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公开(公告)号:CN118507093A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410579449.1
申请日:2024-05-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21D9/00 , G21C15/14 , F22B37/26 , F22D1/50 , F25B30/04 , F25B15/06 , F26B9/06 , F26B21/00 , C02F1/16 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种新型压水堆能源多效利用系统,涉及核能应用技术领域,解决了现有压水堆核电站能量利用率较低的问题。本发明包括反应堆系统、发电供热系统、海水淡化系统和干燥系统,反应堆系统和发电供热系统连接,发电供热系统分别和海水淡化系统以及干燥系统连接。压水堆在额定功率下产生的热量一部分用于发电,一部分用于制热;通过设置的循环流化床系统和吸收式热泵系统简化核能发电装置,有效提高了传统压水堆的供热温度,核能制热优先用于供热,过剩热量用于海水淡化与干燥,提升了系统的供热效率;该新型压水堆能源多效利用系统,能够同时实现热电联产,实现能源多效利用,提高热量利用率和压水堆的经济效益。
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公开(公告)号:CN113035393B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110244973.X
申请日:2021-03-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C15/18 , G21C15/14 , G21C15/02 , G21C15/253
Abstract: 本发明提供一种自驱动抽气式非能动安全壳排热系统,低压水池布置于双层混凝土安全壳环形夹层中下部。自驱动抽气结构布置在安全壳内置换热器附近。安全壳内置换热器入口管线一端连通安全壳外置换热水箱底部出口管线,另一端伸入安全壳内部并连通安全壳内置换热器入口联箱,安全壳内置换热器出口管线一端连通安全壳外置换热水箱底部入口管线,另一端伸入安全壳内部并连通安全壳内置换热器出口联箱,形成非能动安全壳冷却系统。本发明在安全壳内发生破口事故时可高效带走安全壳内部热量,其利用自驱动抽气结构,可在事故过程中不断抽走安全壳内置换热器附近的高浓度空气,增强安全壳内置换热器的换热能力,实现高效传热。
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公开(公告)号:CN113035399B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110246387.9
申请日:2021-03-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种自驱动引流式安全壳内置高效换热器,安全壳内置换热器采用螺旋管强化换热管,并在四周设置多个聚流板。安全壳内置换热器入口管线一端连通安全壳外置换热水箱底部出口管线,另一端伸入安全壳内部并连通安全壳内置换热器入口联箱,安全壳内置换热器出口管线一端连通安全壳外置换热水箱底部入口管线,另一端伸入安全壳内部并连通安全壳内置换热器出口联箱,形成非能动安全壳冷却系统。本发明在安全壳内发生破口事故时可高效的带走安全壳内部热量,其利用多个聚流板拼接形成的漏斗形结构可增大非能动空气自然循环,实现高效传热,并且可抑制氢气燃爆对安全壳及换热器带来的潜在危害,为安全壳的完整性提供保障。
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公开(公告)号:CN113035400A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110246388.3
申请日:2021-03-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种疏膜式安全壳非能动高效换热器,安全壳非能动换热器出口管通过上管段与安全壳外换热水箱入口管线相连,进口管通过下管段与安全壳外置换热水箱出口管线相连,形成非能动安全壳冷却系统。伞状分流板设置在管束中心,起到径向分流疏散气膜的作用;圆形疏膜挡板在管束轴向方向上等间距设置多层,用于抑制气膜的增厚,从而达到强化换热作用,其与伞状疏膜板分开使用。本发明在安全壳内发生破口事故时可高效的带走安全壳内部热量,其利用伞状分流板或圆形疏膜挡板的结构,可减薄不凝性气体膜,增强气体与管束的接触,实现高效传热,确保事故条件下安全壳内部可高效的降温降压,增强安全壳的安全性并为降低安全壳的建造成本提供可行方案。
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公开(公告)号:CN113035398A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110246369.0
申请日:2021-03-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种采用传动装置的高效非能动安全壳冷却系统,发生破口事故时,换热装置是用于实现非能动安全壳冷却的核心部件,其通过上管段和下管段与外部的水箱相连,并使得喷放的高温蒸汽在换热管外表面冷凝。收集装置将安全壳内的冷凝的冷却剂进行收集,上段槽、上段引流管和渐缩管可以将安全壳上半部分和换热装置冷凝的液体进行收集,并配合水斗式传动装置工作。做功后的冷却剂和下段槽,下段引流管收集的冷却剂送往地坑参与堆芯冷却循环。水斗式传动装置则通过机械结构,将管道内冷却剂动能传递给叶轮,并输送到换热装置附近,配合扇叶吹/吸换热管,提高换热效率。
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公开(公告)号:CN112992391A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110246353.X
申请日:2021-03-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种采用冷凝水收集装置的能量回收利用系统,其主要由上段槽,上段引流管,下段槽,下段引流管和水斗式储能系统组成,所述的水斗式储能系统包括收集结构、管道结构、叶轮结构、齿轮啮合结构、储能结构和排水结构,用于具有非能动钢制安全壳冷却系统的反应堆中。经过上段引流管引入收集结构的液体,一方面可以减少侧壁的液膜厚度,提高侧壁的换热效率;另一方面则经过管道结构流经叶轮结构,推动叶轮转动,进而推动齿轮啮合结构转动,使得发电储能结构得以收集流体的重力势能,完成能量的回收利用。做功完成后的液体,同样经过排水结构排入地坑,用于堆芯的低压循环冷却。
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公开(公告)号:CN109030547B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810821201.6
申请日:2018-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明属于流动沸腾可视化研究领域,具体涉及一种双向可视的矩形窄通道内CHF研究可视化实验装置。该实验装置包括紧固螺栓、石墨垫片、法兰、加热板、宽边石英玻璃、宽边承压板、氟橡胶垫片、窄边石英玻璃、窄边承压板、壳体、基体和支撑柱。本发明采用的实验装置三面均为石英玻璃,实现侧面观察加热面气泡产生、聚合、生长和脱离的行为,并且测量汽泡层和液膜厚度等参数,加热板比基体略窄,避免了矩形流道角落效应,加热板轴向比基体短,消除进出口效应,基体采用绝缘陶瓷材料,使加热板与实验段其他部件完全绝缘,加热板上焊接三个支撑柱与基体固定,避免高温下加热板膨胀变形,可以通过改变宽边石英玻璃与壳体之间垫片的厚度改变流道间隙。
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公开(公告)号:CN107945898B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201711272638.0
申请日:2017-12-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明为一种一体化干式放射性气溶胶过滤装置,包括中心腔室1、金属纤维过滤器2、接口段3、扩张段4、银沸石过滤器5、收缩段6、爆破膜7、出口管8、承压壳体9、入口10、端部腔室11、凝液排放管12、换热管13、金属纤维过滤器疏液管14、节流降压孔板15、均流孔板16;金属纤维过滤器2完成被过滤混合气体的除湿和除尘过程,银沸石过滤器5通过化学反应去除被过滤混合气体中的放射性碘。本发明采用一体化结构,运行压力高,可有效减小银沸石过滤器5体积,降低设备生产成本。本发明采用爆破膜7的非能动设计,结构简单,运行安全,可靠性高。本发明整体结构简单,体积较小,经济性好,可以比较方便地进行布置、安装、维修。
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公开(公告)号:CN108831573A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810682904.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C15/18
Abstract: 本发明提供的是一种核电站二次侧非能动余热排出安全系统。包括汽轮机、风机、空冷器和应急补水箱,蒸汽发生器通过管道分别连接所述空冷器、汽轮机和应急补水箱,汽轮机的输出带动风机对空冷器进行冷却,蒸汽发生器与空冷器和汽轮机的连接管道上分别设置第一隔离阀和第二隔离阀,应急补水箱的出口管道上设置第三隔离阀再与空冷器的出口管道并联后经止回阀接入蒸汽发生器。本发明能够在核电站全厂断电以及堆芯余热排出能力丧失的事故工况下,实现余热导出。整个过程以非能动的方式运行。利用空冷设备,将安全隐患降低到最小。取代了以往设计中由于水箱布置方式而带来的安全隐患,同时具有结构简单,布置方便等优点。
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公开(公告)号:CN106229017B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201610629728.X
申请日:2016-08-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明提供种用于系统自然循环能力提升研究的两相流动装置,由循环水系统、气泡发生装置、空气供应系统和数据采集系统组成。循环水系统主要包括开式水箱、过滤装置、热交换器以及其他相关管道和阀门;气泡发生装置是本装置的核心,由外部套筒和多孔介质套筒组成;空气供应系统主要包括空气压缩机、储气罐、减压阀;数据采集系统主要由体化数据采集系统、高速摄影系统、气体质量流量计、电磁流量计、压力传感器、温度传感器组成。本发明可以有效地避免主动注气对自然循环系统扰动的问题,减小介入循环回路的附加阻力,装置简单易操作且发泡均匀,能获得稳定的泡状流,有助于自然循环、两相流动的科学研究以及非能动安全系统工程设计。
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