN113108617B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110377526.1
申请日:2021-04-08
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F28B1/06 , F28B9/08 , F22D11/06 , F25D17/02 , F28C1/00 , F28F27/00 , F25B27/02 , F25B30/04 , F24D3/18
Abstract: 本发明涉及小型核电站技术领域,具体地说是一种小型核电站的节水循环冷却系统,其主要包括蒸汽发生器、汽轮机、空冷凝汽器、热泵、水冷塔、热交换器连接而成的厂用水水冷循环回路、汽轮机空冷凝汽器回路、余热回收利用回路。本发明有益效果为,利用直接空冷凝汽器对汽轮机排汽进行冷却,完成凝结水循环;设置了水冷塔,降低厂用水的温度,确保设备得到持续的冷却;在供暖季利用汽轮机抽汽作为热泵的驱动汽源,提取厂用水系统的热量,作为热网回水的加热热源,并降低厂用水的温度,大大减少了空冷凝汽器对水资源的需求;采用精细化水冷手段实现用水最小化,并提取设备运行的热量,不仅节约了水资源,也回收了废热,减少对环境的影响。
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公开(公告)号:CN113113161B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202110368638.0
申请日:2021-04-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
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:CN116799819A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310935379.4
申请日:2023-07-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: H02J3/24 , H02J3/48 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种压水堆核电厂调频能力优化方法,包括以下步骤:根据核电厂参与调频的运行数据,与待优化的核电厂对比,确定优化目标;基于确定的优化目标,根据汽轮机转速实测数据或电网实测频率数据,确定待优化核电厂的一、二次调频的设计瞬态次数,根据核电设计要求,确定一、二次调频需求的运行负荷变化曲线;基于待优化核电厂的实际需求,匹配得到的一、二次调频的设计瞬态次数和一、二次调频需求的运行负荷变化曲线,得到核电厂优化后的控制参数。
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公开(公告)号:CN119480166A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510038287.5
申请日:2025-01-10
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C7/32
Abstract: 本申请提供了一种反应堆的控制方法、设备及存储介质,涉及核反应堆技术领域。反应堆的控制方法包括控制目标参数在预设范围内,使得反应堆功率与一回路冷却剂平均温度满足目标对应关系,其中,目标参数包括反应堆功率、一回路冷却剂压力、一回路冷却剂装量、一回路冷却剂平均温度、中间隔离回路总流量、中间隔离回路冷却剂压力、中间隔离回路冷却剂装量、三回路过热器出口蒸汽压力和三回路蒸发器液位。本申请通过对三个回路系统中这些目标参数的控制,使得反应堆功率与一回路冷却剂平均温度满足目标对应关系,可在发生运行瞬态工况的情况下,维持反应堆的稳定,不触发专设安全系统或反应堆停堆,提升反应堆的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN118471557A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410546207.2
申请日:2024-05-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C15/14
Abstract: 本申请提供了一种核反应堆启动加热和自然循环建立系统和方法。系统包括:A回路,连接至核反应堆的主换热器,A回路包括第一循环泵和AB回路热交换器;独立于A回路之外的B回路,连接至AB回路热交换器,B回路包括第二循环泵和冷源;其中,B回路配置为在核反应堆的启动加热阶段晚于A回路运行后再启动运行,并在核反应堆的自然循环建立阶段保持与A回路同时运行。本申请的核反应堆启动加热和自然循环建立系统和方法可以分阶段快速实现核反应堆升温和建立主回路自然循环。
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公开(公告)号:CN114446503B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111282323.0
申请日:2021-11-01
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明属于核电机组技术领域,具体公开了一种一体化小型反应堆核电机组的系统与堆机运行方法,包括一体化反应堆、汽轮发电机组、主要控制系统以及堆机运行方法;一体化反应堆包括压力容器、汽水分离器以及正常余热排出系统;压力容器内设有反应堆控制棒驱动机构和直流式蒸汽发生器,直流式蒸汽发生器的出口与汽水分离器的入口连接;正常余热排出系统的进出口与堆芯一回路管道相连接;汽轮发电机组包括汽轮机入口蒸汽调节阀、汽轮机、凝汽器、凝结水泵、除氧器、给水泵、给水调节阀、旁路蒸汽排放阀、分离器疏水排放阀以及发电机;本发明能够满足机组功率运行阶段、启动及停运过程中的内外部需求,并具备机组输出功率快速调节的能力。
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公开(公告)号:CN118171883A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410406836.5
申请日:2024-04-07
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种多个分析模块协同调度方法,方法包括服务器发送同步指令给各个分析模块,分析模块收到同步指令后处于阻塞状态;服务器获取系统指令,将系统指令分发给各个分析模块;对于每个分析模块:判断系统指令的类型,当系统指令为“执行指令”时,从共享内存区获取关联分析模块的上一个步长计算结果,将关联分析模块的上一个步长计算结果作为当前分析模块的输入变量,根据输入变量执行分析任务,获得当前分析模块的当前步长计算结果,将当前步长计算结果存储至共享内存区,将当前分析模块的状态设置为“完成状态”;服务器判断是否所有分析模块的状态为“完成状态”,如果是,获取下一个系统指令。
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公开(公告)号:CN119989728A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510203379.4
申请日:2025-02-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种一体化小型堆自然循环流量不确定度的计算方法与系统,计算方法包括:根据自然循环流量物理量Xi确定每一轮的采样次数M并开始进行多轮随机采样;根据自然循环流量物理量Xi计算k轮随机采样对应的间接自然循环流量yk,估值y(k)和标准差u(y(k)),计算k轮随机采样对应的间接自然循环流量yk的概率对称包含空间#imgabs0#计算k轮随机采样对应的间接自然循环流量yk的标准差参数;确定数值容差δ,并根据数值容差δ判断标准差参数是否满足预设条件,若满足则计算最终标准差u(yk×M),并将最终标准差u(yk×M)作为自然循环流量不确定度。
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公开(公告)号:CN118705465A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410767898.9
申请日:2024-06-14
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 王煦嘉 , 李玲 , 肖飞 , 左舜贵 , 周全 , 夏栓 , 王弘昶 , 巢孟科 , 唐力晨 , 傅弘伦 , 唐熠彬 , 王健 , 曾小勤 , 杨星 , 余建辉 , 陈琛 , 龚震鑫 , 李经怀 , 应秉斌
IPC: F16L55/033 , F16L9/21 , F16F15/04
Abstract: 本发明提供一种管道减振装置及方法,管道减振装置包括支撑机构和至少一个可变减振机构,支撑机构沿目标管道的轴向穿设于目标管道内;可变减振机构包括固定部和活动部,固定部固设于支撑机构,活动部沿目标管道的径向尺寸可调;其中,在安装状态下,可变减振机构的活动部受冷可拉长,以使外径小于目标管道的直径;在工作状态下,可变减振机构的活动部受热膨胀并与目标管道的内壁抵接。上述管道减振装置,因为可变减振机构在不同温度下外径尺寸不同,进而安装和拆卸均非常便捷,在工作状态下可以对目标管道进行支撑,进而可以对管道机械振动具有良好隔离以及显著降低结构噪音,有利于改善环境、提高设备的使用寿命以及降低设备的维护和更新成本。
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