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公开(公告)号:CN119079078A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411146358.5
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B63C11/52
Abstract: 本申请提供了一种水下运输系统,包括运输车、运输筒、牵引机构和两条相对设置的导轨,两条导轨设置于水下,运输车置于两条导轨上,运输车的顶部设置有悬臂,运输筒与悬臂连接,牵引机构包括卷筒和牵引绳,牵引绳设置两根,两根牵引绳缠绕在卷筒上,并分别与运输车的前端和后端连接;其中,两根牵引绳在卷筒上的缠绕方向相反。本申请中,通过在卷筒上以相反的方向缠绕两根钢丝绳,使得卷筒转动时,两根钢丝绳能够沿相反的方向运动,从而带动运输车移动,可实现仅需一个卷筒即可驱动运输车往复运动,简化了牵引机构的结构,降低了水下运输系统的机械故障率,提高水下运输的稳定性。
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公开(公告)号:CN113324696B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110692354.7
申请日:2021-06-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 为解决差压变送器和压力变送器维护困难的技术问题,提供一种核反应堆差压和压力变送器的反冲隔离装置及维护方法,包括第一引压管、第二仪表阀和第五仪表阀;第一引压管、第二引压管和第三引压管均用于与工艺管道连接;第一引压管依次通过第二仪表阀和第五仪表阀与差压变送器的H端连接;第二仪表阀和第五仪表阀之间通过第七仪表阀与高压水系统连接;包括第二引压管、第一仪表阀和第四仪表阀;第二引压管依次通过第一仪表阀和第四仪表阀与差压变送器的L端连接;第一仪表阀和第四仪表阀之间通过第六仪表阀与高压水系统连接;包括第三引压管、第十三仪表阀和第十一仪表阀;第三引压管依次通过第十三仪表阀和第十一仪表阀与高压水系统连接;第十三仪表阀通过第十二仪表阀与压力变送器连接。
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公开(公告)号:CN108573760B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201810494496.0
申请日:2018-05-22
Applicant: 广东核电合营有限公司 , 中国核动力研究设计院 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Inventor: 刘省勇 , 郑超雄 , 李成业 , 张士朋 , 许国兵 , 张文利 , 罗文广 , 陈军琦 , 谢小明 , 偶建磊 , 肖伟 , 秦强 , 郭振武 , 孙新峰 , 李琪 , 陈秋炀 , 袁亮 , 赵登山
Abstract: 本发明涉及百万千瓦级核电站核辅助冷却水领域,提供了一种用于乏燃料水池扩容的水下冲洗装置和利用该水下冲洗装置对旧格架进行水下冲洗的方法,包括沿铅锤方向设置的管筒和由上到下依次设置在管筒上的吊装组件、动力组件以及冲洗组件,其中吊装组件用于带动水下冲洗装置进行平移运动,动力组件包括用于将液体引入管筒内的水泵,冲洗组件包括多个喷嘴,多个喷嘴均与管筒连通设置;这样,可通过吊车操纵上述吊装组件,在冲洗前,将冲洗组件缓慢放入格架栅格单元中,下潜到一定水位后启动调节水泵;在冲洗过程中,通过带动吊装组件上下往复运动即可使多个喷嘴喷出的水流充分地作用于格架内壁、底部螺母孔和底部沟槽,从而使得清洗更彻底、高效。
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公开(公告)号:CN108682462A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810494035.3
申请日:2018-05-22
Applicant: 广东核电合营有限公司 , 中国核动力研究设计院 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Inventor: 张士朋 , 费瑞银 , 刘省勇 , 罗文广 , 陈海岳 , 陈政文 , 张文利 , 陈军琦 , 谢小明 , 廖佳涛 , 偶建磊 , 赵登山 , 郭振武 , 孙新峰 , 李琪 , 陈秋炀
Abstract: 本发明属于百万千瓦级核电站核辅助冷却水的技术领域,公开了百万千瓦级核电厂乏燃料池底不平整度测量及调平工艺。该工艺包括池底清扫,采用清扫装置对乏燃料水池的底部进行清扫;其次是不平整度测量,使用乏燃料水池吊装装置将导向装置放置于池底指定位置处,将长杆测量装置插入导向装置中,该长杆测量装置安装有用于监测乏燃料水池底部的平整度的水准仪;最后根据平整度对底部调整装置的支腿高度进行调整,调整后将底部调整装置和格架组装,并吊装入乏燃料水池内。通过本发明提供的不平整度测量及调平工艺,从而实现了对池底的平整度进行测量及调平,为后续新格架替换旧格架提供了保证。
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公开(公告)号:CN107433354A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710843871.3
申请日:2017-09-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种高放射性管道水下切割装置,包括固定台架、管道切割装置,还包括顶部夹紧机构、废渣收集器;顶部夹紧机构设置在固定台架顶部;固定台架采用侧面可开门式结构,当侧门关闭时,整个台架内腔与外部空间隔离;废渣收集器设置在固定台架底部;管道切割装置设置在顶部夹紧机构与废渣收集器之间,管道切割装置正对废渣收集器,管道切割装置切割产生的废渣落入废渣收集器中。本发明在水下对核废料管道进行切割,防止了放射性废物的扩散;通过铣刀的自动转动和旋转平台带动铣刀转动对管道进行切割的方式,能有效快速的切断管道。
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公开(公告)号:CN106448770A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611057421.3
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/26
CPC classification number: G21C19/26
Abstract: 本发明提供了一种压水堆乏燃料组件水下解体修复工艺,解决了现有技术在水下7m+的位置更换燃料棒无论效率和安全性都存在不足的问题。本发明包括立柱轨道(1),设置在立柱轨道存装置(3)和燃料棒暂存装置(4),设置在立柱轨道(1)顶端的拔棒控制平台;所述拔棒控制平台包括用于抓取燃料棒的燃料棒抓取工具(5),控制燃料棒抓取工具(5)升降的拔棒升降平台(6),限定燃料棒抓取工具(5)水平位置的拔棒定位平台(7)。本发明适用于在水下7m+的位置处对破损燃料棒进行更换操作,操作更加简便、安全。(1)上的移动小车,设置在移动小车上的组件暂
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公开(公告)号:CN117316489A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311528021.6
申请日:2023-11-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种嵌套式辐照干孔道,涉及研究堆辐照技术领域,包括干孔道本体;所述干孔道本体下端伸入到水孔道内部,所述干孔道本体上端开口且内部中空;所述干孔道本体上端开口处密封有密封塞,所述密封塞的内侧带有用于悬吊靶件样品的吊绳,所述吊绳用于将靶件样品悬吊于所述干孔道本体的辐照样品活性区段内。本发明在满足反应堆辐照孔道的屏蔽要求、辐照样品传热需求以及同一个辐照孔道多任务的需求情况下,能为一些不可与水直接接触的辐照样品提供辐照环境;并设计有合适的氮气工艺系统,有利于这些不可与水直接接触的辐照样品在辐照过程中的γ热的导出、辐照后产生的部分裂变气体产物的导出和降低氢气的浓度,防止氢爆等。
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公开(公告)号:CN111554420B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010412020.5
申请日:2020-05-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/07
Abstract: 本发明公开了核电站装罐池防护装置,本发明的装置包括第一盖板、第二盖板和第三盖板;其中,所述第一盖板、第二盖板和第三盖板可拆卸式连接,当第一盖板、第二盖板和第三盖板拼接为整体时能够全面覆盖装罐池。本发明的防护装置能够全面覆盖装罐池,且避开干涉物项,有效防止异物进入装罐池对装罐池的贮存格架内或燃料组件上以及防止极端情况下重物倾覆至装罐池对格架或燃料组件造成损伤。
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公开(公告)号:CN109243645B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201811070292.0
申请日:2018-09-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/07
Abstract: 本发明公开一种乏燃料组件贮存格架,包括上托板、下托板,上托板与下托板呈上下平行分布;上托板上设置有贮存管、六边形贮存管,贮存管、六边形贮存管的一端与均上托板连接,贮存管、六边形贮存管的另一端均与下托板连接;贮存管、六边形贮存管均为中空管且均用于贮存乏燃料组件,贮存管的个数大于六边形贮存管,贮存管以六边形贮存管为中心均匀分布在其周围。本技术方案中将贮存管、六边形贮存管组成的贮存单元采用呈正三角形布置,最大化的利用格架的有效空间,其中,贮存管以六边形贮存管为中心均匀分布,六边形贮存管中的碳化硼中子吸收体材料,可降低整个系统的Keff值,从而实现乏燃料组件的高密集贮存。
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公开(公告)号:CN108695007A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810494372.2
申请日:2018-05-22
Applicant: 广东核电合营有限公司 , 中国核动力研究设计院 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G21C19/07
Abstract: 本发明属于百万千瓦级核电站的技术领域,尤其涉及一种百万千瓦级核电厂乏燃料水池的堵漏装置及其堵漏方法,百万千瓦级核电厂乏燃料水池的堵漏装置包括堵漏机构,堵漏机构包括堵漏盖板和若干密封圈条,堵漏盖板向内凹陷形成有堵漏腔,堵漏盖板上开设有抽气孔,抽气孔与堵漏腔相连通,各密封圈条均固定安装于堵漏盖板的外边缘,且各密封圈条和隔离框位于堵漏盖板的同一侧。堵漏盖板的堵漏腔可封堵住乏燃料水池池底的大型裂口位置,当堵漏盖板上的抽气孔与乏燃料水池厂房内的抽真空装置相连通时,堵漏盖板内的堵漏腔中的空气即可被抽离,进而堵漏盖板可受到外界压力而被按设于乏燃料水池的池底,如此便保证了放射性水液无法自大型裂口位置处外泄。
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