地下核电站移动式废液处理系统

    公开(公告)号:CN110534221B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910842556.8

    申请日:2019-09-06

    IPC分类号: G21D1/00 G21D1/02

    摘要: 本发明涉及地下核电站技术领域,公开了一种地下核电站移动式废液处理系统,包括处理洞室,处理洞室内设有废液收集贮存罐、多层废液处理装置贮存库、移动式废液处理装置和导轨传输系统,导轨传输系统一端上方设有与废液收集贮存罐连通的废液排放管,移动式废液处理装置通过导轨传输系统在废液排放管下方与多层废液处理装置贮存库之间流转,还设有接收移动式废液处理装置排放的多级废液处理罐,多级废液处理罐下方设有贮存排放箱。本发明地下核电站移动式废液处理系统,在发生严重事故时可通过重力势能差非能动地循环处理放射性浓度高的废液,可快速运输并处理放射性废液,保障地下核电站的放射性安全。

    基于氢燃料电池的水电站直流系统

    公开(公告)号:CN110571462A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910942345.1

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: H01M8/0656 C25B1/04

    摘要: 本发明提供了一种基于氢燃料电池的水电站直流系统,其中水电站制氢系统的输出端通过输氢管路与水电站储氢系统相连通;水电站储氢系统通过输氢管路与氢燃料电池电堆相连通;氢燃料电池电堆的输出端与直流开关柜的输入端电连接;直流开关柜的输出端与水电站直流用电负荷电连接;水电站储氢系统内部设置有压力传感器;水电站储氢系统与氢燃料电池之间的输氢管路上设置有可调节阀门;氢燃料电池电堆与直流开关柜电连接的线路上设置有电流变送器和电压变送器;压力传感器、可调节阀门、电流变送器、电压变送器分别与氢-电联合控制柜电连接。本发明使用氢能燃料电池(电化学反应)方式克服以铅酸蓄电池为后备电源的泄露后污染高、毒性缺陷。

    一种长距离输水干渠工程光伏发电及氢储能系统

    公开(公告)号:CN113452146A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110687052.0

    申请日:2021-06-21

    摘要: 一种长距离输水干渠工程光伏发电及氢储能系统,包括光伏组件,光伏组件设置在沿渠道架设的位于渠道上方的支撑遮盖结构的顶面,光伏组件与控制器连接,控制器布置在输水干渠闸站内,控制器具有多个输出回路,控制器输出直流电压后分别连接到直流转换器、逆变器、氢气电解槽;逆变器与供水泵连接,供水泵采用交流水泵,供水泵布置在干渠内;氢气电解槽与储氢罐连接;供水泵与氢气电解槽连接。本发明采用输水干渠上方布置的光伏发电、电解制氢,并采用输水干渠中的水提供制氢所需的水源,同时将光伏电源通过DC‑DC转换器提供闸站内所需的直流电源。本发明是利用输水干渠的独特条件,提供一种全闭环的,环保、经济光伏发电及氢储能系统。

    地下核电站移动式废液处理系统

    公开(公告)号:CN110534221A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910842556.8

    申请日:2019-09-06

    IPC分类号: G21D1/00 G21D1/02

    摘要: 本发明涉及地下核电站技术领域,公开了一种地下核电站移动式废液处理系统,包括处理洞室,处理洞室内设有废液收集贮存罐、多层废液处理装置贮存库、移动式废液处理装置和导轨传输系统,导轨传输系统一端上方设有与废液收集贮存罐连通的废液排放管,移动式废液处理装置通过导轨传输系统在废液排放管下方与多层废液处理装置贮存库之间流转,还设有接收移动式废液处理装置排放的多级废液处理罐,多级废液处理罐下方设有贮存排放箱。本发明地下核电站移动式废液处理系统,在发生严重事故时可通过重力势能差非能动地循环处理放射性浓度高的废液,可快速运输并处理放射性废液,保障地下核电站的放射性安全。

    一种基于光伏的长距离输水干渠工程交直流供电系统

    公开(公告)号:CN113410841A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110688184.5

    申请日:2021-06-21

    摘要: 一种基于光伏的长距离输水干渠工程交直流供电系统,基于光伏发电原理,包括光伏组件,光伏组件设置在渠道上方架设的支撑遮盖结构的顶面,光伏组件与控制器连接,控制器布置在输水干渠闸站内,控制器具有多个输出回路,控制器输出直流电压后分别连接到储能蓄电池、逆变器、多个直流转换器;逆变器与配电柜连接,配电柜与外来交流电源连接;外来交流电源作为本系统的备用电源,引自闸站附近电网,本系统正常运行时,外来交流电源断开,当检测到配电柜母线失电时投入。本发明可完全利用光伏产生稳定的电能,以替代长距离输水干渠工程原有的专用线路供电方式和专用直流电源系统。本发明可在长期运行及维护过程中实现零排放、零污染的要求。

    一种地下核电站堆腔注入系统

    公开(公告)号:CN109599192A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811621617.X

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G21C15/18

    摘要: 本发明公布了一种地下核电站堆腔注入系统,它包括位于地面上的地面水池(1)、位于地下岩层内的安全壳(2)和核废物厂房洞室(19);所述的核废物厂房洞室(19)通过堆腔注入管线(6)与安全壳(2)内反应堆堆坑(4)上部连接,所述的核废物厂房洞室(19)通过堆腔输水管线(5)与安全壳(2)内反应堆堆坑(4)底部相连,它克服了现有技术中堆芯熔融物进一步熔穿压力容器,进而将大量放射性物质释放至安全壳内的缺点,具有过滤器可灵活布置,根据事故进展及注入量大小,可灵活配置接入过滤器,降低系统放射性水平的优点。

    基于氢燃料电池的水电站直流系统

    公开(公告)号:CN110571462B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201910942345.1

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: H01M8/0656 C25B1/04 C25B9/65

    摘要: 本发明提供了一种基于氢燃料电池的水电站直流系统,其中水电站制氢系统的输出端通过输氢管路与水电站储氢系统相连通;水电站储氢系统通过输氢管路与氢燃料电池电堆相连通;氢燃料电池电堆的输出端与直流开关柜的输入端电连接;直流开关柜的输出端与水电站直流用电负荷电连接;水电站储氢系统内部设置有压力传感器;水电站储氢系统与氢燃料电池之间的输氢管路上设置有可调节阀门;氢燃料电池电堆与直流开关柜电连接的线路上设置有电流变送器和电压变送器;压力传感器、可调节阀门、电流变送器、电压变送器分别与氢‑电联合控制柜电连接。本发明使用氢能燃料电池(电化学反应)方式克服以铅酸蓄电池为后备电源的泄露后污染高、毒性缺陷。

    利用移动水塔调蓄加压过流的干渠不停水检修装置及方法

    公开(公告)号:CN114370033A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111280256.9

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: E02B5/00 E02B5/02 E02B5/08

    摘要: 本发明公开了一种利用移动水塔调蓄加压过流的干渠不停水检修装置,涉及能源、电力、市政、环境、生物工程技术领域。它包括输水干渠,输水干渠需检修渠段的上游侧设置有上游挡水设施,下游侧设置有下游挡水设施;上游挡水设施的上游侧设置有抽水管路,抽水管路与一级移动水塔连接,抽水管路上设置有抽水水泵,一级移动水塔与二级移动水塔连接,二级移动水塔与下游挡水设施的下游侧连接。本发明解决了大断面渠道在正常或减水运行工况下无法完全沥空某段干渠的难题,可实现干渠不停水局部渠段检修和维护,具有显著的社会效益和经济效益。本发明还涉及这种利用移动水塔调蓄加压过流的干渠不停水检修装置的使用方法。

    一种地下核电站堆腔注入系统

    公开(公告)号:CN109599192B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201811621617.X

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G21C15/18

    摘要: 本发明公布了一种地下核电站堆腔注入系统,它包括位于地面上的地面水池(1)、位于地下岩层内的安全壳(2)和核废物厂房洞室(19);所述的核废物厂房洞室(19)通过堆腔注入管线(6)与安全壳(2)内反应堆堆坑(4)上部连接,所述的核废物厂房洞室(19)通过堆腔输水管线(5)与安全壳(2)内反应堆堆坑(4)底部相连,它克服了现有技术中堆芯熔融物进一步熔穿压力容器,进而将大量放射性物质释放至安全壳内的缺点,具有过滤器可灵活布置,根据事故进展及注入量大小,可灵活配置接入过滤器,降低系统放射性水平的优点。

    一种利用输水干渠进行清洁能源开发利用的方法

    公开(公告)号:CN113550267A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110687074.7

    申请日:2021-06-21

    摘要: 本发明提出了一种利用输水干渠进行清洁能源开发利用的方法,基于输水干渠特点,利用输水干渠的资源禀赋进行清洁能源开发和利用,在不影响输水干渠原有的输水和供水功能的基础上,在开敞的输水干渠上方搭建屋顶结构,铺设光伏组件阵列,进行光伏发电,所产的直流电一部分可连接至储能装置作为备用电力,所产的直流电另一部分进行逆变升压处理后既可用于干渠用电装置,从而可以取消干渠的外来电源和柴油发电备用电源,又可通过输电线路将多余电力输送至地方电网,从而实现输水干渠流道范围内分布式可再生能源开发和利用,具有显著的社会效益和经济效益。