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公开(公告)号:CN110015739A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910302807.3
申请日:2019-04-16
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: C02F1/66
Abstract: 本发明公开了一种废水沟酸雾或碱雾的控制装置及系统,属于废水沟酸雾或碱雾处理技术领域。所述控制装置包括封隔板(1);废水沟(2)包括沿竖直方向相对设置的上壁面(21)和下壁面(22),所述下壁面(22)开设有水封槽(3);所述封隔板(1)设置在所述上壁面(21)上,并位于所述水封槽(3)的上部;其中,所述封隔板(1)沿所述竖直方向上的长度大于所述上壁面(21)与所述下壁面(22)之间的距离。该装置通过流入到水封槽(3)内的酸碱废水与封隔板(1)共同的阻挡作用,确保酸雾或碱雾不会回流到水处理车间,有效保护了水处理车间内的设备,保障了水处理车间内操作人员的人身安全。
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公开(公告)号:CN105668669B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610104484.3
申请日:2016-02-25
Applicant: 国核电力规划设计研究院 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发电厂脱硫废水处理系统及工艺,属于污水处理技术领域。该处理系统包括:启动锅炉(9)、空气预热器(8)、除尘器(6)以及脱硫吸收塔(4);所述启动锅炉(9)的烟道(12)依次通过空气预热器(8)以及除尘器(6)与脱硫吸收塔(4)的进气口连通;所述脱硫吸收塔(4)的出气口设置有烟囱(5);所述启动锅炉(9)的炉膛设置有第一脱硫废水入口,所述第一脱硫废水入口处设置有第一雾化装置(10)。该处理系统在实现发电厂脱硫废水零排放的前提下,显著降低处理系统的初投资以及处理系统在运行过程中的维护管理工作量以及运行维护费用,从而降低发电厂脱硫废水处理成本,提高发电厂的经济效益。
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公开(公告)号:CN105668669A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610104484.3
申请日:2016-02-25
Applicant: 国核电力规划设计研究院 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发电厂脱硫废水处理系统及工艺,属于污水处理技术领域。该处理系统包括:启动锅炉(9)、空气预热器(8)、除尘器(6)以及脱硫吸收塔(4);所述启动锅炉(9)的烟道(12)依次通过空气预热器(8)以及除尘器(6)与脱硫吸收塔(4)的进气口连通;所述脱硫吸收塔(4)的出气口设置有烟囱(5);所述启动锅炉(9)的炉膛设置有第一脱硫废水入口,所述第一脱硫废水入口处设置有第一雾化装置(10)。该处理系统在实现发电厂脱硫废水零排放的前提下,显著降低处理系统的初投资以及处理系统在运行过程中的维护管理工作量以及运行维护费用,从而降低发电厂脱硫废水处理成本,提高发电厂的经济效益。
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公开(公告)号:CN103043839B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201310002504.2
申请日:2013-01-05
Applicant: 国核电力规划设计研究院
CPC classification number: Y02A20/131 , Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种核电站除盐水系统除总有机碳的系统及控制方法,属于核电站除盐水处理系统领域。所述系统至少包括:高压泵、反渗透装置、紫外线消毒设备及相关管路、控制阀门,所述高压泵出水口通过除盐水系统来水管路连接反渗透装置,所述反渗透装置通过反渗透工作管路连接紫外线消毒设备。所述控制方法包括:正常运行工况、系统停机、非正常工况、正常运行工况向非正常工况切换、不合格产水排放工况、RO+UV运行控制。通过反渗透与紫外线消毒相结合的核电站除盐水除总有机碳系统,对于各种水源TOC情况,均能实现梯度去除,使得除盐水处理系统对水源的适应性增强,TOC去除率稳定,有利于维持核电站热力系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN102942228B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201210402575.7
申请日:2012-10-19
Applicant: 国核电力规划设计研究院
IPC: C02F1/00
Abstract: 本发明公开了一种内陆核电站二回路凝结水精处理系统及控制方法,属于核电站凝结水精处理领域。本系统设置在内陆核电站二回路之中的凝结水系统上,包括:凝汽器、凝结水泵、凝结水主路、轴封加热器、CPS系统管路、凝结水升压泵、凝结水精处理设备及相关管路、阀门,所述凝汽器一端与汽轮机低压缸排气管路连接,另一端与凝结水主路连接,凝结水主路设置在凝汽器与轴封加热器之间,凝结水主路上并联有CPS系统管路,CPS系统管路上顺次设置有CPS系统进口电动阀、凝结水精处理设备、凝结水升压泵、CPS系统升压泵出口电动调节阀,所述凝结水主路上顺次连接有凝结水泵、电动开关阀、电动调节阀,凝结水主路上并联有旁路。
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公开(公告)号:CN102795715A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210291480.2
申请日:2012-08-15
Applicant: 国核电力规划设计研究院
IPC: C02F9/02
Abstract: 本发明公开了一种火电厂循环水排污水处理系统,属于再生水回用技术领域。该处理系统由循环冷却水的补充水系统和循环冷却水的排污水管路构成,所述循环冷却水的补充水系统的循环冷却水池通过循环冷却水的排污水管路与循环冷却水的补充水系统的缓冲水池相连。本发明通过循环冷却水的排污水管路将循环冷却水的排污水引入循环冷却水的补充水系统的再生水缓冲水池,与城市污水处理厂来再生水一并处理,可节省出一套循环冷却水的排污水处理系统,包括循环水排污水缓冲水池、循环水排污水提升泵、循环水排污水石灰混凝澄清池、循环水排污水过滤池等设备,降低了火电厂的初投资费用,节约了占地,便于集中布置、集中维护管理。
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公开(公告)号:CN109078373B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810708717.X
申请日:2018-07-02
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于过滤器的风反洗单元及其方法、过滤器清洗系统,属于污水处理领域。该风反洗单元包括:风机、排气阀、第一阀门、多条第一分支管线、汇流管线、多条第二分支管线、电机、控制器;风机出气口与第一分支管线的第一端连通,多条第一分支管线的第二端均与汇流管线的第一端连通,多条第二分支管线的第一端均与汇流管线的第二端连通,第二分支管线的第二端与过滤器的进气口连通;汇流管线包括最高点和最低点,最高点高于过滤器的液位,最低点低于过滤器的液位,且高于风机的出气口和过滤器的进气口;排气阀设置于汇流管线上的最低点处,第一阀门设置于第二分支管线上;电机与风机传动连接,排气阀、第一阀门、电机均与控制器电连接。
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公开(公告)号:CN104961271B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510325485.6
申请日:2015-06-12
Applicant: 国核电力规划设计研究院 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种核电站凝结水精处理系统快速启动方法,属于核电站凝结水精处理技术领域。该方法包括以下步骤:使凝结水精处理系统处于第一热备用模式或者第二热备用模式;当凝结水水质异常时,将凝结水精处理系统由第一热备用模式或者第二热备用模式转为运行模式。该方法能够使凝结水精处理系统在凝结水水质异常时在2分钟以内投入运行,对凝结水进行净化处理,使凝结水水质迅速恢复正常,保障核电站安全可靠运行,避免经济损失。
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公开(公告)号:CN104608438A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410856683.0
申请日:2014-12-31
Applicant: 国核电力规划设计研究院 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超疏水复合薄膜及制备方法,所述超疏水复合薄膜包括基底材料、第一薄膜层和第二薄膜层。本发明通过在基底材料上依次喷涂第一混合溶液和第二混合溶液,且该两种混合溶液分别由碳纳米管分散溶液与全氟树脂分散液按照不同比例混合而成,每喷涂完一层混合溶液则加热一段时间,从而在基底材料上分别形成全氟树脂含量占70%以上的第一薄膜层与碳纳米管含量占70%以上的第二薄膜层,第一薄膜层在基底材料表面形成致密的保护结构,将基底材料与酸碱液体等物质隔离开,增强本发明的超疏水复合薄膜的耐酸碱腐蚀能力;同时,第二薄膜层则在第一薄膜层之上形成一层主要由碳纳米管组成的密集分布的突起,令超疏水复合薄膜具有超疏水性。
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公开(公告)号:CN101947398B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010272918.3
申请日:2010-09-03
Applicant: 国核电力规划设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种核电站凝结水精处理系统的精密过滤装置及方法,涉及核电站领域,其中,所述精密过滤装置设置在凝结水泵和凝结水升压泵之间,所述精密过滤装置包括精密过滤器和阀门,其中,当所述核电站运行时,所述凝结水泵来水顺次通过所述凝结水精处理系统及所述精密过滤器至所述凝结水升压泵;当所述核电站启动时,所述凝结水泵来水顺次通过经所述精密过滤器及所述凝结水精处理系统至所述凝结水升压泵。本发明实施例所述的后置及前置精密过滤器为同一设备,通过阀门切换运行,实现启动时前置使用或正常运行时后置使用,既提高了核电站二回路汽水品质,有效的保证核电站安全、高水平运行,又大大缩短机组启动时间、减少机组启动时的冲洗水量。
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