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公开(公告)号:CN103871490A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210540626.2
申请日:2012-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C9/012
CPC classification number: Y02E30/32
Abstract: 本发明涉及一种应用于压水堆核电站稳压器卸压箱的卸压装置,其设置在密封罐状卸压箱内,包括一根母管、一根卸压管;卸压管通过固定在卸压箱内;卸压管为共轴线双层套管结构,其包括内层套管和外层套管;母管一端与内层套管轴向中央连通,并与外层套管密封;母管轴线与卸压管的轴线垂直;母管的另一端穿出卸压箱最终连接到稳压器的顶部;内层套管和外层套管管壁上设置有开孔。本发明的卸压管可以提高蒸汽喷出速度与均匀性;提供的双层套管结构可以提高蒸汽与水的混合效率;提供的双层套管内外不同的开孔方式可以进一步促进蒸汽与水的充分混合。
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公开(公告)号:CN103868375A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210536876.9
申请日:2012-12-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及压水堆热交换器技术领域,具体公开了一种盘管式余热排出泵机械密封水热交换器。该热交换器中筒体下端通过椭圆封头密封,筒体上端固定有筒体法兰,法兰盖板通过若干个螺栓固定在筒体法兰的上端;机械密封水进口接管穿过法兰盖板,并与螺旋盘管状的换热管的螺旋端连接,换热管盘绕设立在筒体中的折流套筒,且换热管下端的螺旋管端穿过折流套筒,并与穿过法兰盖板的机械密封水出口接管固定连接;冷却水进口弯管穿过并固定在位于折流套筒上方区域的法兰盖板上,而冷却水出口弯管穿过并固定在位于折流套筒与筒体之间环形区域上方的法兰盖板上。该热交换器,其结构紧凑、换热效率高,可有效冷却该泵的机械密封水。
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公开(公告)号:CN119572859A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411659539.8
申请日:2024-11-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 杨柯 , 胡彧 , 汤臣杭 , 李冬慧 , 吴杨 , 张立玉 , 何劲松 , 何戈宁 , 余平 , 崔怀明 , 冯元 , 郑光耀 , 周卓阳 , 袁宏 , 王宇阳 , 张丽屏 , 石凯凯 , 熊夫睿 , 曹锐 , 任云 , 陈朗 , 王达之 , 田雅婧 , 谈国伟 , 冯杰
IPC: F16L55/134 , F22B37/10
Abstract: 本发明属于核电设备检修技术领域,具体涉及一种蒸汽发生器一次侧进出口接管密封结构。本发明包括带外侧卡槽的密封环座、气胀式密封装置和螺栓,所述气胀式密封装置置于密封环座上方,通过螺栓将气胀式密封装置与密封环座固定连接。本发明通过采用螺栓+环座外侧卡槽设计结合气胀式密封的方式提高密封性能、缩短装拆时间,减小密封结构对冷却剂流动特性的影响,而且能够应对不同的检修情况。
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公开(公告)号:CN114100254A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111425703.5
申请日:2021-11-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 袁宏 , 陈军亮 , 何戈宁 , 吴杨 , 李磊 , 李毅 , 张富源 , 张渝 , 吴舸 , 汤臣杭 , 王海松 , 李焕鸣 , 谈国伟 , 李冬慧 , 成翔 , 刘威 , 田雅婧 , 鲁佳 , 余纪成 , 邓丰 , 苏桐 , 许国文
Abstract: 为解决现有技术中由于疏水沟的板厚占据蒸汽流动空间导致波形板蒸汽流速和分离效率降低的技术问题,本发明实施例提供一种一体化波形板及干燥器;波形板包括:波形板本体,设有与波形板本体一体成型的疏水沟;以及疏水沟,包括:弯沟,用于与波形板本体一体连接,弯沟的开口朝向波形板本体;干燥器包括所述一体化波形板。本发明实施例的一体化波形板将疏水沟与波形板本体一体化成型,避免了疏水沟的厚度占据蒸汽流动空间,从而提高了波形板的蒸汽流速和分离效率。
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公开(公告)号:CN113996123A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111424460.3
申请日:2021-11-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 袁宏 , 陈军亮 , 何戈宁 , 吴杨 , 蒋鸿 , 李磊 , 李毅 , 张富源 , 张渝 , 吴舸 , 汤臣杭 , 王海松 , 李焕鸣 , 谈国伟 , 李冬慧 , 成翔 , 刘威 , 田雅婧 , 鲁佳 , 余纪成 , 邓丰 , 苏桐 , 许国文
IPC: B01D45/16
Abstract: 为解决现有的汽水分离器的汽水分离阻力大的技术问题,本发明实施例提供一种分离叶片及汽水分离器,包括:第一螺旋叶片;所述第一螺旋叶片包括:第一叶片部,呈细长弧面结构,第一叶片部的一侧朝向汽水混合物入口;第二叶片部,呈螺旋弧面结构,第二叶片部的一侧与第一叶片部的另一侧连接;以及第三叶片部,呈圆柱弧面结构,第三叶片的一侧与第二叶片部的另一侧连接。本发明实施例通过将叶片部设置为螺旋弧面结构使汽水混合物在螺旋弧面上旋转时在离心力的作用下产生分离;将叶片部设置为圆柱弧面结构减少了蒸汽对水膜的再携带作用,从而,通过分离叶片解决了现有的汽水分离器的汽水分离阻力大的问题。
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公开(公告)号:CN109458609B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201811343156.4
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种压水堆核电站蒸汽发生器给水环支承结构,包括支承架,所述支承架和蒸汽发生器的筒体内臂相连,支承架包括第一支承板、第二支承板、第一连接板,所述第一支承板和第二支承板之间设置有给水环支承槽,给水环支承槽内设置有滑动导向块,滑动导向块设置在给水环上带动给水环在给水环支承槽内运动,第一连接板的一端和第二支承板连接,第一连接板的另一端和蒸汽发生器的筒体内壁相连。本发明能够限制给水环的晃动和旋转运动,并能够给予给水环在轴向的适当的膨胀空间,允许给水环和支承架之间的一定的位置偏差。
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公开(公告)号:CN109458609A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811343156.4
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种压水堆核电站蒸汽发生器给水环支承结构,包括支承架,所述支承架和蒸汽发生器的筒体内臂相连,支承架包括第一支承板、第二支承板、第一连接板,所述第一支承板和第二支承板之间设置有给水环支承槽,给水环支承槽内设置有滑动导向块,滑动导向块设置在给水环上带动给水环在给水环支承槽内运动,第一连接板的一端和第二支承板连接,第一连接板的另一端和蒸汽发生器的筒体内壁相连。本发明能够限制给水环的晃动和旋转运动,并能够给予给水环在轴向的适当的膨胀空间,允许给水环和支承架之间的一定的位置偏差。
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公开(公告)号:CN106914108A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710204537.3
申请日:2017-03-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B01D53/26
CPC classification number: B01D53/26
Abstract: 本发明公开了一种专用于核电站蒸汽发生器的汽水分离器组件排汽结构,将汽水分离器组合形成若干个同心但直径不同的环状结构,每一圈环状结构中的相邻汽水分离器之间均设置有排汽通道,排汽通道穿过上甲板。该发明在蒸汽发生器上筒体直径不变的条件下增加汽水分离器排汽结构的蒸汽流通面积,节省了蒸汽发生器上筒体空间,保证汽水分离器排汽结构的排汽能力,满足小直径的汽水分离器组件的排汽需求,为紧凑高效小直径汽水分离器的应用创造了条件,而且避免汽水混合物中蒸汽与汽水分离器切向疏水发生对冲,从而确保汽水分离器以至干燥器的分离效率,获得品质合格的干饱和蒸汽。
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公开(公告)号:CN106871098B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201710204535.4
申请日:2017-03-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: F22B37/26
Abstract: 本发明公开了一种专用于核电站蒸汽发生器的重力分离疏水结构,包括上甲板和若干个汽水分离器,且汽水分离器均穿过上甲板,所述汽水分离器组合形成若干个同心但直径不同的环状结构,在环状结构之间以及最外层环状结构的外部均设置有与环状结构同心的疏水环,且疏水环穿过上甲板。本发明在蒸汽发生器上筒体直径不变的条件下增加重力分离疏水结构的疏水流通面积,保证重力分离疏水结构的疏水能力,降低了上甲板上积水的高度,从而确保重力分离以至干燥器的分离效率,获得品质合格的干饱和蒸汽,便于布置小直径汽水分离器组件,为紧凑高效小直径汽水分离器的应用创造了条件。
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公开(公告)号:CN106871098A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710204535.4
申请日:2017-03-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: F22B37/26
CPC classification number: F22B37/268
Abstract: 本发明公开了一种专用于核电站蒸汽发生器的重力分离疏水结构,包括上甲板和若干个汽水分离器,且汽水分离器均穿过上甲板,所述汽水分离器组合形成若干个同心但直径不同的环状结构,在环状结构之间以及最外层环状结构的外部均设置有与环状结构同心的疏水环,且疏水环穿过上甲板。本发明在蒸汽发生器上筒体直径不变的条件下增加重力分离疏水结构的疏水流通面积,保证重力分离疏水结构的疏水能力,降低了上甲板上积水的高度,从而确保重力分离以至干燥器的分离效率,获得品质合格的干饱和蒸汽,便于布置小直径汽水分离器组件,为紧凑高效小直径汽水分离器的应用创造了条件。
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