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公开(公告)号:CN110911021A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911235354.3
申请日:2019-12-05
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/00 , G21C17/017
Abstract: 本发明的目的在于公开一种核工艺管道泄漏率探测装置功能验证试验回路系统,包括提供高能管内部流体介质的回路单元及模拟泄漏管道状态的模拟管道单元,与现有技术相比,可轻松自如的切换不同方位的管道泄漏位置,从而验证探测装置相对管道泄漏缺陷的不同位置的有效探测能力;还可模拟泄漏管道真实管道尺寸、材料以及管壁温度,特别是模拟核电厂主蒸汽管尺寸与材料等的回路装置尚未有公开信息,这样就能更好的反映泄漏流体相对管道的流动状况、管材表面的对泄漏流体的吸附作用与热量交换,实现对管道压力边界外泄漏探测装置全面的、充分的验证,保证其可靠性与有效性,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN110686844A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201811250400.2
申请日:2018-10-25
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司 , 航天晨光股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种金属软管扭转刚度测量装置,包括:夹管座;所述夹管座用于支撑待测金属软管;连接轴;所述连接轴设置在所述夹管座的一侧;连接轴通过轴承可绕连接轴的中心轴线转动地设置在支架上;所述连接轴用于与支撑在夹管座上的待测金属软管连接,使待测金属软管可绕连接轴的中心轴线转动地设置;顶压装置;所述顶压装置与支撑在夹管座上的待测金属软管的端部连接;所述顶压装置用于驱动支撑在夹管座上的待测金属软管的一端绕连接轴的中心轴线扭转;传动装置;所述传动装置将顶压装置和支撑在夹管座上的待测金属软管传动连接地设置。本发明提供一种金属软管扭转刚度测量装置,可用于测量金属软管的扭转特性,结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN110265166A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910611851.2
申请日:2019-07-08
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种无硼压水堆核电厂化学和容积控制系统,它包括再生热交换器、下泄热交换器、下泄孔板、高分离率膜、脱气膜和上充泵,所述再生热交换器和下泄热交换器将反应堆冷却剂降温至膜工作的合适温度,降温降压的反应堆冷却剂依次通过高分离率膜和脱气膜进行净化和除氧,再经过上充泵加压和再生热交换器升温后返回主系统;与现有技术相比,高分离率膜去除核素和杂质,减少使用树脂床和过滤器,降低了放射性固体废物的产生量和更换过程中人员受到的辐射剂量;采用脱气膜进行除氧,可将反应堆冷却剂的氧含量降至限值以下,与现有技术相比,避免了使用氢气,减少了核电厂危险源,简化了人员操作,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN109087719A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811062943.1
申请日:2018-09-12
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/00 , G21C17/017
CPC classification number: G21C17/017 , G21C17/002
Abstract: 本发明的目的在于公开一种安全壳内主蒸汽管道泄漏监测系统,它包括若干个安装在安全壳内泄漏监测点的微型光纤探头、基于直接吸收法TDLAS技术的光谱分析仪和用于实时显示的数显装置,所述微型光纤探头与所述光谱分析仪之间通过铠装光纤互相通讯连接,所述数显装置与所述光谱分析仪之间互相通讯连接;与现有技术相比,在安全壳环境下对气态泄漏蒸汽的多测点直接监测,提供更高的主蒸汽管道泄漏监测灵敏度、更快的响应时间,显著地提升发现泄漏后的反应速度,提供更大的安全裕量,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN108831574A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810644102.5
申请日:2018-06-21
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/022
CPC classification number: G21C17/022
Abstract: 本发明的目的在于提供一种适用于非能动CAP1400压水堆核电站安全系统热态试验的试验方法,该设计与传统核电站安全系统热态试验不同,非能动CAP1400采用自然循环换热带出堆芯衰变热,作为热阱的安全壳内置换料水箱将一回路的热量通过非能动余热排出热交换器带出。本试验方法是测量安全壳内置换料水箱内自然循环换热引起的水温变化,验证设计使用的换热机理的正确性。该试验方法还测量作为自动卸压系统对一回路卸压、排放工质时,对安全壳内置换料水箱结构的冲击载荷,验证满足水箱结构设计要求。
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公开(公告)号:CN107631280A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201711090922.6
申请日:2017-11-08
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明提供一种核电站的直流式蒸汽发生器,其包括:给水分配箱、传热管、再分配联箱和蒸汽集箱;所述给水分配箱、再分配联箱和蒸汽集箱依次连通;其中,所述给水分配箱通过所述传热管与所述再分配联箱连通,所述再分配联箱通过所述传热管与所述蒸汽集箱连通。本发明提供的核电站的直流式蒸汽发生器,与传统的直流式蒸汽发生器不同,在直流蒸汽发生器中增设再分配联箱,用于缓解由于流动和传热不均带来的流动阻力不均匀问题,特别是缓解在低功率下和负荷调节时蒸汽品质不均问题,同时再分配联箱还设置了传热管检修孔,便于传热管的在役检查和堵管操作,该设计提高了蒸汽发生器运行的稳定和安全性。
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公开(公告)号:CN110957054B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201911295193.7
申请日:2019-12-16
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司 , 上海核原环保科技有限公司
IPC: G21C17/017 , G21C17/00
Abstract: 本发明公开了一种用于验证主蒸汽管道泄漏监测方法的试验装置,包括压缩空气瓶、蒸汽发生器、气体预加热器、气体预混箱、试验箱、压缩空气吹扫管、渗透组件、管道及附件、阀门等,还由数据采集及处理系统、控制系统、蒸汽流量、压力及温度测量系统共同组成。本发明可模拟不同压力、流量及位置的主蒸汽管道泄漏,并验证泄漏监测方法的有效性。
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公开(公告)号:CN115370832A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211181612.6
申请日:2022-09-27
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: F16L3/10 , F16L55/035
Abstract: 本发明提供了一种用于核电管路减振的动力吸振器、吸振装置及方法,动力吸振器包括外框架,外框架内侧面设置有导杆,沿导杆依次安装第一组合碟簧、质量块和第二组合碟簧;外框架的顶面设有径向安装孔,外框架的一侧面设有轴向安装孔,利用全金属材质构成,具有安装方便、可靠性高、具备在役检查的可操作性等优点,能够满足核电应用环境的特殊性要求;吸振装置的同一支撑组件上可同时安装管道径向、轴向以及不同频率的多个动力吸振器,实现管道径向、轴向以及不同频率同时减振,本发明提供的方法通过设置金属质量块的质量和组合碟簧的刚度来调节动力吸振器的频率与管道振动频率相同,管夹传递到多个动力吸振器,通过反共振原理减小管道振动。
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公开(公告)号:CN115234324A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210712596.2
申请日:2022-06-22
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: F01K13/00 , F01K13/02 , F01K3/00 , F01K7/00 , F01K17/02 , F01K21/00 , F01K27/00 , F25B29/00 , F25J1/02
Abstract: 本公开提供了一种用于商业楼宇的液化空气储能系统及其工作方法,主要由压缩机、冷却器、气液分离器、液态空气储罐、深冷泵、气化器、再热器、膨胀机、发电机、储热罐、储冷罐组成;在谷电时间段,环境空气经压缩机多级压缩,并经冷却器多级冷却后,通过气液分离器,将液化空气存储到液态空气储罐;在空气压缩液化过程中,产生的热量存储在储热罐中;这部分热量可直接或间接为楼宇提供热水和热风;在非谷电时段,存储在液态空气储罐中的液化空气,经深冷泵加压后,经过气化器、再热器吸热后进入膨胀机多级膨胀,膨胀机带动发电机发电,为楼宇提供电力供应。
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公开(公告)号:CN114582531A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210210718.8
申请日:2022-03-03
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C15/243 , G21C15/18
Abstract: 本发明公开了一种具有流控功能的先进非能动安注系统,涉及核电站安注系统技术领域,包括阻尼腔室和安注箱,所述安注箱的顶端连接有超压排放管道,所述安注箱内安装有压力探测器和液位计,实时测量安注箱内的压力和液位,所述安注箱内部的底端固定有阻尼器支架,且阻尼器支架的顶端固定有阻尼腔室。本发明通过在安注箱上部空间充入惰性气体,形成注射驱动力;在安注箱下部设置阻尼器,阻尼器包含大流量入口、小流量入口、喷嘴以及阻尼腔室;分析表明,阻尼器产生的最大载荷为大流量安注启动时,主要为竖直方向的载荷,因此分别在大流量注射管线底部和阻尼器底部设置支撑装置,保证管线和阻尼器的稳定性。
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