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公开(公告)号:CN114140001A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111485422.9
申请日:2021-12-07
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
Inventor: 胡跃华 , 詹文辉 , 胡军涛 , 仇永萍 , 张琴芳 , 许以全 , 陆天庭 , 杨亚军 , 张政铭 , 卓钰铖 , 雷文静 , 王杰 , 何建东 , 喻章程 , 李志容 , 陈选相 , 吴静 , 于洋
Abstract: 本发明涉及核电厂风险监测技术领域,具体公开了两堆带一机的高温气冷堆核电厂风险监测模型开发方法,包括如下步骤:S1、始发事件分析;S2、事件序列分析;S3、系统故障树分析;S4、部件共因失效分析;S5、人员可靠性分析;S6、事故序列定量化;S7、模型验证;本发明综合考虑了第四代高温气冷堆与二代压水堆的显著差异,首先对两堆带一机模式进行扩展分析,建立双堆平均风险模型,再进行风险监测模型的扩展和转化,反映所有的电厂组态,可以更真实的反映电厂的实时风险,实时反映电厂投运模式、设备状态(运行或者停役)、环境因素等,解决高温气冷堆核电厂运行安全管理的关键科学和技术问题,为高温气冷堆核电厂安全稳定经济运行提供支持。
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公开(公告)号:CN118916604A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411005577.1
申请日:2024-07-25
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司
Abstract: 本发明涉及核电技术领域,公开了一种基于DCS系统的高温气冷堆热功率计算及显示方法,该方法包括:获取DCS系统采集的高温气冷堆一回路各个测点的热工参数和高温气冷堆二回路各个测点的热工参数;根据一回路各个测点的热工参数计算高温气冷堆热功率;或,根据二回路各个测点的热工参数计算高温气冷堆热功率;利用DCS系统显示上述两种方法计算的高温气冷堆热功率,本发明通过球床式高温气冷堆本身的DCS系统实现测点热工参数的测量,计算高温气冷堆热功率,利用DCS系统实现热功率的计算,并显示热功率计算结果,便于实时监控热功率。
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公开(公告)号:CN114229810B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111537332.X
申请日:2021-12-15
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
Inventor: 王庆武 , 遆文新 , 李志容 , 张冀兰 , 詹英杰 , 张青雨 , 林泽泉 , 牛邵蕊 , 刘来山 , 关矞心 , 孙云雪 , 邵瑾 , 徐安 , 贾晶晶 , 徐华峰 , 孙海璇 , 李铮 , 蒋勇 , 杨加东 , 刘华 , 柯海鹏 , 魏文斌 , 王苗苗 , 郭云 , 高俊 , 吴昊 , 杜际瑞 , 屈灵骄 , 张晓斌 , 洪伟
IPC: C01B23/00
Abstract: 本发明公开了一种高温气冷堆内构件热老化试验用氦气纯化系统及方法,其中氦气纯化系统,包括:依次用管道连通的缓冲罐、过滤器、压力变送器和回收压缩机;所述回收压缩机的出口管道分两路,一路依次连通回流阀、压力变送器和回收压缩机之间的管道,另一路依次连通除油器、除氧器、冷却器、吸附器和干燥单元。本发明所述的高温气冷堆内构件热老化试验用氦气纯化系统,整个系统可实现长期、循环提供氧量低于1×10‑6,纯度为99.99%的氦气。
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公开(公告)号:CN116400017A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310315407.2
申请日:2023-03-24
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种球床式高温气冷堆核材料MUF值计算及评价方法,包括如下步骤:确定MUF值计算及评价单位;计算核材料平衡区中的MUF值;分析及评估测量误差来源;根据测量误差来源的分析及评估结果,计算过球计数器相对标准偏差;根据过球计数器相对标准偏差计算MUF值随机标准偏差,根据MUF值随机标准偏差计算MUF值标准偏差;根据MUF值标准偏差、MUF值随机标准偏差评价MUF值:当MUF值小于等于2倍的MUF值随机标准偏差,且小于等于2倍的MUF值标准偏差时,核材料达到闭合平衡的要求。本发明的一个技术效果在于,设计合理,提出一种相对保守的适用于球床式高温气冷堆核材料MUF值计算和评价方法。
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公开(公告)号:CN115060307A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210582331.5
申请日:2022-05-26
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司
IPC: G01D21/00 , G06F16/245
Abstract: 本公开提出一种用于核电厂特种设备的安全检测方法、装置、设备及介质。具体方案为:获取核电厂特种设备的设备信息,并从设备信息中,解析得到核电厂特种设备的检测内容和检测类型信息,再确定检测内容和检测类型信息之间的匹配状态,并根据匹配状态对检测内容和检测类型信息进行结构化处理,以得到目标数据,再基于目标数据,对核电厂特种设备进行安全检测,由此,实现对核电厂特种设备的设备信息进行结构化处理,使得错综复杂的设备信息能够以简洁全面的目标数据的方式进行呈现,从而能够在基于目标数据,对核电厂特种设备进行安全检测时,能够更为直观地,全面地掌握设备信息,从而能够有效地提升核电厂特种设备的安全检测效果。
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公开(公告)号:CN115031905A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210826506.2
申请日:2022-07-14
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G01M3/22 , G01M3/20 , G01M3/28 , G21C17/017
Abstract: 本发明涉及核电设备技术领域,具体涉及一种反应堆焊缝检测装置,所述反应堆焊缝检测装置包括收集组件和检测组件,收集组件适于密封套设在卸料管上的焊缝处,收集组件的内壁面与卸料管的外壁面之间形成腔室,腔室适于储存气体,检测组件与腔室相连,检测组件用以检测腔室内的气体,本发明提出的一种反应堆焊缝检测装置,可以对卸料管处的完整性进行实时检测。
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公开(公告)号:CN115359928A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211048731.4
申请日:2022-08-29
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
Abstract: 本公开提出一种高温气冷堆停堆深度确定方法和装置,该方法包括确定停堆工况源量程计数率与停堆深度的对应关系;响应于对应关系,搭建源量程计数率与停堆深度的数据处理模型;基于数据处理模型,根据源量程计数率计算得出停堆深度。通过本公开能够无需严格要求控制棒、吸收球、堆芯温度等的具体状态,直接根据源量程计数率推算出反应堆停堆深度,增强停堆深度确定的准确性,有效提升高温气冷堆运行的灵活性与稳定性,进而提升高温气冷堆的安全性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114743701A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210412271.2
申请日:2022-04-19
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C17/104 , G21C17/06
Abstract: 本发明提供一种高温气冷堆控制棒反应性价值测量的方法,包括如下步骤:步骤S1,所述被测量棒位于第一预设位置,所述反应性补偿棒位于第二预设位置;所述功率补偿棒位于预设高位;步骤S2,启动反应堆,测量所述第一倍增周期;步骤S3,调整所述被测量棒的位置并提升所述功率补偿棒;测量所述第二倍增周期;步骤S4,调整所述反应性补偿棒的位置并提升所述功率补偿棒,测量所述第三倍增周期;步骤S5,重复步骤S3~步骤S4,由所述反应堆的各个渐进周期计算所述被测量棒的反应性价值。本申请实施例的一个技术效果在于,设计合理,能够对控制棒的反应性价值进行准确的测量,且可操作性较好。
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公开(公告)号:CN114758799B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210420493.9
申请日:2022-04-21
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C7/12
Abstract: 本公开涉及高温气冷堆反应堆物理领域,提供一种高温气冷堆氦气气氛下达临界的方法及装置,方法包括:初始化高温气冷堆;将调节棒和补偿棒平提至预设棒位,记录当前源量程计数率;将调节棒和补偿棒平提第一预设高度,记录当前源量程计数率;根据前两次源量程计数率计算外推临界棒位,基于外推临界棒位、当前第二棒位和第二预设高度确定目标提棒高度;将调节棒和补偿棒平提目标提棒高度至目标棒位,源量程计数率稳定后记录新的第二棒位和第二源量程计数率;重复计算外推临界棒位至记录新的第二源量程计数率的步骤直至满足预设条件,将高温气冷堆过渡至临界或超临界状态。本公开可使高温气冷堆在氦气气氛下安全高效地达到临界或超临界状态。
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公开(公告)号:CN118942749A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410981440.3
申请日:2024-07-22
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C17/108 , G01R31/40 , G01R19/255 , G01R19/165
Abstract: 本发明涉及高温气冷堆调试及运行技术领域,公开了一种高温气冷堆物理启动装置调试方法,首先将待调试的高温气冷堆物理启动装置接入电源,通过检测各个通道的低压输出电压值验证低压电源为系统正常供电,系统正常供电后再进行无输入脉冲检查,确认放大器、定标器及高压电源可正常工作;接着进行有脉冲输入检查,用脉冲发生器信号模拟探测器输出信号进行系统功能检查,验证物理启动装置机柜部分工作正常;再通过长稳试验检验系统长期稳定运行能力;最后将探测器与机柜相连进行联合调试,验证探测器性能及探测器与机柜的连接线路均正常。本发明可较为全面地检验物理启动装置性能,在进行探测器性能检验的同时也可检验启动中子源安装是否满足要求。
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