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公开(公告)号:CN116771453A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310927790.7
申请日:2023-07-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江苏希捷新能源工程技术有限公司
Abstract: 本发明提出一种液化空气再气化膨胀发电系统及方法,涉及储能技术领域。包括储液罐和液空再气化子系统,发电机的两侧设置有头部透平膨胀机和尾部透平膨胀机,前一个发电单元的尾部透平膨胀机与后一个发电单元的头部透平膨胀机相连接,储液罐与第一个发电单元的头部透平膨胀机相连接;同一个发电单元的头部透平膨胀机和尾部透平膨胀机之间设置有中央换热器,前一个发电单元的尾部透平膨胀机与后一个发电单元的头部透平膨胀机之间设置有级间换热器,储液罐与第一个发电单元的头部透平膨胀机之间设置有初始换热器。本发明在每一级透平膨胀机前均设置了换热器,提高了空气的膨胀前温度、膨胀机效率、发电机输出功率。
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公开(公告)号:CN115359853A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211156567.9
申请日:2022-09-22
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种反应堆冷却剂系统设计热、冷区域容积比的确定方法,涉及反应堆冷却剂系统的总体工艺设计技术领域,该方法包括:定义反应堆冷却剂系统预设回路的冷区总体积、热区总体积、冷段温度、热段温度和反应堆功率;根据冷区总体积、热区总体积和相应的水密度,确定热、冷区域总质量;在反应堆功率变化过程中,控制总质量恒定,并结合水密度随温度的变化趋势曲线,确定热、冷区域容积比与冷段温度、热段温度、反应堆功率之间的关系;根据关系确定热、冷区域容积比,并生成反应堆冷却剂系统的布置策略。这样,通过使反应堆冷却剂系统的总质量在功率的调节范围内维持恒定,可以降低对稳压器的容积需求,增强系统运行的稳定性。
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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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公开(公告)号:CN114420324A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210114718.8
申请日:2022-01-30
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/017
Abstract: 本发明涉及核电厂监测技术领域,具体公开了一种光谱法和冷凝液位法结合的主蒸汽管道泄漏监测系统,包括主蒸汽管道、蒸汽浓度测量系统和冷凝液位测量旁路;所述主蒸汽管道的外部套设有保温层,蒸汽浓度测量系统包括微型光纤探头和信号中转装置,微型光纤探头安装在主蒸汽管道和保温层之间的间隙内;所述冷凝液位测量旁路包括电磁阀、冷凝箱,冷凝箱通过测量管路与保温层连接,测量管路上安装有电磁阀。该监测系统可实现在安全壳环境下对气态泄漏蒸汽的直接监测,原理简单,结构可靠,安装后维护成本极低。该监测系统通过冷凝液位法和光谱法的结合,实现主蒸汽管道泄漏监测方法的多样性及冗余性,使检测结果更为可信。
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公开(公告)号:CN113823428A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111202510.3
申请日:2021-10-15
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21D3/04 , G21D1/02 , G21C17/017
Abstract: 本发明涉及核电站稳压系统技术领域,具体公开了一种新型核电站的安全运行系统及其运行方法,包括中间热交换器、循环泵、高压氮气罐、稳压器、第一电动隔离阀和第二电动隔离阀;所述中间热交换器与稳压器氮气出口相连,用于在氮气进入系统前进行充分升温,中间热交换器的管侧用于流出高压高温氮气,中间热交换器的壳侧用于流入高压低温氮气;所述循环泵通过管线与中间热交换器相连;两组电动隔离阀与高压氮气罐组成稳压器旁路。本发明与传统核电站的稳压系统不同,采用氮气进行稳压,同时增设了中间热交换器、循环泵和高压氮气罐,取代了传统蒸汽稳压中的电加热器和喷雾系统,结构简单,维护方便。
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公开(公告)号:CN113113164A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110377558.1
申请日:2021-04-08
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C15/18 , G21C15/253
Abstract: 本发明涉及小型反应堆冷却技术领域,具体地说是一种小型反应堆的增强型非能动安全壳空冷系统,包括屏蔽厂房、设在其内的安全壳、空气喷射系统,空气喷射系统包括压缩空气储罐、喷射器;压缩空气储罐侧壁上设有压缩空气进口、压缩空气出口,压缩空气出口连接供气总管的一端,供气总管的另一端设若干分支,分支的出口端贯穿屏蔽厂房后均布在安全壳外的四周,每个分支的出口端连接一个喷射器;屏蔽厂房的至少一对称侧的侧壁上近下方处分别设有与喷射器的吸入口位置相对应的空气入口,屏蔽厂房的顶部设空气出口。本发明有益效果为,通过强制对流和自然对流相结合的方式实现事故后安全壳内热量的排出,具有非能动特性,提升了机组的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN113113161A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110368638.0
申请日:2021-04-06
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及核电供热领域,特别涉及一种核能供汽系统,包括:核能反应堆冷却剂管路;换热装置,核能反应堆冷却剂从核能反应堆中流出,经管路进入所述换热装置的供热侧后,通过管路返回核能反应堆;待加热给水,所述待加热给水经过给水管路流入所述换热装置的受热侧后转变为低温蒸汽,所述低温蒸汽经过低温蒸汽管道后被分为两路,其中一路低温蒸汽流经一加热装置后被加热为高温蒸汽并流出系统,另一路低温蒸汽流经一发电装置后流出系统;所述发电装置与所述加热装置电性连接,所述发电装置用于向所述加热装置供电;本发明相比现有技术,从核能独立供汽供暖的角度出发,采用电热转换提升蒸汽品质,废热进一步利用,对碳减排有重要贡献。
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公开(公告)号:CN112503035A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011485128.3
申请日:2020-12-16
Applicant: 福建福清核电有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
Inventor: 闵济东 , 宋林 , 杜鹏程 , 费冬冬 , 李京 , 安峰 , 祝飞 , 郑嘉榕 , 王全亚 , 王再根 , 罗端 , 石雪峰 , 汪跃 , 李静思 , 杨涛 , 李健 , 武心壮 , 夏栓 , 黄若涛 , 董世昕 , 王奕
IPC: F04F5/20
Abstract: 本发明属于核电厂系统技术领域,具体涉及一种核电站的一回路抽真空系统及方法。本一回路抽真空运行前,在稳压器上封头安装临时人孔盖板,再通过真空喷射器将一回路抽至预期真空度,向一回路充水。真空喷射器由压缩空气提供动力,与一回路的气体混合后的排气进入空气净化系统。当稳压器液位达到设定液位时,破坏稳压器上部空间真空,将稳压器临时人孔更换为正式人孔盖板。随后继续充水,通过稳压器顶部排气管线排出剩余气体。该设计可以排出传统方式不易赶出的聚集在蒸汽发生器传热管顶部的空气,同时缩短了一回路充水时间,提升机组运行经济性。
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公开(公告)号:CN111579024A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010425684.5
申请日:2020-05-19
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G01F23/292
Abstract: 本发明公开的一种用于振动状态的液位测量装置及方法,包括被测容器(1)、液位测量系统(2)、红外测距系统(3)和数据处理系统(4);所述液位测量系统(2)包括低压端隔离阀(21)、高压端隔离阀(22)、压差变送器(23)和排水阀(24),通过所述压差变送器(23)测出所述被测容器(1)高压端与低压端的压差,测量结果以数字信号输入所述数据处理系统(4);所述红外测距系统(3)包括至少一组红外测距仪(31),通过所述红外测距仪(31)对所述被测容器(1)的观测点进行测量,测量结果以数字信号输入所述数据处理系统(4);为容器振动时的液位测量提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN110925514A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911328696.X
申请日:2019-12-20
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种避免管系声共振的装置,包括振动传感器、采集处理控制设备、加热设备,所述振动传感器固定安装在主管道的表面,所述加热设备安装在支管道,所述振动传感器与采集处理控制设备之间为电连接,所述采集处理控制设备与加热设备之间为电连接。本发明中,通过在主管道上配置了振动传感器,通过振动传感器监测流体经主管道三通处由于漩涡脱落频率与支管声频耦合后振动放大的振动信号,并通过解热设备控制支管的流体温度改变声频率,从而避免声共振的发生;该装置从声共振耦合的机理出发,采用改变温度将主管道中漩涡脱落频率与支管声频解耦,消除了管道由于声共振引起的应力过大或者疲劳,提高了管系的安全性。
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