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公开(公告)号:CN102653022B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201210151085.4
申请日:2012-05-16
Applicant: 中国核工业二三建设有限公司 , 中国核电工程有限公司 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及管道对接接口的焊接方法。为解决现有技术中TIG+SMAW焊接方法工作量大、焊接效果差及焊接周期长,TOCE焊接方法对组对间隙大于1.0mm的对接接口无法施焊进而导致工期延长及成本高的问题,本发明提出一种焊接大管径厚壁管道的窄间隙对接接口的方法,所述管道的管径>700mm,壁厚>30mm,试件组对,背氩保护;从待焊接管道内壁进行TIG打底焊接;TOCE初步填充焊接,并根据需要对局部焊道进行调整;TOCE填充焊接及盖面焊接,焊接完成。采用该焊接方法可对组对间隙大于1.0mm的对接接口进行焊接,降低了管道对接难度,且只在点固焊接及打底焊接时采用TIG手工焊接方法焊接,其余焊接工作均采用TOCE自动焊接方法焊接,提高了焊接速度及焊接效果,缩短了工期,降低了成本。
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公开(公告)号:CN104324556A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310307172.9
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种核电站蒸汽发生器中的波形汽水分离板及干燥器,包括具有若干个曲折角的波形状板,波形状板多层布置在蒸汽发生器干燥器中,蒸汽沿该波形状板波延伸方向一端的蒸汽进入端向另一端的蒸汽输出端流动;还包括沿波形状板波延伸方向固定在波形状板两侧的若干个疏水钩板;疏水钩板包括至少一个平整部分和一个钩状部分,平整部分与波形状板板面固定,至少一个钩状部分与波形状板留有间隙;沿波形状板波延伸方向的并位于波形状板同侧的两个相邻的疏水钩板的相邻钩部之间留有间隙。本发明可以有效提高工质临界流速和汽水分离效率。
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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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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: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:CN106914108B
公开(公告)日:2019-05-07
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
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:CN104324556B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201310307172.9
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种核电站蒸汽发生器中的波形汽水分离板及干燥器,包括具有若干个曲折角的波形状板,波形状板多层布置在蒸汽发生器干燥器中,蒸汽沿该波形状板波延伸方向一端的蒸汽进入端向另一端的蒸汽输出端流动;还包括沿波形状板波延伸方向固定在波形状板两侧的若干个疏水钩板;疏水钩板包括至少一个平整部分和一个钩状部分,平整部分与波形状板板面固定,至少一个钩状部分与波形状板留有间隙;沿波形状板波延伸方向的并位于波形状板同侧的两个相邻的疏水钩板的相邻钩部之间留有间隙。本发明可以有效提高工质临界流速和汽水分离效率。
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公开(公告)号:CN103868049B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201210536941.8
申请日:2012-12-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及蒸汽发生器换热器技术领域,具体公开了一种新型压水堆核电厂蒸汽发生器换热管支承装置。该支承装置中安装在换热管束套筒中的U形换热管通过若干相互平行的换热管支承板支承固定,弯曲半径最小U形换热管形成管巷区,并在该两侧形成管束区,支承板与U形换热管的管壁形成截面为梅花瓣孔的流动通道,其中,换热管支承板上分布有支承凸台边,以支承换热管支承板。该支承装置中换热管支承板流动通道截面积与两换热管支承板上升通道截面积的比值增大,降低了换热管支承板的局部阻力系数,减小流过换热管支承板的阻力;同时,在换热管支承板上安装的挡板,可以强制流体进入管束区参与蒸汽发生器二次侧换热,提高蒸汽发生器的传热效率。
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