CN113035392A - 一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器 - Google Patents

一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器 Download PDF

Info

Publication number
CN113035392A
CN113035392A CN202110244956.6A CN202110244956A CN113035392A CN 113035392 A CN113035392 A CN 113035392A CN 202110244956 A CN202110244956 A CN 202110244956A CN 113035392 A CN113035392 A CN 113035392A
Authority
CN
China
Prior art keywords
containment
heat exchanger
heat exchange
steering box
blowing
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.)
Pending
Application number
CN202110244956.6A
Other languages
English (en)
Inventor
边浩志
周书航
曹博洋
丁铭
曹夏昕
邢继
孙中宁
李伟
张楠
孟兆明
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.)
Harbin Engineering University
Original Assignee
Harbin Engineering University
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 Harbin Engineering University filed Critical Harbin Engineering University
Priority to CN202110244956.6A priority Critical patent/CN113035392A/zh
Publication of CN113035392A publication Critical patent/CN113035392A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C15/00Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
    • G21C15/18Emergency cooling arrangements; Removing shut-down heat
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C15/00Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
    • G21C15/02Arrangements or disposition of passages in which heat is transferred to the coolant; Coolant flow control devices
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C15/00Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
    • G21C15/02Arrangements or disposition of passages in which heat is transferred to the coolant; Coolant flow control devices
    • G21C15/14Arrangements or disposition of passages in which heat is transferred to the coolant; Coolant flow control devices from headers; from joints in ducts
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C15/00Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
    • G21C15/24Promoting flow of the coolant
    • G21C15/253Promoting flow of the coolant for gases, e.g. blowers
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C15/00Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
    • G21C15/24Promoting flow of the coolant
    • G21C15/26Promoting flow of the coolant by convection, e.g. using chimneys, using divergent channels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

本发明提供一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,切击式吹气系统包括输水结构、喷流结构、吹气结构、排水管以及齿轮转向箱。切击式吹气系统可将蒸汽冷凝的水流势能转化为射流动能,带动吹气叶轮转动,从而吹走换热管附近的不凝性气体膜,使得蒸汽更好的在换热管外表面冷凝换热。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,其利用切击式吹气系统可有效减薄不凝性气体膜,增强蒸汽与管束的接触,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。

Description

一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器
技术领域
本发明涉及的是非能动安全壳冷却系统高效换热设备,具体是指一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器。
背景技术
21世纪是人类发展的重要阶段,同时也是常规能源短缺的阶段,核能因其清洁高效的特点,自发现以来,一直备受人们的关注。随着核能技术的不断发展与成熟,核能已逐步成为新的主要能源,其能量密度大、清洁高效的特点使得应用越来越广泛。
核能在给人类带来清洁高效的能源的同时,也带来了诸多风险。随着核电技术的发展,核电站的安全问题也越来越受重视。因此,为了缓解事故发生的严重后果和有效保障核电厂的安全性,在第三代核电技术中引入了非能动安全壳冷却系统。
上述的非能动安全壳冷却系统通常由安全壳内置换热器、安全壳外置换热水箱以及连接换热水箱和换热器的管线及阀门组成。当反应堆发生事故时,安全壳内会喷放大量高温蒸汽,其会与内置换热器的换热管接触冷凝换热,从而上管段的冷却水会不断吸热从而温度升高,由于上管段和下管段的密度差使得换热器和换热水箱形成自然循环,持续地导出安全壳内热量,防止安全壳超温超压,确保安全壳的完整性。
在发生事故时,为了防止安全壳内大量热量不能及时导出的问题,因此需考虑安全壳非能动换热器的强化换热措施。在现有的专利中,公开号为CN108122622A、CN106782698A的专利提供了新型的非能动安全壳外置换热水箱结构,使得换热水箱具有长期高效的运行能力。公开号为CN202614053U、CN108206064A、CN206907494U的专利分别提供了新型的非能动换热系统结构,有利于系统的集成,节省空间。这些专利的特点都在于主要关注PCCS中除内置换热器的其他设备,通过改动提升PCCS的自然循环能力以及长期运行能力,但提升PCCS的换热能力关键在于安全壳内置换热器换热能力的提升。
在事故的发展过程中,PCCS将长期运行逐渐导出安全壳内热量,在PCCS运行期间,蒸汽会在安全壳内置换热器表面大量冷凝,同时安全壳内置换热器外表面会聚集大量不凝性气体,使得每根换热管外表面都会形成气膜抑制蒸汽冷凝传热,已公开的专利未能针对这一问题形成有效的方案。
因此,有必要发明一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,以增强安全壳内置换热器的冷凝能力,高效的带走安全壳内的热量,确保事故条件下安全壳内部可以高效的降温降压,增强安全壳的安全性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,以实现安全壳内热量高效导出,确保安全壳结构上的完整性并为降低安全壳的建造成本提供可行方案。
本发明的目的是这样实现的:安全壳内置的换热器包括换热器入口联箱、换热器出口联箱、换热管束、用于连接换热器和安全壳外置换热水箱的上管段和下管段,换热管束分别联通换热器入口联箱和换热器出口联箱,还包括切击式吹气系统,切击式吹气系统通过支撑柱与安全壳内壁面连接,切击式吹气系统包括输水结构、喷流结构、吹气结构、排水管,输水结构与喷流结构相连,喷流结构与吹气结构相连;输水结构包括相互连接的漏斗及漏斗输水管,漏斗位于换热管束下方;喷流结构包括与漏斗输水管连接的喷管、设置喷管端部的喷嘴;吹气结构包括设置在喷嘴出口处的转轮、齿轮转向箱一和齿轮转向箱二、吹气叶轮,转轮所在轴为齿轮转向箱一的输入端,齿轮转向箱一的输出端与齿轮转向箱二的输入端同轴,齿轮转向箱二的输出端为吹气叶轮所在轴,喷嘴和转轮位于主动壳体内,吹气叶轮位于换热管束的中下部,所述排水管一端设置在转轮下部的主动壳体上、另一端伸至堆坑侧壁面处。
本发明还包括这样一些结构特征:
1.安全壳内置换热器入口联箱和出口联箱采用环形联箱。
2.所述的换热管优选为直管光管或螺旋光管,换热管采用环形均匀布置,且换热管分别连通安全壳内置换热器入口联箱和安全壳内置换热器出口联箱。
3.所述齿轮转向箱一、齿轮转向箱二均为能实现运动方向改变的啮合齿轮结构。
4.当大量蒸汽在安全壳内置换热器上冷凝后,产生大量冷凝后的水,在安全壳内置换热器上沿重力方向向下流动,输水结构中的漏斗收集冷凝后的水,通过漏斗输水管继续向下流动,到达喷流机构时,由于其水流势能及喷嘴的存在,对转轮产生喷流,使转轮快速转动,其转动力通过轴以及齿轮转向箱传递给吹气叶轮,吹气叶轮快速转动,吹散换热管附近的不凝性气体膜,增强蒸汽与管束的接触,实现高效传热。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1)本发明在安全壳内置换热器中引入了切击式吹气系统。其利用蒸汽冷凝后产生的水流势能,转化为的动能来吹走换热管周围的不凝性气体膜,可有效减薄管束轴向方向的气膜厚度,增强蒸汽与换热管之间的接触,强化安全壳内置换热器的冷凝换热能力。
2)本发明采用的切击式吹气系统是非能动设备,依靠安全壳内置换热器附近大量蒸汽凝结的水的重力势能,进行能量转换,最终为吹气设备提供动能。
3)本发明在安全壳内置换热器中引入了螺旋光管,其特殊的螺旋结构,使得换热管内水发生二次流从而增强了管内对流换热,并且抑制了外部的不凝性气体在管外表面的沉积,增强了安全壳非能动换热器的冷凝换热能力。
4)本发明在反应堆发生严重事故时,可以高效的带走安全壳内热量,确保安全壳内部快速的降温降压,维持安全壳内的压力、温度在安全限值内,确保了安全壳结构上的完整性并未降低安全壳的建造成本提供可行方案。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是切击式吹气系统示意图;
图3是吹气结构示意图;
图4a是直管管束换热器正视图,图4b是直管管束换热器俯视图;
图5a是螺旋管管束换热器正视图,图5b是螺旋管管束换热器俯视图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
结合图1-5,本发明提供一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器。主要有安全壳内置换热器1、换热器出口联箱2、换热器入口联箱3、上管段4,下管段5、输水结构6、喷流结构7、吹气结构8、支撑柱9、安全壳内壁面10、排水管11、安全壳气空间12。
本发明一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,包括换热器入口联箱、换热管、换热器出口联箱以及切击式吹气系统。安全壳内置换热器管束优选采用直管光管或螺旋光管。安全壳内置换热器管束下部设置切击式吹气系统。上管段一端连通安全壳外置换热水箱底部入口,另一端伸入安全壳内部并连通换热器出口联箱;下管段一端连通安全壳外置换热水箱底部出口,另一端伸入安全壳内部并连通换热器入口联箱;
所述的安全壳内置换热器入口联箱和出口联箱采用环形联箱,换热器入口联箱设置为安全壳内置换热器入口,换热器出口联箱设置为安全壳内置换热器出口;
所述的换热管优选为直管光管或螺旋光管,换热管设置多根,优选采用环形均匀布置,其换热管分别连通安全壳内置换热器入口联箱和安全壳内置换热器出口联箱;
所述的切击式吹气系统包括输水结构、喷流结构、吹气结构、排水管以及齿轮转向箱,输水结构与喷流结构相连,喷流结构与吹气结构相连,切击式吹气系统通过支撑柱与安全壳内壁面相连;
所述的输水结构包括漏斗及漏斗输水管;喷流结构包括喷管及喷嘴,其作用是把水流势能转换成射流动能;吹气结构包括转轮、主轴及吹气叶轮;
所述的转轮包括轮盘及水斗,转轮和吹气叶轮的主轴通过齿轮转向箱传动,吹气叶轮优选设置在安全壳内置换热器中下部附近;
所述的排水管一端设置在转轮下部,一端设置在堆坑侧壁面附近;
所述的上管段一端通过贯穿件伸入安全壳内部并连通安全壳内置换热器出口联箱,另一端连通换热水箱底部入口;
所述的下管段一端通过贯穿件伸入安全壳内部并连通安全壳内置换热器入口联箱,另一端连通换热水箱底部出口。
本发明主要应用于反应堆运行时发生的一回路或主蒸汽管道发生破裂事故。在反应堆发生事故期间,安全壳气空间12内会有大量高温高压的蒸汽喷放,安全壳内压力和温度会不断上升。在喷放初期,蒸汽产生的温度和压力上升主要由安全壳内壁面10、堆坑和安全壳其他内部构件吸收;在喷放后期,安全壳内的热量主要由安全壳内置换热器1导出。
在反应堆事故期间,破口处释放的大量高温高压气体具有密度小和一定的初始动能,从而使得气体沿着安全壳内的气流向上流动。当蒸汽与安全壳内置换热器1接触时,蒸汽会大量冷凝,同时换热管外表面会聚集大量不凝性气体,从而每根换热管外表面都会形成气膜抑制蒸汽冷凝传热。为了减小气膜的抑制影响,促进蒸汽的冷凝换热,设计了一种切击式吹气系统,该系统包括三部分:输水结构(如图2)、喷流结构(如图2)及吹气结构(如图3)。切击式吹气系统可将蒸汽冷凝的水流势能转化为一种吹气的动能,从而吹走换热管附近的不凝性气体膜,使得蒸汽更好的在换热管外表面冷凝换热。通过设计的切击式吹气系统,蒸汽在安全壳内置换热器1间高效冷凝换热,冲刷安全壳内置换热器1外壁面。当安全壳内置换热器1和上管段4被加热后,换热管内冷却水温度升高,密度下降,上管段4与下管段5之间会由于密度差形成驱动力,使得安全壳内置换热器1和安全壳外置换热水箱之间形成自然循环,持续的带走安全壳内的热量。
切击式吹气系统包括输水结构6、喷流结构7、吹气结构8及排水管11。输水结构6与喷流结构7相连,喷流结构7与吹气结构8相连,切击式吹气系统通过支撑柱9与安全壳内壁面10相连。
输水结构6包括漏斗13及漏斗输水管14,其作用是收集蒸汽冷凝后从安全壳内置换热器1上流下的水;喷流结构7包括喷管15及喷嘴16,其作用是把水流势能转换成射流动能;吹气结构8包括转轮18、主轴21、水斗19、齿轮转向箱20及吹气叶轮22;转轮18通过主轴21以及齿轮转向箱20与吹气叶轮22相连,设定转轮18为主动轮,吹气叶轮22为从动轮;喷流机构7、主动轮及排水管11固定在主动壳体17上。所述齿轮转向箱一、齿轮转向箱二均为能实现运动方向改变的啮合齿轮结构。
当大量蒸汽在安全壳内置换热器1上冷凝后,会产生大量冷凝后的水,从而在安全壳内置换热器1上沿重力方向向下流动,此时输水结构6中的漏斗13收集冷凝后的水,通过漏斗输水管14继续向下流动,到达喷流机构7时,由于其水流势能及喷嘴16的存在,使得对转轮18产生喷流,击打水斗19,使得转轮18快速转动,其转动力通过主轴21以及齿轮转向箱20传递给吹气叶轮22,使得吹气叶轮22快速转动,吹散换热管附近的不凝性气体膜,增强蒸汽与管束的接触,实现高效传热。喷嘴16喷出的水击打完水斗19后通过排水管11排到堆坑里储存。
针对于换热器入口联箱3和出口联箱2,考虑到安全壳气空间12内的大部分高温高压蒸汽会自上而下的冲刷安全壳内置换热器1,因此为避免联箱结构阻碍蒸汽流动,将联箱结构设计为环形联箱(如图4,5),便于蒸汽更好的冲刷安全壳内置换热器1。
安全壳内置换热器1的换热管优选采用直管光管23(如图4)或螺旋光管24(如图5)。换热管设置多根,优选采用环形均匀布置(如图4,5),其换热管分别连通换热器入口联箱3和换热器出口联箱2。螺旋光管24其特殊的螺旋结构,使得换热管内水发生二次流从而增强了管内对流换热,并且抑制了外部的不凝性气体在管外表面的沉积,增强了安全壳内置换热器1的冷凝换热能力。
综上,本发明的目的在于提供一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,其主要由换热器入口联箱、换热管、换热器出口联箱以及切击式吹气系统组成。安全壳内置换热器内换热管采用直管光管或螺旋光管。换热器出口联箱通过上管段与安全壳外置换热水箱相连,换热器入口联箱通过下管段与安全壳外置换热水箱相连,从而形成非能动安全壳冷却系统。所述的切击式吹气系统包括输水结构、喷流结构、吹气结构、排水管以及齿轮转向箱。切击式吹气系统可将蒸汽冷凝的水流势能转化为射流动能,带动吹气叶轮转动,从而吹走换热管附近的不凝性气体膜,使得蒸汽更好的在换热管外表面冷凝换热。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,其利用切击式吹气系统可有效减薄不凝性气体膜,增强蒸汽与管束的接触,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。

Claims (6)

1.一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,安全壳内置的换热器包括换热器入口联箱、换热器出口联箱、换热管束、用于连接换热器和安全壳外置换热水箱的上管段和下管段,换热管束分别联通换热器入口联箱和换热器出口联箱,其特征在于:还包括切击式吹气系统,切击式吹气系统通过支撑柱与安全壳内壁面连接,切击式吹气系统包括输水结构、喷流结构、吹气结构、排水管,输水结构与喷流结构相连,喷流结构与吹气结构相连;输水结构包括相互连接的漏斗及漏斗输水管,漏斗位于换热管束下方;喷流结构包括与漏斗输水管连接的喷管、设置喷管端部的喷嘴;吹气结构包括设置在喷嘴出口处的转轮、齿轮转向箱一和齿轮转向箱二、吹气叶轮,转轮所在轴为齿轮转向箱一的输入端,齿轮转向箱一的输出端与齿轮转向箱二的输入端同轴,齿轮转向箱二的输出端为吹气叶轮所在轴,喷嘴和转轮位于主动壳体内,吹气叶轮位于换热管束的中下部,所述排水管一端设置在转轮下部的主动壳体上、另一端伸至堆坑侧壁面处。
2.根据权利要求1所述的一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,其特征在于:安全壳内置换热器入口联箱和出口联箱采用环形联箱。
3.根据权利要求2所述的一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,其特征在于:所述的换热管优选为直管光管或螺旋光管,换热管采用环形均匀布置,且换热管分别连通安全壳内置换热器入口联箱和安全壳内置换热器出口联箱。
4.根据权利要求1或2或3所述的一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,其特征在于:所述齿轮转向箱一、齿轮转向箱二均为能实现运动方向改变的啮合齿轮结构。
5.根据权利要求1或2或3所述的一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,其特征在于:当大量蒸汽在安全壳内置换热器上冷凝后,产生大量冷凝后的水,在安全壳内置换热器上沿重力方向向下流动,输水结构中的漏斗收集冷凝后的水,通过漏斗输水管继续向下流动,到达喷流机构时,由于其水流势能及喷嘴的存在,对转轮产生喷流,使转轮快速转动,其转动力通过轴以及齿轮转向箱传递给吹气叶轮,吹气叶轮快速转动,吹散换热管附近的不凝性气体膜,增强蒸汽与管束的接触,实现高效传热。
6.根据权利要求4所述的一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器,其特征在于:当大量蒸汽在安全壳内置换热器上冷凝后,产生大量冷凝后的水,在安全壳内置换热器上沿重力方向向下流动,输水结构中的漏斗收集冷凝后的水,通过漏斗输水管继续向下流动,到达喷流机构时,由于其水流势能及喷嘴的存在,对转轮产生喷流,使转轮快速转动,其转动力通过轴以及齿轮转向箱传递给吹气叶轮,吹气叶轮快速转动,吹散换热管附近的不凝性气体膜,增强蒸汽与管束的接触,实现高效传热。
CN202110244956.6A 2021-03-05 2021-03-05 一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器 Pending CN113035392A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110244956.6A CN113035392A (zh) 2021-03-05 2021-03-05 一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110244956.6A CN113035392A (zh) 2021-03-05 2021-03-05 一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113035392A true CN113035392A (zh) 2021-06-25

Family

ID=76467951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110244956.6A Pending CN113035392A (zh) 2021-03-05 2021-03-05 一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113035392A (zh)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5049353A (en) * 1989-04-21 1991-09-17 Westinghouse Electric Corp. Passive containment cooling system
US5276720A (en) * 1992-11-02 1994-01-04 General Electric Company Emergency cooling system and method
JPH07128482A (ja) * 1993-10-29 1995-05-19 Toshiba Corp 原子炉格納容器の冷却設備
CN1674161A (zh) * 2004-03-26 2005-09-28 株式会社东芝 反应堆容器的压力抑制和消除放射性污染的装置和方法
CN106531244A (zh) * 2016-11-28 2017-03-22 哈尔滨工程大学 一种可用于浮动核电站的非能动安全壳冷却系统
JP2017062180A (ja) * 2015-09-25 2017-03-30 株式会社東芝 静的格納容器冷却設備の試験設備、その試験方法、原子力プラントの製造方法および改造方法
CN106782698A (zh) * 2016-11-28 2017-05-31 哈尔滨工程大学 一种采用喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统
US20180233240A1 (en) * 2014-09-22 2018-08-16 Korea Atomic Energy Research Institute Nuclear power plant
CN108877965A (zh) * 2018-06-25 2018-11-23 哈尔滨工程大学 一种应用于pccs换热水箱的非能动空气冷却系统

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5049353A (en) * 1989-04-21 1991-09-17 Westinghouse Electric Corp. Passive containment cooling system
US5276720A (en) * 1992-11-02 1994-01-04 General Electric Company Emergency cooling system and method
JPH07128482A (ja) * 1993-10-29 1995-05-19 Toshiba Corp 原子炉格納容器の冷却設備
CN1674161A (zh) * 2004-03-26 2005-09-28 株式会社东芝 反应堆容器的压力抑制和消除放射性污染的装置和方法
US20180233240A1 (en) * 2014-09-22 2018-08-16 Korea Atomic Energy Research Institute Nuclear power plant
JP2017062180A (ja) * 2015-09-25 2017-03-30 株式会社東芝 静的格納容器冷却設備の試験設備、その試験方法、原子力プラントの製造方法および改造方法
CN106531244A (zh) * 2016-11-28 2017-03-22 哈尔滨工程大学 一种可用于浮动核电站的非能动安全壳冷却系统
CN106782698A (zh) * 2016-11-28 2017-05-31 哈尔滨工程大学 一种采用喷射技术的长期高效非能动安全壳冷却系统
CN108877965A (zh) * 2018-06-25 2018-11-23 哈尔滨工程大学 一种应用于pccs换热水箱的非能动空气冷却系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106531244B (zh) 一种可用于浮动核电站的非能动安全壳冷却系统
CN104979023B (zh) 非能动安全壳热量导出系统及其控制方法和压水反应堆
CN102637465B (zh) 一种非能动安全壳冷却系统
CN108877965B (zh) 一种应用于pccs换热水箱的非能动空气冷却系统
CN112071451B (zh) 一种压水堆多功能双层混凝土安全壳系统
WO2014048293A1 (zh) 一种能动与非能动相结合的安全壳排热装置
CN104916334A (zh) 压水堆核电站分离式热管式非能动余热排出系统
CN113035387B (zh) 一种高效运行的pcs长期冷却水箱
CN113035398B (zh) 一种采用传动装置的高效非能动安全壳冷却系统
CN113035400B (zh) 一种疏膜式安全壳非能动高效换热器
CN113035399B (zh) 一种自驱动引流式安全壳内置高效换热器
CN114743697A (zh) 一种基于通海冷却无时限热管堆非能动余热排出系统
CN204680390U (zh) 压水堆核电站分离式热管式非能动余热排出系统
CN113035391A (zh) 一种采用自流式吸气系统的安全壳内置高效换热器
CN113035396A (zh) 一种采用双轮双叶复合动力吹气式的安全壳内置高效换热器
CN113035392A (zh) 一种采用切击式吹气系统的安全壳内置高效换热器
CN113035397B (zh) 一种采用切击式吸气系统的安全壳内置高效换热器
WO2024055628A1 (zh) 核反应堆用非能动余热排出系统及方法
CN113035395A (zh) 一种采用自流式吹气系统的安全壳内置高效换热器
CN209843263U (zh) 一种钠冷快堆中间回路非能动事故余热排出系统
CN111599498A (zh) 一种非能动安全壳空气-水长期冷却系统
CN113035386B (zh) 一种采用双轮双叶复合动力吸气式的安全壳内置高效换热器
CN102434874B (zh) 核电卧式高压给水加热器及加热方法
CN115312217A (zh) 一种采用微波浪形传热管的pcs内置高效换热器
CN202361353U (zh) 核电卧式高压给水加热器

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