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公开(公告)号:CN111946930A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010779833.8
申请日:2020-08-05
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吴忠仪表有限责任公司
IPC: F16L55/027 , F16K47/08
Abstract: 本申请公开了一种降压控速组件、套筒及调节阀,属于调节阀技术领域。所述降压控速组件包括:连接件和至少两个隔板;每个隔板包括第一部和第二部,第一部上具有第一通孔,第二部的一侧具有沿靠近第一部到远离第一部的方向上厚度逐渐减小的倾斜坡面;至少两个隔板位于连接件的第一端和第二端之间,其中第一端与第二端相对,至少两个隔板中相邻的两个隔板之间的连接件上均具有第二通孔;至少两个隔板的第一部和第二部沿从第一端到第二端的方向依次交替位于连接件的一侧,连接件的另一侧为依次交替的至少两个隔板的第二部和第一部,第二部的具有倾斜坡面的一侧朝向第一端所在的方向。该降压控速组件制造成本低,可以有效降低调节阀的制造成本。
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公开(公告)号:CN111946930B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010779833.8
申请日:2020-08-05
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吴忠仪表有限责任公司
IPC: F16L55/027 , F16K47/08
Abstract: 本申请公开了一种降压控速组件、套筒及调节阀,属于调节阀技术领域。所述降压控速组件包括:连接件和至少两个隔板;每个隔板包括第一部和第二部,第一部上具有第一通孔,第二部的一侧具有沿靠近第一部到远离第一部的方向上厚度逐渐减小的倾斜坡面;至少两个隔板位于连接件的第一端和第二端之间,其中第一端与第二端相对,至少两个隔板中相邻的两个隔板之间的连接件上均具有第二通孔;至少两个隔板的第一部和第二部沿从第一端到第二端的方向依次交替位于连接件的一侧,连接件的另一侧为依次交替的至少两个隔板的第二部和第一部,第二部的具有倾斜坡面的一侧朝向第一端所在的方向。该降压控速组件制造成本低,可以有效降低调节阀的制造成本。
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公开(公告)号:CN212745295U
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202020871401.5
申请日:2020-05-21
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吴忠仪表有限责任公司
IPC: F16K41/02
Abstract: 本申请公开了一种控制阀,涉及阀门控制领域,该控制阀包括阀座和阀杆,以及填料腔,设置在阀座的内部,且阀杆穿过填料腔伸出至阀座的外侧;填料,相对于阀杆的径向倾斜设置在填料腔的内部,填料与阀杆相接触;压盖,设置在填料腔的一端,并抵压填料;压板,设置在压盖远离填料的一侧,并与阀座固定连接;弹性件,固定连接至压板,弹性件被配置为通过压板为压盖提供预紧力。本申请实施例提供的控制阀,可以提高填料的预紧力和密封性,从而有效避免控制阀的泄露现象。
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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:CN114810242A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210400124.3
申请日:2022-04-15
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种背压汽轮机汽源能量综合利用方法及系统,所述系统包括采用三级能量综合利用系统,所述第一级能量利用系统是将来自主汽轮机的抽汽经高背压汽轮机或低背压汽轮机做功发电,将热能转为电能;所述第二级能量利用系统是将背压汽轮机的乏汽排入生水加热器或一次热网加热器或热网补水除氧器等汽水换热器,利用蒸汽汽化潜热分别加热化学原水或一次热网循环水或为热网补水除氧;所述第三级能量利用系统是将背压汽轮机乏汽的凝结水送热网补水加热器,疏水放出热量加热热网补水后排入主凝汽器。
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公开(公告)号:CN112257473B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202011141410.X
申请日:2020-10-22
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: G06G7/54
Abstract: 本公开提供了一种压水堆二回路防水淹设计包络流量的确定方法,属于核电试验领域。该确定方法包括建立压水堆二回路的热力系统的工质流动模型;在主管道的子模型上,确定压水堆二回路主管道的破口工况;根据不同的破口工况,在主管道的子模型上选取不同尺寸的破口;分别对不同尺寸的破口,开展流体喷放过程和给水泄放过程的动态模拟计算,以得到对应的破口瞬态泄放流量、动态泄放曲线和总泄放量;根据破口瞬态泄放流量、动态泄放曲线和总泄放量,确定压水堆二回路防水淹设计的包络流量。本公开通过开展各破口工况简化方案的建模,能够获得破口瞬态泄放流量等,最终确定压水堆二回路防水淹设计的包络流量,为第一跨防水淹设计提供数据基础。
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公开(公告)号:CN113191093B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110317125.7
申请日:2021-03-22
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F113/14
Abstract: 本申请提供了一种压水堆二回路汽水流动模型建立方法及多工况模拟方法,该方法包括:为压水堆二回路包括的多个设备中的每个设备建立设备模型,该多个设备包括高压缸、汽水分离再热器、低压缸、凝汽器、除氧器、高压给水加热器、低压给水加热器、凝结水泵、主给水泵及主给水泵的前置泵;按照压水堆二回路包括的多个设备之间的关系,采用相应的管道元件在多个设备模型之间进行连接;分别计算多个管道元件所需的管道参数,并将多个管道元件的参数分别设置为计算得到的管道参数。该方法能够快速建立压水堆二回路的汽水流动模型,实现不同工况下二回路的瞬态响应的准确模拟。
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公开(公告)号:CN117847429A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311828486.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种增压装置及核能供工业蒸汽长距离传输系统,所述增压装置,包括汽轮机和压缩机;汽轮机的蒸汽进口连接有第一管道,第一管道与工业蒸汽的供汽母管连接,用于抽取供汽母管中的工业蒸汽并驱动汽轮机动作;压缩机与汽轮机传动连接,以通过汽轮机驱动压缩机动作;压缩机的进口与供汽母管连接,压缩机的出口连接有第二管道,压缩机用于对抽取的工业蒸汽进行加压并通过第二管道输送至蒸汽用户。本发明实施例的增压装置,能够提高核电机组的蒸汽的利用率,降低工业供汽成本,实现低品质工业蒸汽的长距离传输。
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公开(公告)号:CN112257473A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011141410.X
申请日:2020-10-22
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: G06G7/54
Abstract: 本公开提供了一种压水堆二回路防水淹设计包络流量的确定方法,属于核电试验领域。该确定方法包括建立压水堆二回路的热力系统的工质流动模型;在主管道的子模型上,确定压水堆二回路主管道的破口工况;根据不同的破口工况,在主管道的子模型上选取不同尺寸的破口;分别对不同尺寸的破口,开展流体喷放过程和给水泄放过程的动态模拟计算,以得到对应的破口瞬态泄放流量、动态泄放曲线和总泄放量;根据破口瞬态泄放流量、动态泄放曲线和总泄放量,确定压水堆二回路防水淹设计的包络流量。本公开通过开展各破口工况简化方案的建模,能够获得破口瞬态泄放流量等,最终确定压水堆二回路防水淹设计的包络流量,为第一跨防水淹设计提供数据基础。
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公开(公告)号:CN112231877A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011204973.9
申请日:2020-11-02
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种模拟核电厂第一跨厂房泄洪方案的方法和装置,属于核电技术领域。所述方法包括:根据第一跨厂房对应的三维空间模型,确定出网格划分后的三维空间模型,进而确定出流体的入口位置和流入流量;根据入口位置,确定出至少一种泄洪方案,进而确定出每种泄洪方案对应的出口位置;根据入口位置,流入流量以及每种泄洪方案对应的出口位置,通过多相流模型对网格划分后的三维空间模型进行数值模拟,模拟出流体在网格划分后的三维空间模型中的每个位置处的最大积水高度。对于每种泄洪方案而言,本申请可以模拟出流体在核电厂第一跨厂房内的每个位置出的最大积水高度,进而确定每种泄洪方案的可行性。
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