【技术实现步骤摘要】
本技术涉及核电安全,尤其涉及一种核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置。
技术介绍
1、目前核电厂大都建有贮存乏燃料水池,在反应堆的一个运行周期结束以后,就会将堆中约1/3堆芯的乏燃料组件卸到乏燃料水池中进行冷却。刚卸出的乏燃料组件有着较高的衰变热,在乏燃料水池中冷却多年以后,衰变热降到足够低才可以将其运到后处理厂或永久贮存场。为保证乏燃料的正常冷却,乏燃料水池内的水必须是充足的。当但核电站发生事故如核电站超设计基准事故后,乏燃料水池会丧失正常冷却,乏燃料水池内的衰变热依靠池水的蒸发、沸腾带走,从而导致乏燃料水池液位的快速下降。另外乏燃料水池衬里以及与乏燃料水池相连的管线也可能发生破口而导致乏燃料水池液位的下降,由于乏燃料水池内无抗震功能的液位监测装置,其水位严重下降却无法及时发现,由此导致乏燃料厂房的核爆炸。因此,对乏燃料水池中的液位进行实时监测是必需的。
2、当前国内核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置主要采用美国fci公司生产的cl86+型一体化组件,该设备基于热扩散原理,在使用过程中发现此设备存在测量误差大、响应速度慢、维修难度高等问题,且在运行期间多次出现异常波动现象,均未定位故障原因,严重影响现场设备可靠性及后期维护。
技术实现思路
1、本技术要解决的技术问题在于,提供一种核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置。
2、本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,包括用于安装在核电厂乏燃料水池的顶壁上的安装架,安装于所
3、在一些实施例中,所述导波主体远离所述导波头的一端设有重锤,所述温度探头设于所述重锤上。
4、在一些实施例中,所述导波主体包括导波杆或者导波缆。
5、在一些实施例中,所述温度探头为铠装铂电阻温度探测器。
6、在一些实施例中,所述导波主体与两个所述铠装缆的外周通过连接件连接在一起。
7、在一些实施例中,所述导波液位计还包括保护管,所述保护管上设有通孔,所述导波主体位于所述保护管内。
8、在一些实施例中,所述保护管为多个金属管依次拼接而成。
9、在一些实施例中,所述导波主体为不锈钢材料制成。
10、在一些实施例中,所述核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置包括表头,所述表头通过同轴线缆与所述导波头连接;
11、两个所述铠装缆均与所述表头连接。
12、在一些实施例中,所述核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置还包括l型连接弯头,所述同轴线缆通过所述l型连接弯头与所述导波头连接。
13、实施本技术具有以下有益效果:该核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置包括导波液位计,其采用导波雷达原理测量乏燃料水池液位,可以大大提高液位测量技术精度,液位测量精度由原来的3%可以提高到1%,其测量误差小、响应速度快,且设置温度检测计可检测核电厂乏燃料水池的温度,通过监测核电厂乏燃料水池的液位和温度,可保障现场设备可靠性。
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1.一种核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,包括用于安装在核电厂乏燃料水池(100)的顶壁上的安装架(10),安装于所述安装架(10)上的导波液位计(20)和两个温度检测计(30),所述导波液位计(20)包括导波头(21)以及与所述导波头(21)连接的导波主体(22),每个所述温度检测计(30)包括温度探头(31)以及与所述温度探头(31)连接的铠装缆(32),所述导波主体(22)与两个所述铠装缆(32)均位于所述核电厂乏燃料水池(100)内,且所述导波主体(22)与两个所述铠装缆(32)位于同一平面,且所述导波主体(22)位于两个所述铠装缆(32)之间;
2.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述导波主体(22)远离所述导波头(21)的一端设有重锤(40),所述温度探头(31)设于所述重锤(40)上。
3.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述导波主体(22)包括导波杆或者导波缆。
4.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述温度探
5.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述导波主体(22)与两个所述铠装缆(32)的外周通过连接件(50)连接在一起。
6.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述导波液位计(20)还包括保护管,所述保护管上设有通孔,所述导波主体(22)位于所述保护管内。
7.根据权利要求6所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述保护管为多个金属管依次拼接而成。
8.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述导波主体(22)为不锈钢材料制成。
9.根据权利要求1至8任一项所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置包括表头(60),所述表头(60)通过同轴线缆(70)与所述导波头(21)连接;
10.根据权利要求9所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置还包括L型连接弯头(80),所述同轴线缆(70)通过所述L型连接弯头(80)与所述导波头(21)连接。
...【技术特征摘要】
1.一种核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,包括用于安装在核电厂乏燃料水池(100)的顶壁上的安装架(10),安装于所述安装架(10)上的导波液位计(20)和两个温度检测计(30),所述导波液位计(20)包括导波头(21)以及与所述导波头(21)连接的导波主体(22),每个所述温度检测计(30)包括温度探头(31)以及与所述温度探头(31)连接的铠装缆(32),所述导波主体(22)与两个所述铠装缆(32)均位于所述核电厂乏燃料水池(100)内,且所述导波主体(22)与两个所述铠装缆(32)位于同一平面,且所述导波主体(22)位于两个所述铠装缆(32)之间;
2.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述导波主体(22)远离所述导波头(21)的一端设有重锤(40),所述温度探头(31)设于所述重锤(40)上。
3.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述导波主体(22)包括导波杆或者导波缆。
4.根据权利要求1所述的核电厂乏燃料水池液位及温度监测装置,其特征在于,所述温度探头(31)为铠装铂电阻温度探测器。
【专利技术属性】
技术研发人员:黄志文,蔡少展,涂俊,郭富佳,李星,王磊,丁科,蒙渠,李德民,尹旭辉,白云龙,陆臣安,
申请(专利权)人:阳江核电有限公司,
类型:新型
国别省市:
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