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公开(公告)号:CN107355260B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201610300797.6
申请日:2016-05-09
Applicant: 中核辽宁核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司 , 中国核电工程有限公司河北分公司
Abstract: 本发明属于核电供热技术领域,具体涉及一种基于大型商用核电机组的热电联产系统。本发明的热电联产系统,包括:核蒸汽供应系统、发电回路、乏汽供应回路和热网循环水回路,其中,所述核蒸汽供应系统用于提供蒸汽;所述发电回路用于利用部分所述蒸汽发电;所述乏汽供应回路用于从发电回路中抽取另部分蒸汽并与热网循环水回路进行换热;所述热网循环水回路用于在乏汽供应回路和用户热网之间换热,将乏汽供应回路中的热量传递至用户热网,实现核蒸汽供暖。本发明解决了现有的燃煤和燃气暖厂会带来环境污染的技术问题,使用核电厂发电的乏蒸汽进行供暖,防止了燃煤和燃气暖厂会带来的环境污染问题的发生。
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公开(公告)号:CN107355260A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610300797.6
申请日:2016-05-09
Applicant: 中核辽宁核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司 , 中国核电工程有限公司河北分公司
CPC classification number: F01D15/10 , F01K11/02 , F24D3/02 , F24D2200/32
Abstract: 本发明属于核电供热技术领域,具体涉及一种基于大型商用核电机组的热电联产系统。本发明的热电联产系统,包括:核蒸汽供应系统、发电回路、乏汽供应回路和热网循环水回路,其中,所述核蒸汽供应系统用于提供蒸汽,所述发电回路用于利用部分所述蒸汽发电;所述乏汽供应回路用于从发电回路中抽取另部分蒸汽并与热网循环水回路进行换热;所述热网循环水回路用于在乏汽供应回路和用户热网之间换热,将乏汽供应回路中的热量传递至用户热网,实现核蒸汽供暖。本发明解决了现有的燃煤和燃气暖厂会带来环境污染的技术问题,使用核电厂发电的乏蒸汽进行供暖,防止了燃煤和燃气暖厂会带来的环境污染问题的发生。
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公开(公告)号:CN116403749A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310218754.3
申请日:2023-03-02
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本申请提出了一种核电站堆机协调控制方法及其装置,涉及核能供热领域。通过在接收到提升发电负荷和进行投运供热的请求之后,控制汽轮机采用ALR控制模式并基于请求将发电系统的发电负荷设置为第一目标负荷值,维持ECV开度不变;若发电负荷增加至第一目标负荷值且反应堆负荷随发电负荷的增加而增加至第一目标负荷值,控制汽轮机由ALR控制模式转为LL控制模式进行投运供热,投运供热完成后控制汽轮机仍处于LL控制模式;若供热系统稳定运行,控制汽轮机维持在LL模式,在供热系统稳定运行期间保持GV开度和反应堆功率不变。本申请解决了核电供热机组反应堆热功率、发电负荷、供热负荷三者之间耦合变化所带来的系统振荡问题,提高了机组运行的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN116412440A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310200021.7
申请日:2023-03-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明提供了一种供热机组降负荷时供热自动平稳退出的方法及系统,属于核电供热技术领域,其中方法包括:机组进入自动负荷控制模式,降低负荷;若电负荷达到目标电负荷且汽轮机第一级压力大于或等于临界值,则降负荷完成,或者机组保持自动负荷控制模式的前提下进入退供热模式,直至供热完全退出。本发明通过在进行退供热时始终保持在自动负荷控制模式,使得电负荷一直稳定在目标电负荷的波动范围内,直到退供热结束,整个过程自动化程度高,操作响应快,降负荷时机组具有瞬态响应能力,维持低压缸进汽流量、高压缸排汽压力、汽轮机第一级压力、汽轮机主调阀开度、反应堆功率的稳定下降的预期,不产生上下波动。
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公开(公告)号:CN117828874A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311873706.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种汽轮机供热用管道湿蒸汽冲刷壁厚减薄的确定方法,涉及核能供热技术领域,方法包括:对构建的汽轮机供热用管道的三维物理模型进行O‑block网格划分,以得到供热用管流场仿真的有限体积模型;采用V0F计算出有限体积模型对应的仿真湿蒸汽流场数据,以对Oka冲蚀模型的初始冲蚀率进行修正,得到修正后的Oka模型;将采用V0F计算出有限体积模型对应的实时湿蒸汽流场数据输入到修正后的Oka模型,以输出汽轮机供热用管道的壁面冲蚀率;确定汽轮机供热用管道湿蒸汽冲刷壁厚减薄数值,由此,解决了汽轮机供热用管道湿蒸汽冲刷壁厚减薄无法计算的问题,实现汽轮机供热管道设计、监测与诊断等安全性分析。
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公开(公告)号:CN116734317A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310599334.4
申请日:2023-05-25
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
Abstract: 供热系统对来自汽轮机高压缸排汽管上的热网循环水加压加热,然后供至二级换热站,发电机功率>80.7%时,机组处于堆跟机控制模式,汽轮机处于LL控制模式,ICV处于高排压力控制模式,反应堆热功率为100%,发电机功率≤80.7%时,一台主给水泵跳闸,此时触发汽轮机RB信号,延时5s后触发供热系统退出供热工况,延时5s再触发供热系统缓慢退出,能够起到防止引起机组负荷的波动的技术效果。
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公开(公告)号:CN220471596U
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202320402246.6
申请日:2023-03-03
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型属于回热系统技术领域,特别涉及一种适用于高温气冷堆对外供热核电机组的回热系统。所述回热系统是在常规的高温气冷堆机组的回热系统中增加一个零号高压加热器(12);所述零号高压加热器(12)的汽源为汽轮机(14)高压缸的高压级抽汽;所述零号高压加热器(12)通过抽汽管道和汽轮机(14)的高压缸连接;在所述抽汽管道上设置调节阀(13);所述调节阀(13)的开度根据所述六号高压加热器(1)出口的给水温度进行调节。本实用新型通过在六号高压加热器后增设零号高压加热器维持给水温度在205℃稳定。
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公开(公告)号:CN220269352U
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202320461021.8
申请日:2023-03-03
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: F22D1/50
Abstract: 本实用新型公开了一种核电站采暖换热站除氧系统,属于热网补水除氧技术领域。核电站采暖换热站除氧系统包括加热器、除氧器、热网补水器和加热蒸汽器,所述加热器的进水口通过热网补水管道与热网补水器连通,所述加热器的进气口通过第一热蒸汽管道与加热蒸汽器连接,所述加热器通过给水管道与除氧器连接。通过加热器的设置,在除氧器外将热网补水预先通过加热器的表面式换热器进行加热方式,避免了放射性危害进入热用户,提高除氧效果。
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公开(公告)号:CN220708689U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202321476433.5
申请日:2023-06-09
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
Inventor: 吴放 , 邢照凯 , 李建伟 , 王珊珊 , 徐国彬 , 胡家豪 , 范少华 , 谢红军 , 王翔宇 , 杨金凤 , 张秉卓 , 邵佳晔 , 蔡向阳 , 吴志钢 , 王志伟 , 赵翠莲 , 张鹏 , 耿韬 , 程昭 , 曲闪亮 , 张真 , 张淑侠
Abstract: 本申请提出了一种适用于湿蒸汽测量的两相流热工水力试验系统,涉及两相流领域,该系统中水箱、过滤器、高压柱塞泵、质量流量计和表面式回热器的低温测进口分别相连,水箱还与高压柱塞泵和质量流量计分别相连;表面式回热器的低温测出口依次与预热段和试验段连接后,返回表面式回热器的高温测进口,表面式回热器的高温测出口还与冷凝器相连;冷凝器依次与冷却塔和冷却水泵形成闭合回路,冷凝器还经减压阀后与水箱相连。本申请提出的系统可适用于多种试验件进行模拟,同时系统具有可靠性高、试验工况范围大、结构复杂度相对较低易于操作的特点。
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公开(公告)号:CN220229085U
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202320397997.3
申请日:2023-03-03
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种核聚变堆混合储能及换热系统,包括:熔盐炉、高温熔盐罐、低温熔盐罐和蒸汽发生单元;所述熔盐炉一端通过管路与高温熔盐罐连接;所述高温熔盐罐另一端通过高温熔盐换热管路与蒸汽发生单元一端连接;所述蒸汽发生单元另一端通过高温熔盐换热管路与低温熔盐罐一端连接;所述低温熔盐罐另一端通过低温熔盐加热管路与熔盐炉连接。本实用新型实现能量梯级存储,利用反应堆一回路热量预先加热低温熔盐,利用电能或其它能源进一步将熔盐加热至液态稳定温度,通过两级加热,充分利用液态熔盐的储热能力,提高熔盐储热密度,优化了储热系统体量,实现能量梯级存储。
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