【技术实现步骤摘要】
一种多模块反应堆核电机组蒸发器给水系统
[0001]本专利技术涉及核电
,具体为一种多模块反应堆核电机组蒸发器给水系统。
技术介绍
[0002]随着我们科技的不断发展在核电发电过程中,蒸发器入口给水通过低压加热器、除氧器、高压加热器来加热,满足蒸发器入口水温的要求,低压加热器、除氧器、高压加热器的正常汽源都是汽轮机的抽汽,而产生的蒸汽还需要进入到凝汽器中,在变成凝结水后,还要利用凝结水泵打入除氧器中;
[0003]目前传统的凝汽器都需要定期对冷却管进行更换,不仅成本较高,同时非常耽误凝汽器的工作效率,同时也不方便进行更换,同时在发生跳堆时蒸发器入口处的水温会受到降低影响,大大影响到了蒸发器的使用安全。
技术实现思路
[0004]本专利技术的目的在于提供一种多模块反应堆核电机组蒸发器给水系统,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种多模块反应堆核电机组蒸发器给水系统,包括高压缸、低压缸、改进型凝汽器、凝结水泵、低压加热器、除氧器、给水泵 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种多模块反应堆核电机组蒸发器给水系统,包括高压缸(10)、低压缸(11)、改进型凝汽器(12)、凝结水泵(13)、低压加热器(14)、除氧器(15)、给水泵(16)、高压加热器(17)、蒸发器给水总管(19)与多模块反应堆(22),其特征在于:所述高压缸(10)第一出口与所述低压缸(11)第一入口相连通,所述低压缸(11)第一出口与所述改进型凝汽器(12)第一入口相连通,所述改进型凝汽器(12)第一出口与所述凝结水泵(13)总入口相连通,所述凝结水泵(13)第一出口与所述低压加热器(14)第一入口相连通,所述低压加热器(14)与所述除氧器(15)之间相互连通,所述除氧器(15)与所述给水泵(16)之间相互连通,所述给水泵(16)与所述高压加热器(17)之间相互连通,所述高压加热器(17)第一出口与所述蒸发器给水总管(19)第一入口之间相互连通,所述蒸发器给水总管(19)第一出口与所述多模块反应堆(22)总入口之间相互连通,所述蒸发器给水总管(19)第二出口与所述高压缸(10)之间通过阀门模组(20)控制连通,所述阀门模组(20)与所述改进型凝汽器(12)第二入口之间通过调节阀模组(21)控制连通。2.根据权利要求1所述的一种多模块反应堆核电机组蒸发器给水系统,其特征在于:所述多模块反应堆(22)中设置有三个以上反应堆,每个所述反应堆中分别设置有蒸发器,且入口处均设置有给水控制阀。3.根据权利要求1所述的一种多模块反应堆核电机组蒸发器给水系统,其特征在于:所述阀门模组(20)第三出口与所述低压加热器(14)第三入口之间相互连通,同时所述低压加热器(14)第二入口与所述低压缸(11)第二出口之间相互连通。4.根据权利要求1所述的一种多模块反应堆核电机组蒸发器给水系统,其特征在于:所述改进型凝汽器(12)包括凝汽器壳体(1201)、固定支撑板(1212)与底座(1214),所述底座(1214)上端面固设有两个支撑杆(1213),两个所述支撑杆(1213)关于所述底座(1214)中心线呈左右对称分布,两个所述支撑杆(1213)上端面固定连接有所述固定支撑板(1212),所述固定支撑板(1212)中间固定连接有所述凝汽器壳体(1201),所述凝汽器壳体(1201)中设置有凝汽器内腔(1202),所述凝汽器内腔(1202)下侧壁呈圆弧状,且设置有开口向上的引流凹槽(1217),所述凝汽器内腔(1202)下侧壁固定连通设置有出水器(1218),所述凝汽器壳体(1201)上端面固设有蒸汽进气器(1227),所述蒸汽进气器(1227)与所述凝汽器内腔(1202)之间相互连通,所述蒸汽进气器(1227)上端连接蒸汽输入管,所述凝汽器壳体(1201)外侧端面固定套设有固定板(1206),所述固定板(1206)上端面与所述固定支撑板(1212)上端面分别设置有拼接导水器(1208),每个所述拼接导水器(1208)均套设在所述凝汽器壳体(1201)上,上侧所述拼接导水器(1208)右侧固定连通设置有出水管(1207),下侧所述拼接导水器(1208)左侧固定连通设置有进水管(1221),所述进水管(1221)与所述出水管(1207)之间固定连通有接通管(...
【专利技术属性】
技术研发人员:沈万中,谢瑞忠,葛建春,冯超,
申请(专利权)人:浙江嘉诚动能科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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