CN107833648B - 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法 - Google Patents

海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107833648B
CN107833648B CN201711057926.4A CN201711057926A CN107833648B CN 107833648 B CN107833648 B CN 107833648B CN 201711057926 A CN201711057926 A CN 201711057926A CN 107833648 B CN107833648 B CN 107833648B
Authority
CN
China
Prior art keywords
negative pressure
air
control area
control
fan
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201711057926.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107833648A (zh
Inventor
鲜春媚
桂霆
方震
刘倩
贺梅葵
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
719th Research Institute of CSIC
Original Assignee
719th Research Institute of CSIC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 719th Research Institute of CSIC filed Critical 719th Research Institute of CSIC
Priority to CN201711057926.4A priority Critical patent/CN107833648B/zh
Publication of CN107833648A publication Critical patent/CN107833648A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107833648B publication Critical patent/CN107833648B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F9/00Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
    • G21F9/02Treating gases

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Ventilation (AREA)

Abstract

本发明公开了一种海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法,涉及海洋核动力平台技术领域。该负压控制系统包括若干个相互并联的控制区,每个控制区内设有压力传感器;每个控制区的进风管路与进风主管道相连;每个控制区的排风管路上设置有变风量调节阀和第一止回阀;每个控制区的排风管路与排风主管道相连,且排风主管道的排风口处设有风机;所述负压控制系统还包括控制器,该控制器分别与各个控制区的压力传感器、变风量调节阀连接,并通过用于控制风机转速的变频器与风机连接。本发明能防止负压系统出现倒灌现象,系统平衡稳定性强,有效避免了放射性气体扩散污染平台,保障平台核安全。

Description

海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法
技术领域
本发明涉及海洋核动力平台技术领域,具体来讲是一种海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法。
背景技术
海洋核动力平台相比于陆上核电站,具有其独特的优势。为了避免核动力平台遭受核污染事故的发生,平台核安全成为重中之重。
海洋核动力平台在正常运行过程中,有人员极少进出的专门处理和储存固体放射性废物、液体放射性废物的舱室,同时也有人员频繁进出的取样间、放化分析室等舱室,这些舱室均被称为控制区域。为防止控制区域放射性空气扩散污染平台,也为了防止放射性空气由人员极少进出的舱室扩散至人员频繁进出的舱室,采用一种多舱室负压控制技术,保障各个舱室负压环境、控制各个舱室空气流向、提供人员进出舱室所需要的安全环境条件,显得十分重要。
但是,实际应用中多舱室负压控制系统是一个复杂的系统,各个控制区域之间存在耦合作用,这样的系统在运行时,一个舱室负压出现波动(如,因人员进出开关门引起的风向变化)情况,舱室负压对其他区域的负压环境会产生影响,导致负压系统出现倒灌现象、整个控制系统出现震荡,系统很难重新达到平衡,进而无法有效避免放射性气体扩散污染平台。
因此,结合海洋核动力平台的环境条件,合理的设计一种多区域负压控制系统十分必要。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法,能防止负压系统出现倒灌现象,系统平衡稳定性强,有效避免了放射性气体扩散污染平台,保障平台核安全。
为达到以上目的,本发明采取的技术方案是:提供一种海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,包括若干个相互并联的控制区,每个控制区内设置有用于监测控制区内压力的压力传感器;每个控制区的进风管路与进风主管道相连;每个控制区的排风管路上设置有变风量调节阀和第一止回阀,所述变风量调节阀用于调节阀门开度,控制通风量,所述第一止回阀用于防止气体倒流;每个控制区的排风管路与排风主管道相连,且排风主管道的排风口处设置有用于为系统提供排风动力的风机;所述负压控制系统还包括控制器,该控制器分别与各个控制区的压力传感器、变风量调节阀连接,并通过用于控制风机转速的变频器与风机连接。
在上述技术方案的基础上,每个控制区的进风管路上设置有用于防止气体倒流的第二止回阀。
在上述技术方案的基础上,该负压控制系统还包括用于调节新风温度及湿度的空调装置,该空调装置的出风口与进风主管道连接,该空调装置的进风口通过空调管路穿出平台外。
在上述技术方案的基础上,所述空调管路的进风口处设置有用于防止雨水或浪花进入的通风帽。
在上述技术方案的基础上,所述排风主管道上设置有用于对放射性气体进行处理的碘吸附净化机组。
在上述技术方案的基础上,所述风机设置为两个,一个作为主用风机,一个作为备用风机;主用风机、备用风机均通过变频器与所述控制器连接。
在上述技术方案的基础上,所述风机选为变频风机。
本发明还提供一种基于所述系统的海洋核动力平台多控制区域负压控制方法,包括如下步骤:
S1、所述负压控制系统运行时,通过控制器发出指令启动风机;在风机的作用下,新风通过进风主管道及各个控制区的进风管路分别进入各个控制区内;经各个控制区排出的风再由各个控制区的排风管路、排风主管道经风机排放至外部;
S2、所述控制器接收各个控制区内的压力传感器的压力值,并将各压力值与预设的负压基准点大气压进行逻辑运算分析,得出相应的处理结果;根据相应的处理结果对各个控制区的变风量调节阀进行开度的调节,使得各个控制区的负压在设计范围内。
S3、当有控制区的负压值出现扰动时,该控制区的压力传感器将压力信号传递给控制器,控制器通过调整风机转速和调整该控制区的变风量调节阀的开度,重新使该控制区的负压恢复稳定。
在上述技术方案的基础上,所述负压控制系统还包括用于调节新风温度及湿度的空调装置,该空调装置的出风口与进风主管道连接,进风口通过空调管路穿出平台外;空调管路的进风口处还设置有用于防止雨水或浪花进入的通风帽;所述步骤S1中,在风机的作用下,新风先通过通风帽进入空调装置,由空调装置进行新风处理后,再通过进风主管道及各个控制区的进风管路分别进入各个控制区内。
在上述技术方案的基础上,所述负压控制系统的排风主管道上设置有用于对放射性气体进行处理的碘吸附净化机组;所述步骤S1中,经各个控制区排出的风由各个控制区的排风管路进入排风主管道后,先进过碘吸附净化机组对排出的风进行达标处理后,再由风机排放至外部。
本发明的有益效果在于:
1、本发明中,各个控制区之间采用并联的形式,使得系统的耦合度降低,当单个控制区的负压环境出现扰动时(如人员进出开关门时),对其他控制区的影响较小。并且,各个控制区的排风管路上均设有止回阀,能有效防止负压系统出现倒灌现象,系统平衡稳定性强,即使出现负压波动甚至震荡的情况,本发明也能利用控制器通过控制风机的转速以及各控制区的变风量调节阀的开度,来自动调节各控制区的负压值,使得各控制区的负压可快速恢复压力的稳定,进而有效避免了放射性气体扩散污染平台,保障了平台核安全。
2、本发明中,在每个控制区的进风管路上设置有用于防止气体倒流的第二止回阀,可以有效防止各控制区之间的相互串气,也可以有效防止因各个控制区的进风管路出现气体倒流而导致控制区内负压出现波动,从而降低负压波动的次数。
3、本发明的负压控制系统中设置有调节新风温度及湿度的空调装置,可更好的保证平台内各控制区的空气质量,满足使用需求;并且,还在空调管路的进风口处设置有通风帽,能很好的防止新风入口会有雨水或浪花进入,设计合理。
4、本发明中,在排风主管道上设置有用于对放射性气体进行处理的碘吸附净化机组,该碘吸附净化机组能有效对排气(含放射性气体)进行达标处理,从而更好的防止放射性气体扩散污染平台。
5、本发明的负压控制系统中将风机设置为两个,一个作为主用风机,一个作为备用风机。这种风机100%冗余的设计,有效保证了负压控制系统的工作可靠性。
附图说明
图1为本发明实施例中海洋核动力平台多控制区域负压控制系统的结构示意图;
图2为本发明实施例中海洋核动力平台多控制区域负压控制方法的流程图。
附图标记:
1-压力传感器;2-进风管路;3-进风主管道;4-排风管路;5-变风量调节阀;6-第一止回阀;7-排风主管道;8-风机;9-控制器;10-变频器;11-第二止回阀;12-空调装置;13-通风帽;14-碘吸附净化机组。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。
参见图1所示,本发明实施例提供一种海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,该负压控制系统包括若干个相互并联的控制区(通常,控制区的个数范围为1~15个),每个控制区内设置有压力传感器1,用于监测该控制区内的压力;每个控制区的进风管路2与进风主管道3相连,新风通过进风主管道3分别进入各个控制区的进风管路2;每个控制区的排风管路4上均设置有变风量调节阀5和第一止回阀6,所述变风量调节阀5用于调节阀门开度,控制通风量,所述第一止回阀6用于防止气体倒流;每个控制区的排风管路4与排风主管道7相连,且排风主管道7的排风口处设置有风机8,风机8用于将各个控制区排出的风送至烟囱外进行排放,即为系统提供排风动力。
参见图1所示,该负压控制系统还包括一个控制器9,该控制器9分别与各个控制区的压力传感器1、变风量调节阀5连接,并通过一个用于控制风机8转速的变频器10与风机8连接。该控制器9接收各个控制区的压力传感器1的信号,根据该信号进行分析处理并将反馈信号发送至执行机构(风机8和变风量调节阀5),通过控制风机8的转速(即控制变频器10)以及各控制区的变风量调节阀5的开度,来自动调节各控制区的负压值,使得各控制区的负压在出现波动甚至震荡时,可重新快速恢复压力稳定。
进一步的,为了防止各控制区之间的相互串气,也为了防止因各个控制区的进风管路2出现气体倒流而导致控制区内负压出现波动,从而降低负压波动的次数。参见图1所示,在一种实施方式中,在每个控制区的进风管路2上设置有用于防止气体倒流的第二止回阀11。
进一步的,参见图1所示,在一种实施方式中,该负压控制系统还包括用于调节新风温度及湿度的空调装置12,该空调装置12的出风口与进风主管道3连接,该空调装置12的进风口通过空调管路穿出平台外。在此基础上,为了防止新风入口会有雨水或浪花进入,在空调管路的进风口处设置通风帽13。
再进一步地,为了能更好的避免放射性气体扩散污染平台,参见图1所示,在一种实施方式中,在所述排风主管道7上设置有用于对放射性气体进行处理的碘吸附净化机组14,该碘吸附净化机组14能有效对排气(含放射性气体)进行达标处理,从而防止放射性气体扩散污染平台。
更进一步地,为了有效保证该负压控制系统的工作可靠性,参见图1所示,在一种实施方式中,采用风机8100%冗余设计。也就是说,所述风机8设置为两个,一个作为主用风机(系统正常工作时优先使用),一个作为备用风机(主用风机出现故障时使用);主用风机、备用风机均通过变频器10与所述控制器9连接,当主用风机出现故障时通过控制器9切换至备用风机工作。另外,可以理解的是,为了更好、更精细地控制风机8的转速,具体应用时,可将上述风机8选择为变频风机。
参见图2所示,本发明还提供一种基于所述系统的海洋核动力平台多控制区域负压控制方法,包括如下步骤:
S1、风机的启动:所述负压控制系统运行时,通过控制器9发出指令启动风机8;在风机8的作用下,新风通过进风主管道3及各个控制区的进风管路2分别进入各个控制区内;经各个控制区排出的风再由各个控制区的排风管路4、排风主管道7经风机8排放至外部(如烟囱外)。可以理解的是,当所述负压控制系统中设置有空调装置12及通风帽13时,步骤S1中,在风机8的作用下,新风先通过通风帽13进入空调装置12,由空调装置12进行新风处理(降温除湿或预热处理)后,再通过进风主管道3及各个控制区的进风管路2分别进入各个控制区内。另外,当所述负压控制系统中设置有碘吸附净化机组14时,经各个控制区排出的风由各个控制区的排风管路4进入排风主管道7后,先进过碘吸附净化机组14对排出的风(含放射性气体)进行达标处理,再由风机8排放至外部。
S2、控制区负压的初始调整:所述控制器9接收各个控制区内的压力传感器1的压力值,并将各压力值与预设的负压基准点大气压进行逻辑运算分析,得出相应的处理结果;根据相应的处理结果对各个控制区的变风量调节阀5进行开度的调节,使得各个控制区的负压在设计范围内。
S3、控制区负压的稳定控制:当有控制区的负压值出现扰动时(如舱门打开的情况),该控制区的压力传感器1将压力信号传递给控制器9,控制器9通过调整风机8转速(即控制变频器10)和该控制区的变风量调节阀5的开度,重新使该控制区的负压快速恢复稳定。
本发明不局限于上述实施方式,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围之内。
本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

Claims (10)

1.一种海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,其特征在于:所述负压控制系统包括若干个相互并联的控制区,每个控制区内设置有用于监测控制区内压力的压力传感器(1);每个控制区的进风管路(2)与进风主管道(3)相连;每个控制区的排风管路(4)上设置有变风量调节阀(5)和第一止回阀(6),所述变风量调节阀(5)用于调节阀门开度,控制通风量,所述第一止回阀(6)用于防止气体倒流;每个控制区的排风管路(4)与排风主管道(7)相连,且排风主管道(7)的排风口处设置有用于为系统提供排风动力的风机(8);
所述负压控制系统还包括一个控制器(9),该控制器(9)分别与各个控制区的压力传感器(1)、变风量调节阀(5)连接,并通过用于控制风机(8)转速的变频器(10)与风机(8)连接;
所述控制器(9)在控制区负压的初始调整阶段接收各个控制区内的压力传感器(1)的压力值,并将各压力值与预设的负压基准点大气压进行逻辑运算分析,得出相应的处理结果,根据相应的处理结果对各个控制区的变风量调节阀(5)进行开度的调节;
所述控制器(9)在控制区负压的稳定控制阶段控制所述风机(8)的转速以及每个控制区的变风量调节阀(5)的开度。
2.如权利要求1所述的海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,其特征在于:每个控制区的进风管路(2)上设置有用于防止气体倒流的第二止回阀(11)。
3.如权利要求1所述的海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,其特征在于:该负压控制系统还包括用于调节新风温度及湿度的空调装置(12),该空调装置(12)的出风口与进风主管道(3)连接,该空调装置(12)的进风口通过空调管路穿出平台外。
4.如权利要求3所述的海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,其特征在于:所述空调管路的进风口处设置有用于防止雨水或浪花进入的通风帽(13)。
5.如权利要求1所述的海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,其特征在于:所述排风主管道(7)上设置有用于对放射性气体进行处理的碘吸附净化机组(14)。
6.如权利要求1所述的海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,其特征在于:所述风机(8)设置为两个,一个作为主用风机,一个作为备用风机;主用风机、备用风机均通过变频器(10)与所述控制器(9)连接。
7.如权利要求1至6中任一项所述的海洋核动力平台多控制区域负压控制系统,其特征在于:所述风机(8)选为变频风机。
8.一种基于权利要求1所述负压控制系统的海洋核动力平台多控制区域负压控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、所述负压控制系统运行时,通过控制器(9)发出指令启动风机(8);在风机(8)的作用下,新风通过进风主管道(3)及各个控制区的进风管路(2)分别进入各个控制区内;经各个控制区排出的风再由各个控制区的排风管路(4)、排风主管道(7)经风机(8)排放至外部;
S2、所述控制器(9)接收各个控制区内的压力传感器(1)的压力值,并将各压力值与预设的负压基准点大气压进行逻辑运算分析,得出相应的处理结果;根据相应的处理结果对各个控制区的变风量调节阀(5)进行开度的调节,使得各个控制区的负压在设计范围内;
S3、当有控制区的负压值出现扰动时,该控制区的压力传感器(1)将压力信号传递给控制器(9),控制器(9)通过调整风机(8)转速和调整该控制区的变风量调节阀(5)的开度,重新使该控制区的负压恢复稳定。
9.如权利要求8所述的海洋核动力平台多控制区域负压控制方法,其特征在于:所述负压控制系统还包括用于调节新风温度及湿度的空调装置(12),该空调装置(12)的出风口与进风主管道(3)连接,进风口通过空调管路穿出平台外;空调管路的进风口处还设置有用于防止雨水或浪花进入的通风帽(13);
在此基础上,步骤S1中,在风机(8)的作用下,新风先通过通风帽(13)进入空调装置(12),由空调装置(12)进行新风处理后,再通过进风主管道(3)及各个控制区的进风管路(2)分别进入各个控制区内。
10.如权利要求8所述的海洋核动力平台多控制区域负压控制方法,其特征在于:所述负压控制系统的排风主管道(7)上设置有用于对放射性气体进行处理的碘吸附净化机组(14);
在此基础上,步骤S1中,经各个控制区排出的风由各个控制区的排风管路(4)进入排风主管道(7)后,先进过碘吸附净化机组(14)对排出的风进行达标处理后,再由风机(8)排放至外部。
CN201711057926.4A 2017-11-01 2017-11-01 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法 Active CN107833648B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711057926.4A CN107833648B (zh) 2017-11-01 2017-11-01 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711057926.4A CN107833648B (zh) 2017-11-01 2017-11-01 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107833648A CN107833648A (zh) 2018-03-23
CN107833648B true CN107833648B (zh) 2020-12-01

Family

ID=61650408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711057926.4A Active CN107833648B (zh) 2017-11-01 2017-11-01 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107833648B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109341009A (zh) * 2018-09-18 2019-02-15 中国船舶重工集团公司第七〇九研究所 一种海洋核动力平台安全壳的空调系统
CN109625199A (zh) * 2018-11-29 2019-04-16 中国船舶重工集团公司第七〇九研究所 海洋核动力平台舱室压力调节系统
CN109712738A (zh) * 2019-01-31 2019-05-03 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 海上浮动核电平台的放射性废气处理系统
CN112539503B (zh) * 2020-11-10 2022-03-01 中广核工程有限公司 核燃料循环设施热室通风系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001194490A (ja) * 2000-01-05 2001-07-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 換気空調設備及び換気空調方法
CN203550104U (zh) * 2013-09-16 2014-04-16 北京中建建筑设计院有限公司 一种实验室多个通风柜共用集中排风系统
CN104505133A (zh) * 2014-12-24 2015-04-08 长江勘测规划设计研究有限责任公司 地下核电站气载放射性防扩散系统
CN207489499U (zh) * 2017-11-01 2018-06-12 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8420880B2 (en) * 2008-09-26 2013-04-16 Institute Of Nuclear Energy Research Removal equipment and method for the storage facility for transuranium compounds

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001194490A (ja) * 2000-01-05 2001-07-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 換気空調設備及び換気空調方法
CN203550104U (zh) * 2013-09-16 2014-04-16 北京中建建筑设计院有限公司 一种实验室多个通风柜共用集中排风系统
CN104505133A (zh) * 2014-12-24 2015-04-08 长江勘测规划设计研究有限责任公司 地下核电站气载放射性防扩散系统
CN207489499U (zh) * 2017-11-01 2018-06-12 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN107833648A (zh) 2018-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107833648B (zh) 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统及控制方法
US20200363061A1 (en) Control system for exhaust gas fan system
US10203125B2 (en) Air flow rate controlling system and air flow rate controlling method
US7001263B2 (en) Air flow monitoring and control system with reduced false alarms
US5827339A (en) Apparatus for generating chemical-free dry air
CN103759334B (zh) 一种全过程空气处理机组及其控制方法
JP2018502303A5 (zh)
US10229840B2 (en) Ion implanter comprising integrated ventilation system
US10126005B1 (en) Air conditioning system
KR20150059419A (ko) 공기조화유닛 및 이를 포함하는 공기조화시스템
CN207489499U (zh) 海洋核动力平台多控制区域负压控制系统
CN111846187B (zh) 一种海上核电平台集中进排风系统
CN205016260U (zh) 具有风流量调节功能的吸风口装置以及核电废气处理系统
CN115950021A (zh) 一种生物安全实验室空调风机的切换控制方法
CN110953677A (zh) 一种集成式手术室净化系统
JPH09159207A (ja) 中央制御室換気空調設備
CN206951761U (zh) 实验室通风柜空气调节净化系统
US4775397A (en) Air supply and recirculation system
CN214841196U (zh) 空调通风装置
CN211650636U (zh) 一种集成式手术室净化系统
CN117220175A (zh) 一种海上升压站预制舱分布式节能通风系统及控制方法
CN211041164U (zh) 一种温湿度独立调节的室内机及空调器
CN215832115U (zh) 一种高原增压建筑智能化新风系统
CN219494298U (zh) 一种生物安全实验室排风系统
CN214581447U (zh) 一种核电厂用的应急空调系统、核电厂空调系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant