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核电站碎片拦截装置

阅读:1042发布:2020-06-25

专利汇可以提供核电站碎片拦截装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种核电站碎片拦截装置,设置于核电站 安全壳 的承重层上,承重层上设有落 水 口,核电站碎片拦截装置为设置于落水口周边的围堰。本实用新型核电站碎片拦截装置对碎片和杂质的拦截效果显著,从 纵深防御 角 度增加了核电站的安全性,为应对、缓解事故提供了有效保证。,下面是核电站碎片拦截装置专利的具体信息内容。

1.一种核电站碎片拦截装置,可设置于核电站安全壳的承重层上,承重层上设有落口,其特征在于:所述核电站碎片拦截装置为设置于落水口周边的围堰。
2.根据权利要求1所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述围堰包括堰体、来流斜坡和沟渠。
3.根据权利要求2所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述堰体的高度为5~
50cm,堰体的宽度为高度的1.5~3倍。
4.根据权利要求2所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述来流斜坡与水平面的夹为30度。
5.根据权利要求2所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述沟渠的深度和围堰的高度一致,落水口处设有一个宽度为围堰高度1/5的倒角
6.根据权利要求1所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述围堰包括堰体、内凹结构和沟渠。
7.根据权利要求6所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述内凹结构的斜边与水平面的夹角为45度。
8.根据权利要求6所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述堰体的高度为5~
50cm,堰体的宽度为高度的1.5~3倍,所述沟渠的深度和围堰的高度一致,落水口处设有一个宽度为围堰高度1/5的倒角。
9.根据权利要求1所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述围堰包括堰体和沟渠,堰体在来流方向处于水平面垂直。
10.根据权利要求9所述的核电站碎片拦截装置,其特征在于:所述堰体的高度为5~
50cm,堰体的宽度为高度的1.5~3倍,沟渠的深度和围堰的高度一致,堰体的来流堰顶和落水口处分别设有一个宽度为围堰高度1/5的倒角。

说明书全文

核电站碎片拦截装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于核电安全技术领域,更具体地说,本实用新型涉及一种核电站碎片拦截装置。

背景技术

[0002] 压堆核电站中,在某些事故工况下,需要安全壳内的水体循环起来,以将反应堆中的余热带走。
[0003] 请参阅图1所示,水体从破口202’或喷淋系统30’中喷出或者水蒸气冷凝之后,经过相应的楼层,最终经落水口100’流入安全壳10’的底部空间内,随后,通过水40’将底部空间内的水再次打入主回路20’或者喷淋系统30’。期间,由于高温高压水体的喷射,使得一些设备保温层材料、表面涂料剥落,形成碎片和杂质。碎片和杂质可能会造成水泵40’的失效,从而影响事故后处理和缓解措施的有效开展。
[0004] 为了避免碎片和杂质进入水泵,现有技术已进行了各种尝试:例如,目前,核电站中可通过在安全壳底部空间设置滤网来阻止碎片和杂质进入水泵。但是,上述技术方案对滤网的可靠性要求非常高,一旦滤网失效,应对、缓解事故难以保证。
[0005] 再如,核电站中可在安全壳的底部空间内增加拦截板。上述技术方案虽然起到了一定的拦截作用,但是,没有在关键位置设置拦截板,碎片和杂质的拦截效果不理想。
[0006] 有鉴于此,确有必要提供一种具有理想拦截效果的核电站碎片拦截装置。实用新型内容
[0007] 本实用新型的目的在于:提供一种具有理想拦截效果的核电站碎片拦截装置。
[0008] 为了实现上述发明目的,本实用新型提供了一种核电站碎片拦截装置,其设置于核电站安全壳的承重层上,承重层上设有落水口,核电站碎片拦截装置为设置于落水口周边的围堰。
[0009] 作为本实用新型核电站碎片拦截装置的一种改进,所述围堰包括堰体、来流斜坡和沟渠,其中,堰体的高度为5~50cm,堰体的宽度为高度的1.5~3倍,来流斜坡与水平面的夹约为30度,沟渠的深度和围堰的高度一致,落水口处设有一个宽度为围堰高度1/5左右的倒角
[0010] 作为本实用新型核电站碎片拦截装置的一种改进,所述围堰包括堰体、内凹结构和沟渠,其中,堰体的高度为5~50cm,堰体的宽度为高度的1.5~3倍,内凹结构的斜边与水平面的夹角约为45度,沟渠的深度和围堰的高度一致,落水口处设有一个宽度为围堰高度1/5左右的倒角。
[0011] 作为本实用新型核电站碎片拦截装置的一种改进,所述围堰包括堰体和沟渠,堰体在来流方向处于水平面垂直,其中,堰体的高度为5~50cm,堰体的宽度为高度的1.5~3倍,沟渠的深度和围堰的高度一致;来流堰顶和落水口处分别设有一个宽度为围堰高度
1/5左右的倒角。
[0012] 相对于现有技术,本实用新型核电站碎片拦截装置设置于关键部位--承重层的落水口周围;通过围堰设置优化了碎片拦截措施果,对碎片和杂质的拦截效果显著,从纵深防御角度增加了核电站的安全性,为应对、缓解事故提供了有效保证。从核电站的经济性角度考虑,本实用新型核电站碎片拦截装置可以适当放宽对下游滤网、滞留篮等过滤装置的要求,节省设备的制造和运行成本。附图说明
[0013] 下面结合附图和具体实施方式,对本实用新型核电站碎片拦截装置及其有益技术效果进行详细说明,其中:
[0014] 图1为现有核电站安全壳内的水体流转示意图。
[0015] 图2为本实用新型核电站碎片拦截装置的围堰的第一实施方式的截面图。
[0016] 图3为本实用新型核电站碎片拦截装置的围堰的第二实施方式的截面图。
[0017] 图4为本实用新型核电站碎片拦截装置的围堰的第三实施方式的截面图。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型的发明目的、技术方案及其有益技术效果更加清晰,以下结合附图和具体实施方式,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解的是,本说明书中描述的具体实施方式仅仅是为了解释本实用新型,并非为了限定本实用新型。
[0019] 在本说明书中,碎片指的是:在事故工况下,由于高温高压流体喷放造成的保温层材料、表面涂料等剥落所形成的碎片和杂质;承重层指的是:压水堆核电站中承担主回路设备重量,并分隔主回路设备与安全壳底部空间的建筑楼层;主回路指的是:核反应堆冷却剂系统回路。
[0020] 本实用新型中,核电站安全壳的结构、安全壳内的水体流转与现有技术基本相同,不同的是,为了核电站的安全运行,在承重层的落水口的周边设置一圈或多圈土建结构--围堰,以对碎片形成有效拦截。
[0021] 请参阅图2所示,为本实用新型核电站碎片拦截装置的第一实施方式的围堰50的截面图,其包括堰体501、来流斜坡502和沟渠503,其中,堰体501的高度为5~50cm,堰体501的宽度为高度的1.5~3倍,来流斜坡502与水平面的夹角约为30度,沟渠503的深度和围堰50的高度基本一致;落水口处设有一个宽度为围堰50高度1/5左右的倒角。
[0022] 本实用新型核电站碎片拦截装置的第一实施方式可以显著降低堰顶的溢流高度,减少安全壳内的滞留水体,有效地节省了安全壳底部空间的储水量。此外,围堰50前的沟渠503也会在流动过程中形成漩涡,使得碎片和杂质滞留。
[0023] 请参阅图3所示,为本实用新型核电站碎片拦截装置的第二实施方式的围堰60的截面图,其包括堰体601、内凹结构602和沟渠603,其中,堰体601的高度为5~50cm,堰体601的宽度为高度的1.5~3倍,内凹结构602的斜边与水平面的夹角约为45度,沟渠603的深度和围堰60的高度基本一致;承重层的落水口处设有一个宽度为围堰60高度1/5左右的倒角。
[0024] 本实用新型核电站碎片拦截装置的第二实施方式可以尽可能地将碎片、杂质滞留在围堰60上游,内凹结构602使得围堰60前的沟渠603内漩涡更明显,使得碎片、杂质滞留效果更好。
[0025] 请参阅图4所示,为本实用新型核电站碎片拦截装置的第三实施方式的围堰70的截面图,其包括堰体701和沟渠703,堰体701在来流方向处于水平面垂直,其中,堰体701的高度为5~50cm,堰体701的宽度为高度的1.5~3倍,沟渠703的深度和围堰70的高度基本一致;来流堰顶702和落水口处分别设有一个宽度为围堰70高度1/5左右的倒角。
[0026] 本实用新型核电站碎片拦截装置的第三实施方式中,堰顶702的溢流高度适中,滞留效果也适中,围堰70前的沟渠703同样也会在流动过程中形成漩涡,使得碎片、杂质滞留。
[0027] 结合以上对本实用新型的各个实施方式的描述可以看出,相对于现有技术,本实用新型核电站碎片拦截装置设置于关键部位--承重层的落水口周边;通过围堰设置优化了碎片拦截措施,对碎片的拦截效果显著,从纵深防御角度增加了核电站的安全性,为应对、缓解事故提供了有效保证。从核电站的经济性角度考虑,本发明核电站碎片拦截装置可以适当放宽对下游滤网、滞留篮等过滤装置的要求,节省设备制造和运行成本。
[0028] 根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。
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