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公开(公告)号:CN114635766A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210009342.4
申请日:2022-01-06
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
Abstract: 本发明公开了压水堆核电机组供热抽汽管道阀门设置与控制系统及方法,其技术方案要点是所述汽轮机高压缸进口与蒸汽发生器出口连接,所述汽轮机高压缸出口与所述汽水分离再热器进口连接,所述汽水分离再热器出口与所述汽轮机低压缸进口连接,所述汽轮机低压缸出口与凝汽器连接,所述凝汽器出口与蒸汽发生器连接;在所述汽轮机高压缸和所述汽水分离再热器之间设置有供热抽汽管道,所述供热抽汽管道连接所述热网加热器,所述供热抽汽在热网加热器内凝结成的疏水回到所述凝汽器。本发明选择高压缸排汽管道上抽汽供热,在抽汽管道上不设安全阀,供热抽汽口的超压保护与汽水分离再热器的超压保护功能合并,保证安全的前提下节省了投资和布置空间。
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公开(公告)号:CN116481070A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310267474.1
申请日:2023-03-15
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种一机对多网的压水堆核电机组大规模抽汽供热系统,包括:汽轮机高压缸,排气管道上接出两根供热抽汽管道,每根供热抽汽管道分成两根支管,每根支管对应一列热网加热器;热网一通过两列热网加热器与其中一根供热抽汽管道连接,包括热网加热器A、疏水冷却器A、热网加热器B和疏水冷却器B;热网二通过两列热网加热器与另外一根供热抽汽管道连接,包括热网加热器C、疏水冷却器C、热网加热器D和疏水冷却器D。本发明解决了大型压水堆核电机组二回路大规模抽汽供热时单个地方热网不能消纳的问题,一台核电厂汽轮机抽汽提供热负荷,可供多地区热网使用,节能环保。
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公开(公告)号:CN114635766B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210009342.4
申请日:2022-01-06
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
Abstract: 本发明公开了压水堆核电机组供热抽汽管道阀门设置与控制系统及方法,其技术方案要点是所述汽轮机高压缸进口与蒸汽发生器出口连接,所述汽轮机高压缸出口与所述汽水分离再热器进口连接,所述汽水分离再热器出口与所述汽轮机低压缸进口连接,所述汽轮机低压缸出口与凝汽器连接,所述凝汽器出口与蒸汽发生器连接;在所述汽轮机高压缸和所述汽水分离再热器之间设置有供热抽汽管道,所述供热抽汽管道连接所述热网加热器,所述供热抽汽在热网加热器内凝结成的疏水回到所述凝汽器。本发明选择高压缸排汽管道上抽汽供热,在抽汽管道上不设安(56)对比文件许锐锋;赵俊英;张东海.600MW机组供热改造系统的设计与控制.中国电力.2015,(第07期),第72-75页.叶成;张震;李云胜;李献斌.压水堆核电AP1000二回路系统与1000MW超超临界机组热力系统的比较.电力设备.2008,(第04期),第25-28页.王忠成.发电厂供热蒸汽余压利用探讨.东北电力技术.2015,(第08期),第60-62页.
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公开(公告)号:CN116734625A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310586751.5
申请日:2023-05-23
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: F28B9/08 , F16L55/027
Abstract: 本申请提出一种消能水箱,包括:箱体,所述箱体具有储水腔;进水管,所述进水管的出水口位于所述储水腔内,所述进水管的出水口到所述储水腔的底壁的距离小于预设值;第一消能装置,所述第一消能装置设于所述进水管的所述出水口;和出水管,所述出水管的进水口位于所述储水腔内,通过在箱体的进水管内设置第一消能装置对通入箱体的疏水进行消能,避免了疏水进入管道发生的闪蒸现象,保证了管道持续的通流能力,并且通过合理利用水箱内部空间,将进水管的出水口和出水管的进水口相互背离且位于箱体长度方向的两端,相当于增加箱体内的流道长度,避免出水管出水口发生漩涡。
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公开(公告)号:CN117823880A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311814534.3
申请日:2023-12-26
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核能供工业蒸汽系统,涉及核能利用技术领域。本发明的核能供工业蒸汽系统包括核蒸汽供应系统和工业蒸汽系统,所述核蒸汽供应系统包括用于输送核蒸汽的抽汽管路,所述工业蒸汽系统包括蒸汽管路、换热器和泵体,所述换热器设于所述抽汽管路和所述蒸汽管路并用于实现所述核蒸汽和所述蒸汽管路内的介质的换热以生成工业蒸汽,所述泵体设于所述蒸汽管路并位于所述换热器的上游,所述泵体用于对流向所述换热器的所述介质加压以使所述换热器内的所述介质的压强不小于所述换热器内的所述核蒸汽的压强。本发明的核能供工业蒸汽系统能够在换热过程中避免一回路经二回路向工业蒸汽回路渗漏或泄漏的发生,提高核能供工业蒸汽的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN117029075A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310930916.6
申请日:2023-07-27
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种核电机组热能回收装置和复合式内置热网换热器。本发明的核电机组热能回收装置,包括:汽轮机,汽轮机包括汽轮机低压缸;凝汽器,凝汽器的进口与汽轮机低压缸的排汽口连通;热网循环部,热网循环部包括复合式内置热网换热器进水管;复合式内置热网换热器,复合式内置热网换热器位于凝汽器内,汽轮机低压缸抽取的蒸汽为复合式内置热网换热器提供热源,复合式内置热网换热器用于加热复合式内置热网换热器进水管内的循环水;外置式热网加热器进水管;外置式热网加热器,外置式热网加热器用于加热外置式热网加热器进水管内的循环水。因此,根据本发明的核电机组热能回收装置具有成本低和便于节约能源的优点。
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公开(公告)号:CN117759986A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311869421.3
申请日:2023-12-29
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: F24D1/08
Abstract: 本发明公开了一种可全年利用的核能供热联产系统,涉及核能利用技术领域。本发明的可全年利用的核能供热联产系统包括供给管路、回收管路、闪蒸罐、蒸汽用户管网、第一支路、第二支路和第三支路,所述供给管路输送核电站产生的介质,所述回收管路回收热能利用后的所述介质,所述闪蒸罐用于将所述介质生成汽体介质,所述蒸汽用户管网用于实现所述汽体介质的利用并排出液体介质,所述第一支路、所述第二支路、所述第三支路均连接于所述蒸汽用户管网和所述回收管路之间并用于对所述液体介质的热能进行利用。本发明的可全年利用的核能供热联产系统能够减少工业蒸汽的参数衰减,且全年可用,满足不同季节用户的多样需求,提高核能供热系统的利用率。
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公开(公告)号:CN119021766A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411222693.9
申请日:2024-09-02
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电机组供热抽汽热量联合利用系统,涉及核电机组供热技术领域。本发明的核电机组供热抽汽热量联合利用系统包括热网加热器、疏水换热器、抽汽管道、输送管道、回水管道、热网循环管道、换热进水管和换热排水管,所述抽汽管道用于输送汽轮机抽汽至热网加热器,所述热网循环管道用于输送热网循环水至热网加热器换热,所述输送管道用于将换热后的汽轮机抽汽输送至疏水换热器,所述换热进水管用于将轴封加热器出口的凝结水输送至疏水换热器换热,所述换热排水管用于将换热后的凝结水输送至一级低压加热器出口。本发明的核电机组供热抽汽热量联合利用系统能够减少凝汽器位置经海水换热带走的热量,减少供热抽汽过程中热量的浪费。
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公开(公告)号:CN116398871A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310233892.9
申请日:2023-03-03
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种满足多模块高温堆给水温度要求的热力系统及方法,热力系统包括反应模块、汽轮发电机组、辅汽联箱、高压加热器、除氧器、气路和水路;所述气路包括主蒸汽管路,所述主蒸汽管路的输入端与反应模块相连,且主蒸汽管路的输出端与汽轮发电机组相连。本发明的除氧器入口调节阀和高压加热器入口调节阀,设定不同的调节定值,可实现给水的梯级加热,有效的提高给水温度并满足核岛要求,区别于靠单一汽源加热除氧器内给水至160℃或单一汽源加热高压加热器给水至160℃,对除氧器和高压加热器设备本体的影响较小,可不改变额定工况下设备的设计换热面积和额定设计参数。
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公开(公告)号:CN220524189U
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202322096792.4
申请日:2023-08-03
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型提出一种核能供热系统热网加热器高液位旁路自动调节的系统,该系统中供热装置包括一级换热器、进水母管、出水母管、循环水泵、机组缸体排气管道和至少一组加热模块,各组加热模块包括加热器、进水支路、出水支路、布置在进水支路和出水支路上的隔离阀组以及进气支路,一级换热器的热介质入口经由出水母管与各出水支路连接,一级换热器的热介质出口经由进水母管与各进水支路连接,循环水泵布置在进水母管上,调节装置包括旁路管道和布置在旁路管道上的电动调节阀,循环水泵的出水口经旁路管道与出水母管连接。基于本实用新型的系统,能够在加热器高液位时不引起循环水泵的跳泵且保障供热系统的正常运行。
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