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公开(公告)号:CN113707349B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111102024.4
申请日:2021-09-18
Applicant: 福建宁德核电有限公司
Abstract: 本发明涉及CPR1000机组主蒸汽管线泄漏测量方法及装置,包括:S1、降低CPR1000机组的运行功率至第一预设值,并切换CPR1000机组通过辅助给水系统供水;S2、设置CPR1000机组的主蒸汽隔离阀关闭,并设置CPR1000机组主蒸汽管线通过大气排放系统单阀控制;S3、设置大气排放系统的控制单阀开度为第二预设值,以获取CPR1000机组的一回路至二回路的传递能量为第一释放能量;S4、设置CPR1000机组主蒸汽管线的主蒸汽隔离阀打开,并获取大气排放系统单阀开度维持在第二预设值时、CPR1000机组的一回路至二回路的传递能量为第二释放能量;S5、获取第二释放能量与第一释放能量的差值;S6、以差值为CPR1000机组主蒸汽管线的能量泄漏值。实施本发明能够定量的计算出CPR1000机组中主蒸汽管线边界阀门泄漏量。
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公开(公告)号:CN113707349A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111102024.4
申请日:2021-09-18
Applicant: 福建宁德核电有限公司
Abstract: 本发明涉及CPR1000机组主蒸汽管线泄漏测量方法及装置,包括:S1、降低CPR1000机组的运行功率至第一预设值,并切换CPR1000机组通过辅助给水系统供水;S2、设置CPR1000机组的主蒸汽隔离阀关闭,并设置CPR1000机组主蒸汽管线通过大气排放系统单阀控制;S3、设置大气排放系统的控制单阀开度为第二预设值,以获取CPR1000机组的一回路至二回路的传递能量为第一释放能量;S4、设置CPR1000机组主蒸汽管线的主蒸汽隔离阀打开,并获取大气排放系统单阀开度维持在第二预设值时、CPR1000机组的一回路至二回路的传递能量为第二释放能量;S5、获取第二释放能量与第一释放能量的差值;S6、以差值为CPR1000机组主蒸汽管线的能量泄漏值。实施本发明能够定量的计算出CPR1000机组中主蒸汽管线边界阀门泄漏量。
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公开(公告)号:CN107402228B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201610339698.9
申请日:2016-05-20
Applicant: 福建宁德核电有限公司 , 中国广核集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电站换热器换热性能的监测系统及方法,监测系统包括第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、第四温度传感器、第一流量计、第二流量计、模数转换器和PC机,PC机根据各温度传感器检测的温度以及流量计检测的流量计算得到待监测换热器的KA值,然后利用KA值计算得到污垢热阻,通过将污垢热阻与预设上限阈值进行比较实现对换热器换热性能的监测。本发明采用污垢热阻取代KA值对换热器的换热性能进行评价,由于在利用KA值计算得到污垢热阻的过程中,已经除去了冷热流体入口参数和物性参数的影响,使得污垢热阻能够直接反映污垢特性,因此采用污垢热阻评价污垢对换热器的换热性能影响的准确性大大提高。
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公开(公告)号:CN107402228A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201610339698.9
申请日:2016-05-20
Applicant: 福建宁德核电有限公司 , 中国广核集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电站换热器换热性能的监测系统及方法,监测系统包括第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、第四温度传感器、第一流量计、第二流量计、模数转换器和PC机,PC机根据各温度传感器检测的温度以及流量计检测的流量计算得到待监测换热器的KA值,然后利用KA值计算得到污垢热阻,通过将污垢热阻与预设上限阈值进行比较实现对换热器换热性能的监测。本发明采用污垢热阻取代KA值对换热器的换热性能进行评价,由于在利用KA值计算得到污垢热阻的过程中,已经除去了冷热流体入口参数和物性参数的影响,使得污垢热阻能够直接反映污垢特性,因此采用污垢热阻评价污垢对换热器的换热性能影响的准确性大大提高。
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公开(公告)号:CN112881050A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110032711.7
申请日:2021-01-11
Applicant: 福建宁德核电有限公司
Abstract: 本发明涉及一种换热器传热性能评价方法,包括:获取换热器的监测参数;根据监测参数进行计算,获得流过换热器的实际流量;根据实际流量和监测参数,获得换热器在试验工况下的污垢传热系数;获取换热器在试验工况下的清洁传热系数;基于污垢传热系数和清洁传热系数进行修正,获得换热器在修正后的修正传热系数;根据修正传热系数对换热器的性能进行评价。本发明将试验工况所得到的换热器传热系数修正到验收工况下的传热系数,验收方式更合理,且还能减少系统温度、流量波动对传热系数的影响,便于换热器性能趋势跟踪,在换热器增加旁路后,不需要增加流量测量设备仍可实现对换热器的性能进行评价。
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公开(公告)号:CN216250012U
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202122420512.1
申请日:2021-10-08
Applicant: 福建宁德核电有限公司
IPC: G21C17/00 , G21C17/017
Abstract: 本实用新型公开了一种逆止阀泄漏率测量装置,包括引压管线,引压管线的第一端连接至逆止阀的上游,第二端连接至逆止阀的下游;第一压力表,设置在引压管线的第一端上;第一阀门,设置在引压管线上并位于第一端和第二端之间;第一压差表,连接在引压管线上并用于测量第一阀门相对两端的压力差;调压气缸,连接在第一压力表和第一阀门之间;调压气缸上设有刻度表和/或体积流量计;气压泵,连接调压气缸,用于驱动调压气缸内的活塞移动。本实用新型的逆止阀泄漏率测量装置,通过自引压及加压、调压操作,将逆止阀的试验压力调整到满足要求的4.2‑4.62bar,再结合活塞受力平衡状态所需移动距离即可计算获得逆止阀的泄漏率,提高逆止阀的泄漏率测量准确性。
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公开(公告)号:CN219122878U
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202223290104.X
申请日:2022-12-08
Applicant: 福建宁德核电有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种核电厂通风模拟系统,包括:设有封闭空间的气体处理室、模拟厂房及尾气处理室,至少两段通风管道和控制系统;气体处理室设有至少一个出风口;气体处理室内部设有加湿器和/或加热器;模拟厂房和尾气处理室分别设有至少一个进风口和至少一个出风口;气体处理室的出风口通过至少一段通风管道和模拟厂房的进风口连接,模拟厂房的出风口通过至少一段通风管道和尾气处理室的进风口连接,尾气处理室的出风口通向尾气处理室的外部空间;控制系统分别与加湿器和加热器电连接。本实用新型可以模拟核电厂通风系统不同温湿度情况下的气流运行情况并可用于沙盘展示。
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公开(公告)号:CN219995462U
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202321414971.1
申请日:2023-06-05
Applicant: 福建宁德核电有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种降温除湿设备,包括机架、转轮除湿模块以及制冷模块,所述机架包括第一进风口、第一出风口以及将所述第一进风口与所述第一出风口相连通的除湿通道;所述转轮除湿模块设置于所述机架内,并包括除湿转轮,所述除湿转轮包括除湿区,所述除湿区设置于所述除湿通道中;所述制冷模块设置于所述机架内,并包括蒸发器,所述蒸发器设置于所述除湿通道中,并设置于所述除湿区的上游。本实用新型构造的降温除湿设备,便于移动,能够针对高温高湿环境下的核电厂,有针对性的进行降温除湿。
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公开(公告)号:CN207231731U
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201720463436.3
申请日:2017-04-28
Applicant: 福建宁德核电有限公司
IPC: G01M3/04
Abstract: 本实用新型公开了一种高压蒸汽阀门微泄漏探测装置,包括:蒸汽管道;空气瓶;空气总管道;空气分支管道和混合气体管道;控制阀,控制阀用于控制空气总管道与空气分支管道的导通或截止,还用于控制空气总管道与混合气体管道的导通或截止;混合室;设置于混合室内的雾化装置,混合气体管道的出口端和空气分支管道的出口端均与雾化装置连通;设置于所述混合气体管道内的喷射器,蒸汽管道的出口端与喷射器连通;温度传感器;湿度传感器;气体质量流量计;电加热器;调节阀。本实用新型中的装置能够在不停机的情况下完成对高压蒸汽阀门的泄漏率的测量,并且本实用新型是根据气体湿度的变化来推导出高压蒸汽阀门的泄漏率。
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公开(公告)号:CN215611419U
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202122068523.8
申请日:2021-08-30
Applicant: 福建宁德核电有限公司
IPC: B01J7/00
Abstract: 本实用新型公开了一种甲基碘发生器维护装置,包括操作柜、安装在所述操作柜上的排风净化机构;所述操作柜上设有密闭的用于甲基碘发生器放置其中进行维护保养的操作腔室,所述操作柜的至少一侧面上设有套接手套的手套接盘;所述排风净化机构包括风机、连通所述操作腔室的出风管道、连接在所述出风管道和风机的进风端之间的过滤组件、连接在所述风机的出风端的排风管道。本实用新型的甲基碘发生器维护装置,通过排风净化机构在操作柜上的设置,对其操作腔室的气体进行排出并净化处理,去除其中的放射性气体等物质,确保检修人员的辐射安全,避免检修过程中残留的放射性气体泄漏至环境当中造成污染。
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