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公开(公告)号:CN115295182B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210991476.0
申请日:2022-08-18
申请人: 中国船舶重工集团公司第七一九研究所
IPC分类号: G21C15/14 , G21C15/243
摘要: 本发明公开了一种相变喷淋冷却系统,包括:安全壳、反应堆、冷却液存储箱体、冷却管道、多个冷却喷头以及电动泵。反应堆内置于安全壳中。冷却液存储箱体设置于安全壳外,且冷却液存储箱体内置有相变浆体。冷却管道的一端伸入冷却液箱体内,且冷却管道的另一端伸入安全壳内。多个冷却喷头分别设置于冷却管道的另一端上。以及电动泵设置于冷却管道上,且电动泵用以将冷却液存储箱体内的变相浆体泵至冷却管道的另一端,并通过多个冷却喷头将变相浆体喷淋至安全壳内。其中,当反应堆的冷却剂管道发生破损时,高能工质释放到安全壳内。借此,本发明的相变喷淋冷却系统,提升了单位质量冷却工质的冷却能力,且大幅缩小了冷却液箱体积占用。
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公开(公告)号:CN118136289A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410296788.9
申请日:2024-03-15
申请人: 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC分类号: G21C15/243 , G21C15/253 , G21C7/12
摘要: 本公开提供一种高温气冷堆功率提升的控制方法与系统、电子设备,属于核电技术领域。控制方法包括:在两相流阶段,维持主蒸汽温度不变,通过提升给水流量与提升控制棒,以使反应堆提升至第一功率;之后,通过降低给水流量,使主蒸汽温度升高以通过两相流;通过提升给水流量、主氦风机流量以及提升控制棒,以提升一回路冷却剂温度与主蒸汽温度,并使得反应堆提升至第二功率;保持主蒸汽温度不变,通过交替提升主给水流量与主氦风机流量,使得反应堆提升至额定功率。通过对给水流量、主氦风机流量以及控制棒的协同控制,可实现快速提升反应堆功率,同时可精准控制蒸汽发生器出口温升,满足温升的限制要求。
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公开(公告)号:CN110580958B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910842600.5
申请日:2019-09-06
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G21C15/14 , G21C15/243
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钢制安全壳非能动外置管网冷却系统,包括应急冷却水池和设置在安全壳钢衬里外侧壁面上的冷却管网,还包括分别与应急冷却水池和冷却管网连通的冷却水流量分配环管,冷却管网包括相连通的上部穹顶半球状管网和下部柱状管网,下部柱状管网的最下部环管通过排水管与地下核电站排水系统连通。本发明地下核电站钢制安全壳非能动外置管网冷却系统,安全、高效、稳定,确保在发生事故时,有效降低事故工况下洞室型安全壳内的温度和压力。
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公开(公告)号:CN109903863B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201711309416.1
申请日:2017-12-11
申请人: 华龙国际核电技术有限公司
IPC分类号: G21C15/14 , G21C15/18 , G21C15/243
摘要: 本发明实施例提供了一种安全注入系统及核电系统,安全注入系统包括:堆芯补水箱、安注箱、安注泵和二回路卸压装置;堆芯补水箱的第一接口、安注泵的第一接口以及安注箱的第一接口分别与冷管段连通,堆芯补水箱的第二接口与蒸汽发生器的第三接口连通;二回路卸压装置通过蒸汽管道与蒸汽发生器的第四接口连通;当安全信号被触发时,堆芯补水箱将第一冷却剂通过冷管段注入到压力容器中;当一回路的压力低于安注箱顶部的压力时,安注箱将第二冷却剂通过冷管段注入到压力容器中;和/或,当一回路的压力低于第一预定值时,安注泵将第三冷却剂注入到压力容器中。该安全注入系统及核电系统减少了放射性物质的释放,有利于破口类事故后的电厂恢复。
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公开(公告)号:CN116453717B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211474968.9
申请日:2022-11-23
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC分类号: G21C15/18 , G21C15/12 , G21C15/14 , G21C15/243
摘要: 本公开提供了一种反应堆压力容器外部冷却导流注水装置及方法,属于核反应堆冷却系统技术领域,包括反应堆压力容器和外部保温层,所述外部保温层设置在反应堆压力容器外侧,且与反应堆压力容器外壁间隔设置;所述反应堆压力容器的底部设置有导流注水通道,所述导流注水通道的出口与反应堆压力容器下封头中高角度处的外部保温层相连接。本公开通过设置导流注水通道,在导流注水通道的引导下使温度较低的水直接冲刷压力容器下封头中高角度区域,使压力容器外壁面产生的气泡能够及时脱离,防止偏离泡核沸腾现象的发生,从而提升外壁面处的CHF,显著增大IVR成功可能性。
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公开(公告)号:CN117167530A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311062043.8
申请日:2023-08-21
申请人: 中广核工程有限公司
IPC分类号: F16K15/04 , G21C15/24 , G21C15/243 , G21C13/028 , F16K15/18 , F16K27/02 , F16K17/20
摘要: 本发明公开了一种可更换的压力控制阀,包括壳体、安装在所述壳体内的节流阀和止回阀;所述壳体包括第一壳体部、可拆卸连接在所述第一壳体部下端的第二壳体部;所述第一壳体部内设有贯穿所述第一壳体部相对两端面的第一容置腔,所述第二壳体部内设有贯穿所述第二壳体部相对两端面的第二容置腔,并且所述第一容置腔和所述第二容置腔相接连通;所述节流阀限位在所述第一容置腔内,所述止回阀限位在所述第二容置腔内。本发明的压力控制阀用于核主泵,壳体的分体设置实现可卡拆装,便于内部节流阀和止回阀的可更换;节流阀和止回阀体积能够小型化设置,所需安装空间小。
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公开(公告)号:CN117038120A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310832207.4
申请日:2023-07-07
申请人: 国科中子能(青岛)研究院有限公司
发明人: 请求不公布姓名
IPC分类号: G21C15/18 , G21C15/243
摘要: 本发明涉及核反应堆工程领域,具体提供了一种非能动小型反应堆系统,旨在解决传统反应堆及发电系统复杂且体积大的问题。为此目的,本发明的反应堆系统包括容器和余热发电单元,容器中的循环冷却通道内流通的冷却介质流经堆芯时温度升高,升高后的冷却介质流经换热部后温度降低,降低的冷却介质再次流动至堆芯,以完成冷却介质的冷却循环过程;余热发电单元的个数为多个,每个余热发电单元的换热端插接于换热部中,以降低冷却介质的温度,并利用冷却介质的温度降低的热量进行发电。本发明的反应堆系统中省去了传统反应堆中的二回路系统,结构简单,有利于实现反应堆的小型紧凑布置,同时实现了冷却介质自身的非能动驱动,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN116469586A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310055378.0
申请日:2023-01-19
申请人: 原子能与替代能源委员会
IPC分类号: G21C15/14 , G21C15/243
摘要: 本发明涉及具有地上冷源且包括自主衰变热去除系统的轻水核反应堆、特别是压水反应堆或沸水反应堆。本发明公开了一种轻水核反应堆(LWR)、特别是压水反应堆(PWR)或沸水反应堆(BWR),包括:‑反应堆堆芯;‑冷却回路;‑用于从所述反应堆堆芯去除至少部分衰变热的系统。本发明包括安装ORC机和与水池分开的附加储水器,储存在水池中的能量是ORC的蒸发器的热源,附加储水器通过专用泵直接供给ORC的冷凝器以构成ORC的冷凝器的冷源。
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公开(公告)号:CN116417158A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310563729.9
申请日:2023-05-18
申请人: 燕山大学
IPC分类号: G21C15/18 , G21C15/243 , G21C15/26
摘要: 本发明属于核设施安全设备技术领域,涉及一种非能动乏燃料水池冷却补水及余热利用系统,包括乏燃料水池、冷却水池、乏燃料衰变余热冷却系统、余热利用系统和非能动补水系统;乏燃料水池内填充冷却剂对乏燃料组件进行冷却,冷却水池位于乏燃料水池的上方。乏燃料衰变余热冷却系统,依靠自然循环能力导出乏燃料水池内乏燃料组件产生的衰变余热;余热利用系统,用以实现乏燃料组件衰变余热能量的转化及利用;非能动补水系统,用以在系统正常运行工况及事故工况下保障乏燃料水池及时补水。本发明提出的系统能够在失去电力的事故工况下,通过非能动的方式实现乏燃料水池的正常及事故工况补水,并解决乏燃料水池存在的经济性较低的问题。
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公开(公告)号:CN116230264A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310259309.1
申请日:2023-03-09
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: G21C15/243 , G21C15/18
摘要: 本申请实施例提供了一种反应堆及其运行方法。反应堆包括:主容器,用于容纳冷却剂;堆芯,设于主容器内;堆芯围筒,套设于堆芯外;环形隔板,与主容器的侧壁和堆芯围筒相接,环形隔板和堆芯围筒共同将主容器分隔形成热池区域和冷池区域;多个径向隔板,在热池区域内分隔形成多个沿周向分布的子区域;至少一个第一换热器和至少一个第二换热器,每个子区域设有一个第一换热器或一个第二换热器;以及至少一个泵,每个泵与一个第二换热器设置于一个子区域内,其中,热池区域、每个第一换热器、冷池区域之间形成冷却剂的自然循环通道,热池区域、每个第二换热器、每个泵以及冷池区域之间形成冷却剂的强迫循环通道。
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