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公开(公告)号:CN116896850A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310848384.1
申请日:2023-07-11
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及核电站通风技术领域,公开了一种核电站智能变风量温湿度独立控制通风系统及调节方法,系统包括:新排风子系统,其新风子系统用于承担以新风湿负荷为主的系统湿负荷,且所输入新风采用7~12℃冷水冷却除湿或采用转轮除湿或溴化锂溶液吸湿;循环空气处理子系统,用于承担室内显热冷负荷,且采用12~22℃冷水冷却处理;智能变风量子系统,用于进行送风量与实际非稳态负荷的动态匹配。本发明通过对核电站各个厂房室内进行智能化通风调节,对温湿度进行独立控制,能够实现风量与非稳态负荷的动态匹配,降低通风系统运行能耗,提高通风系统的智能化控制水平。
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公开(公告)号:CN115355576A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210839873.6
申请日:2022-07-18
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明属于核电厂通风空调技术领域,具体涉及一种核电厂用末端被动式冷梁装置。包括设置在所述安全级重要房间(11)顶部的箱体(1),所述箱体(1)设有若干个非能动的冷却器,所述安全级重要房间(11)的内部空气形成的室内回风(7)进入所述箱体(1),被所述冷却器冷却为冷梁送风(6)后从所述箱体(1)流入所述安全级重要房间(11)内,所述冷梁送风(6)和所述室内回风(7)能够形成自然对流循环。本发明在全厂断电工况下,可实现室内的非能动气流组织功能,保证室内空气循环,实现安全级重要房间(11)的冷却功能,提高系统可靠性和电站固有安全性。
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公开(公告)号:CN112611244B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011346554.9
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种非能动蓄冷型换热装置,包括:待冷却的散热房间、热管组件、蓄冷水箱、通风房间,通风房间与散热房间相邻且通过楼板隔开,通风房间设置于散热房间上方,热管组件包括:至少两根用于传热的热管,热管用于盛放液体工质,热管包括:依次连接的蒸发段、绝热段、冷凝段,热管贯穿通风房间与散热房间之间的楼板,绝热段设置于楼板内,蒸发段设置于散热房间内,冷凝段设置于蓄冷水箱内,蓄冷水箱用于通入冷却水对热管内的液体工质进行蓄冷,蓄冷水箱设置于通风房间内。非能动蓄冷型换热装置在失去所有核电站厂内外电源后,仅通过水蓄冷和热管非能动导热的方式,维持一定时间内散热房间温度不超过设计值。
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公开(公告)号:CN114526522A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210071493.2
申请日:2022-01-21
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F8/158 , F24F8/95 , F24F9/00 , F24F13/22 , F24F13/28 , F24F13/30 , G21D1/00 , G21D1/02
Abstract: 本发明公开了一种核电厂用主控室非能动应急空调装置,其中压缩空气储罐与涡流管连通;涡流管具有冷风出口和热风出口,涡流管的冷风出口通过冷风管路连通换热部件,换热部件安装于冷梁,冷梁中空设置且与换热部件相连通;在完全丧失交流电源设计扩展工况下,实现冷空气与主控室热空气换热,完成冷却和新风供应功能,热风幕用于安装于主控室的出入口;涡流管的热风出口通过热风管路连通热风幕;微型碘吸附器连接于热风幕,热风幕覆盖微型碘吸附器,涡流管分离热风通过热风幕吹扫微型碘吸附器,保证其相对湿度,确保净化效率,实现主控室的净化功能,切实提高全厂断电工况下主控室的可居留性,提高电站的固有安全性。
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公开(公告)号:CN113871048A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110935019.5
申请日:2021-08-16
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G21D1/02
Abstract: 本发明公开一种核电站远程停堆站通风的系统,包括:仪控柜间通风子系统和控制组件,所述仪控柜间通风子系统的数量为多列,各列仪控柜间通风子系统均与核电站远程停堆站的房间通过管道相连通,用于为核电站远程停堆站的房间通风;所述控制组件的数量为与所述仪控柜间通风子系统的数量相对应的多套,多套控制组件分设于各列仪控柜间通风子系统与核电站远程停堆站的房间相连通的管道上,各套控制组件分别用于控制各列仪控柜间通风子系统与核电站远程停堆站的房间之间的管道的通断。本发明还公开一种核电站远程停堆站通风的方法。本发明可提高远程停堆站的通风可靠性,确保核电站远程停堆站的安全功能的执行,提高核电站运行的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN106782486A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611050483.1
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 北京绿创声学工程股份有限公司
IPC: G10K11/178
CPC classification number: G10K11/178 , G10K2210/12 , G10K2210/3035
Abstract: 本发明涉及一种核电站主控室噪声控制方法,所述方法包括如下步骤:确定噪声控制边界条件;建立核电站主控室主要声源模型;主控室内声场仿真;确定主控室整体降噪设计目标;确定消声、吸声、隔声等降噪措施设计指标;降噪措施设计及效果复核。本发明所述的设计流程能够系统地分步骤解决核电站主控室噪声控制设计中的各项问题,确保噪声控制设计一次达标,主控室环境噪声明显降低,大幅提升主控室噪声计算机仿真评估的精度,对确立科学、有效的噪声控制设计方案提供正确的指引。
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公开(公告)号:CN102820068A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210279385.0
申请日:2012-08-07
Applicant: 中国核电工程有限公司
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及一种核电站主控室通风系统应急新风管线的结构设计。该应急新风管线包括设在核电站厂房屋顶不同位置的两个事故取风口,两个事故取风口分别通过隔离阀进行开启或关闭;所述的两个事故取风口之间通过风管连接,并共用同一条应急送风管线与应急事故风机相连,应急事故风机将室外新风引入主控室,应急送风管线上设有碘吸附器;所述的两个事故取风口的位置相对于反应堆安全壳呈相反方向布置。本发明降低了事故工况下主控室可居留性丧失的风险,提高了主控室通风系统的可靠性,安全性。
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公开(公告)号:CN101811013B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN200910009372.X
申请日:2009-02-20
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: B01J12/00 , G21C19/317
Abstract: 本发明属于氢气复合工艺方法,具体涉及一种压水堆核电站催化式氢气复合工艺。它包括如下步骤:(1)将可能包含大量氢气的气体抽出;(2)汽水分离:(3)氢氧复合,本步骤又包含如下步骤(3.1)加热:将步骤(2)中抽出的含氢空气加热至120℃~140℃;(3.2)沉降:将空气中的微小固体颗粒沉降;(3.3)催化反应:通过催化剂令沉降后的气体反应,进行氢氧复合,所述的为金属氧化物催化剂或者贵金属催化剂。使用本发明的效果是:①加热温度低;②加热时间短;③耗电量低;④连续工作时间长;⑤当氢气浓度达到3%时,消氢效率大于99%,在氢气浓度在0.5%时就可以开始反应。
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公开(公告)号:CN115200134B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202210161537.0
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于主控室压力边界的自动隔离系统,通过设置UPS配电盘,在发生SBO工况时,2h UPS配电盘提供的220V电源确保在380V应急配电盘提供的交流电源切换至SBO电源过程中断电时,电动隔离阀保持导通状态,以解决共用新风管线上串联型电动隔离阀在SBO工况下不能同时打开的情况,避免新风无法正常供应,影响主控室的可居留功能。通过在正常新风取风口设置一与隔离阀以及排风扇联锁的探测器,可在室外发生火灾或者有毒气体释放时,实现主控室压力边界的自动静态隔离功能。采用本发明公开的一种用于主控室压力边界的自动隔离系统,能够保证主控室的可居留性,提高了系统设计的可靠性,保证核电站安全、高效的运行。
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公开(公告)号:CN115183378B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202210811255.0
申请日:2022-07-11
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: F24F8/80 , F24F8/108 , F24F8/15 , F24F8/158 , F24F13/28 , F24F11/89 , F24F11/52 , F24F13/24 , G21D1/02
Abstract: 本发明公开一种空气净化装置,包括箱体、过滤组件和喷射器。过滤组件和喷射器采用一体化结构。箱体内分隔设置有第一箱室和第二箱室。第一箱室的上端开设有回风口,下端开设有通风口,过滤组件设于第一箱室内,并位于回风口和通风口之间。喷射器设于第二箱室内,喷射器包括混流腔,混流腔的一端开设有压缩空气入口,另一端开设有喷射出口,第二箱室的一侧壁上开设有送风口,喷射出口正对送风口。混流腔还开设有回风引射入口,回风引射入口与通风口连通。压缩空气流经混流腔,以使混流腔内产生负压,从而将室内的待净化的空气从回风口吸入第一箱室中,并经第一箱室中的过滤组件净化后,通过通风口流入混流腔中,从而完成净化。
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