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用于核岛安全壳连续通风系统中EVR风机的排水装置制造方法及图纸

技术编号:19737235 阅读:38 留言:0更新日期:2018-12-12 03:25
用于核岛安全壳连续通风系统中EVR风机的排水装置,它涉及一种用于EVR风机的排水装置。EVR风机均为自带水封,无法实现有效排水,一旦去掉EVR风机中的自带水封,无法满足连续稳定的排水效果。本实用新型专利技术中所述水箱的一侧壁可拆卸连接在高度可调支架上,水箱的顶部分别加工有进水口和通气孔,风机排水管的一端与EVR风机的排水口相连通,风机排水管的另一端与水箱的进水口相连通,溢流排水管的一端与水箱的另一侧壁相连通,溢流排水管的另一端为排水端,压力平衡管的一端与水箱的通气孔相连通,压力平衡管的另一端与溢流排水管的排水端相连通,水箱的底部设置有沉淀槽。本实用新型专利技术用于核岛安全壳连续通风系统中。

【技术实现步骤摘要】
用于核岛安全壳连续通风系统中EVR风机的排水装置
本技术具体涉及一种用于核岛安全壳连续通风系统中EVR风机的排水装置。
技术介绍
核岛安全壳连续通风系统在反应堆正常运行期间投入工作,用于带走反应堆厂房内设备释放出来的热量,以保持适合于设备运行及在安全工作区工作人员进行活动的环境温度。其最主要的核心设备为箱体式风机,也叫EVR风机或EVR箱体式风机,其包括离心式风机和轴流式风机。箱体式冷风机组箱体的承压能力按照内外压差为2000Pa设计的,即风机箱体内存在一个不大于2000Pa的负压环境,现有厂家研制的一种自带有一个以负的2000Pa为基准设计的水封来平衡箱体内负压。由于下游排水压力受管道布置及连通管系的影响较大,且该压力值的大小很难确定,风机自带水封的理论高度,并不能满足于现场的实际需求高度,从而说明核岛安全壳内二十四米层的箱体式风机在调试阶段出现无法排水问题。针对无法排水的问题,对排水管线路径优化,减少弯头,缩短排水管线长度,降低进出口高差,增大管线坡度等管道布置改进措施,但依然无法排水,最终进行设备自带水封的切除,经此切除液封改造后,经调试测试试验发现,确实解决了无法排水的问题,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于核岛安全壳连续通风系统中EVR风机的排水装置,其特征在于:它包括水箱(1)、高度可调支架(2)、风机排水管(3)、压力平衡管(4)、溢流排水管(5)和沉淀槽(6),所述水箱(1)的一侧壁可拆卸连接在高度可调支架(2)上,所述水箱(1)的顶部分别加工有进水口(1‑1)和通气孔(1‑2),所述风机排水管(3)的一端与EVR风机(7)的排水口相连通,所述风机排水管(3)的另一端与水箱(1)的进水口(1‑1)相连通,所述溢流排水管(5)的一端与水箱(1)的另一侧壁相连通,溢流排水管(5)的另一端为排水端,所述压力平衡管(4)的一端与水箱(1)的通气孔(1‑2)相连通,所述压力平衡管(4)的...

【技术特征摘要】
1.一种用于核岛安全壳连续通风系统中EVR风机的排水装置,其特征在于:它包括水箱(1)、高度可调支架(2)、风机排水管(3)、压力平衡管(4)、溢流排水管(5)和沉淀槽(6),所述水箱(1)的一侧壁可拆卸连接在高度可调支架(2)上,所述水箱(1)的顶部分别加工有进水口(1-1)和通气孔(1-2),所述风机排水管(3)的一端与EVR风机(7)的排水口相连通,所述风机排水管(3)的另一端与水箱(1)的进水口(1-1)相连通,所述溢流排水管(5)的一端与水箱(1)的另一侧壁相连通,溢流排水管(5)的另一端为排水端,所述压力平衡管(4)的一端与水箱(1)的通气孔(1-2)相连通,所述压力平衡管(4)的另一端与溢流排水管(5)的排水端相连通,水箱(1)的底部设置有沉淀槽(6)。2.根据权利要求1所述的用于核岛安全壳连续通风系统中EVR风机的排水装置,其特征在于:高度可调支架(2)包括固定板(2-1)、至少一个支撑梁(2-2)、两个侧部挡板(2-3)和两组连接件,至少一个支撑梁(2-2)设置在固定板(2-1)和水箱(1)之间,支撑梁(2-2)的一端与水箱(1)固定连接,支撑梁(2-2)的...

【专利技术属性】
技术研发人员:李山领
申请(专利权)人:李山领
类型:新型
国别省市:广东,44

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