核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置制造方法及图纸

技术编号:40625264 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-12 22:48
本技术公开了一种核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其包括模拟主控室可居留区域设置的试验构筑物、送风单元、排风管道、取样单元、模拟内漏单元、试验气瓶、示踪气体输送管道、补充管道、多个流量调节阀、内漏流量计;试验构筑物包括多个相互不连通的试验空间;模拟内漏单元包括模拟内漏管道、与模拟内漏管道密封连接的第一风机;内漏流量计密封连接在模拟内漏管道上,从模拟内漏管道上计量得到的内漏量可作为真实内漏量;通过试验构筑物进行内漏模拟,间接计算得到的计算内漏量和模拟内漏管道上计量得到的真实内漏量可相互比较、相互验证,提高内漏量数据的可靠性,从而提高核电厂主控室可居留区域内漏模拟研究结果的客观性和全面性。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及核电厂调试,尤其涉及一种核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置


技术介绍

1、根据相关监管要求,需要在新建设核电项目的主控室可居留区域开展泄漏率试验,测量未经过滤进入主控室可居留区的空气泄漏量,以评估是否满足核事故情况下可居留区内人员接受辐照的安全要求。

2、nb/t20569-2019中规定的恒定浓度法是工程项目中现阶段计算泄漏率最为便利的方法。现有技术多通过测得模拟试验区域内的相关参数,采用恒定浓度法对模拟试验区域内的内漏量进行间接计算。采用恒定浓度法的前提是假设主控室可居留区内为气体均匀分布的理想空间,因此恒定浓度法要求目标试验区域内示踪气体浓度分布均匀,但部分核电厂主控室可居留区包括多个独立空间,各独立空间之间相互不连通甚至相距较远,各区域内的示踪气体平衡后浓度相差较大,无法直接适用nb/t20569-2019中规定的方法直接计算出多个独立空间的整体泄漏率,而需要对示踪气体浓度这一参数作适应性调整后再应用于泄漏率的计算。由此,因多个独立空间的示踪气体分布状态难以完全达到规范设定的假定理想空间的状态,由此模拟计算出的内漏量与真实内漏量之间存在的偏差无法得知,导致该模拟计算结果无法得到准确性验证,数据可靠性不佳。


技术实现思路

1、本技术要解决的技术问题在于,提供一种核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置。

2、本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其包括模拟核电厂主控室可居留区域设置的试验构筑物、送风单元、排风管道、取样单元、模拟内漏单元、用于储存示踪气体的试验气瓶、示踪气体输送管道、补充管道、多个流量调节阀、以及内漏流量计;

3、所述试验构筑物包括多个相互不连通的试验空间;所述模拟内漏单元包括模拟内漏管道、与所述模拟内漏管道密封连接的第一风机;所述送风单元、排风管道、取样单元、模拟内漏管道分别连接每个所述试验空间;所述试验气瓶的输出端通过所述示踪气体输送管道与所述送风单元密封连接;所述补充管道密封连接在所述试验气瓶的输出端和每个所述试验空间之间;

4、多个所述流量调节阀分别密封连接所述送风单元、排风管道、模拟内漏管道、示踪气体输送管道、以及补充管道;所述内漏流量计密封连接在所述模拟内漏管道上。

5、优选地,所述送风单元的输出端位于所述试验空间的顶部。

6、优选地,所述取样单元包括贯穿件、多个室内取样管、多个室外取样管、以及取样容器;

7、所述贯穿件密封穿设于每个所述试验空间的墙体之中,所述贯穿件朝向所述试验空间内部的表面连接多个所述室内取样管,所述贯穿件朝向所述试验空间外部的表面密封连接多个所述室外取样管,所述室内取样管和室外取样管相连通;所述取样容器与所述室外取样管密封连接。

8、优选地,每个所述室内取样管为软管。

9、优选地,所述核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置还包括第一密封箱;所述第一密封箱与所述模拟内漏管道密封连接,所述第一风机设置在所述第一密封箱内。

10、优选地,所述第一密封箱的表面设有防护胶层。

11、优选地,所述核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置还包括分别连接各个试验空间的压力表。

12、优选地,所述试验构筑物还包括密封的防护屋,各个所述试验空间位于所述防护屋内。

13、优选地,所述防护屋内设有空调。

14、优选地,所述送风单元包括新风管道、回风管道、第二风机;

15、所述新风管道一端密封穿设于所述试验空间内;所述回风管道位于所述试验空间内部且连通所述新风管道;所述第二风机连接在所述新风管道上。

16、本技术至少具有以下有益效果:从模拟内漏管道上计量得到的内漏量可作为真实内漏量;通过试验构筑物对核电厂主控室可居留区域进行内漏模拟,间接计算得到的试验空间计算内漏量和模拟内漏管道上计量得到的试验空间真实内漏量可相互比较、相互验证,提高内漏量数据的可靠性,从而提高核电厂主控室可居留区域内漏模拟研究结果的客观性和全面性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,包括模拟核电厂主控室可居留区域设置的试验构筑物、送风单元、排风管道(2)、取样单元、模拟内漏单元、用于储存示踪气体的试验气瓶(40)、示踪气体输送管道(41)、补充管道(42)、多个流量调节阀(5)、以及内漏流量计(60);

2.根据权利要求1所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述送风单元的输出端位于所述试验空间的顶部。

3.根据权利要求1所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述取样单元包括贯穿件(80)、多个室内取样管、多个室外取样管(81)、以及取样容器;

4.根据权利要求3所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,每个所述室内取样管为软管。

5.根据权利要求1至4任一项所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置还包括第一密封箱(91);所述第一密封箱(91)与所述模拟内漏管道(31)密封连接,所述第一风机(30)设置在所述第一密封箱(91)内。

6.根据权利要求5所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述第一密封箱(91)的表面设有防护胶层。

7.根据权利要求1至4任一项所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置还包括分别连接各个试验空间的压力表(92)。

8.根据权利要求1至4任一项所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述试验构筑物还包括密封的防护屋,各个所述试验空间位于所述防护屋内。

9.根据权利要求8所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述防护屋内设有空调。

10.根据权利要求1至4任一项所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述送风单元包括新风管道(71)、回风管道(72)、第二风机(70);

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【技术特征摘要】

1.一种核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,包括模拟核电厂主控室可居留区域设置的试验构筑物、送风单元、排风管道(2)、取样单元、模拟内漏单元、用于储存示踪气体的试验气瓶(40)、示踪气体输送管道(41)、补充管道(42)、多个流量调节阀(5)、以及内漏流量计(60);

2.根据权利要求1所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述送风单元的输出端位于所述试验空间的顶部。

3.根据权利要求1所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述取样单元包括贯穿件(80)、多个室内取样管、多个室外取样管(81)、以及取样容器;

4.根据权利要求3所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,每个所述室内取样管为软管。

5.根据权利要求1至4任一项所述的核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室可居留区域内漏模拟装置还包括第一密封箱(91);所...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏涛张铎强振华
申请(专利权)人:中广核工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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