一种全自动化的相分离装置制造方法及图纸

技术编号:46562466 阅读:1 留言:0更新日期:2025-10-10 21:14
本技术涉及一种全自动化的相分离装置,包括:分离容器,其与进水管路输出端连接,与出水管路输入端连接;负压容器,其通过第一管路与分离容器连接,第一管路上设有第一阀门控制第一管路的通断,负压容器通过第二管路连接气相色谱仪,第二管路上设有第二阀门控制负压容器与气相色谱仪的连通或者断开;负压发生装置,通过第三管路与第二阀门连接,第二阀门控制负压发生装置与负压容器连通或者断开;氮气管路,其一端与分离容器连接,氮气管路上设有第三阀门用于控制氮气管路的通断。本申请溶解氢浓度测量过程在封闭的管路系统和容器内进行,消除放射性气体漏出和人员接触的风险,负压离析和鼓泡离析使溶解氢充分析出,测量结果更加准确。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及反应堆一回路冷却剂溶解氢检测技术的领域,具体涉及一种全自动化的相分离装置


技术介绍

1、因一回路冷却剂辐照分解而产生的强氧化性产物是引起一回路结构材料和设备腐蚀的主要原因之一。为抑制一回路冷却剂的辐解过程和降低辐解生成强氧化物的浓度,通常采用向一回路冷却剂充入氢气的方法,但是,如果向一回路冷却剂中加入过量的氢气,就会使得核燃料元件的锆包壳因发生“氢脆”现象而出现裂纹。因此,在实际运行过程中,一般将核电机组一回路冷却剂中的溶解氢含量控制在20~50 nml h2/kg h2o的范围内。

2、为测量一回路冷却剂中的溶解氢含量,一般采用在线溶解氢分析仪、相分离器-气相色谱法、热导式便携氢表、容空箱理论法四种方法,其中,“相分离-气相色谱法”的关键设备为相分离器,一般布置在核取样系统的上游管路。

3、目前的相分离器一般是通过利用真空泵使气体取样瓶内产生负压,通过负压离析的方法使冷却剂中溶解氢析出并收集到气体取样瓶中,之后取下气体取样瓶并利用气相色谱仪分析收集的气体,计算得出冷却剂中溶解氢含量。这种方式需要人工进行气体取样瓶的安装本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种全自动化的相分离装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的全自动化的相分离装置,其特征在于:所述负压发生装置包括气体喷射器(6),其工作气体进气口通过第四管路(19)与所述第三阀门(17)连接,所述第三阀门(17)用于控制所述气体喷射器(6)与所述氮气管路(16)连通或者断开。

3.根据权利要求1所述的全自动化的相分离装置,其特征在于:所述第二管路(10)上连接有气体取样瓶(13),所述第二阀门(11)设于所述气体取样瓶(13)和所述负压容器(5)之间,所述第二阀门(11)用于控制所述气体取样瓶(13)和所述负压容器(5)的连通或者断开,所述气体取...

【技术特征摘要】

1.一种全自动化的相分离装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的全自动化的相分离装置,其特征在于:所述负压发生装置包括气体喷射器(6),其工作气体进气口通过第四管路(19)与所述第三阀门(17)连接,所述第三阀门(17)用于控制所述气体喷射器(6)与所述氮气管路(16)连通或者断开。

3.根据权利要求1所述的全自动化的相分离装置,其特征在于:所述第二管路(10)上连接有气体取样瓶(13),所述第二阀门(11)设于所述气体取样瓶(13)和所述负压容器(5)之间,所述第二阀门(11)用于控制所述气体取样瓶(13)和所述负压容器(5)的连通或者断开,所述气体取样瓶(13)和所述气相色谱仪(9)之间的所述第二管路(10)上设有第四阀门(14),所述第四阀门(14)用于控制所述气体取样瓶(13)和所述气相色谱仪(9)的连通或者断开。

4.根据权利要求3所述的全自动化的相分离装置,其特征在于:所述气体取样瓶(13)上连接有用于监测其内气压的压力表(15)。

5.根据权利要求3所述的全自动化的相分...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨毅夏志强徐延鹏李华辉姜婷婷
申请(专利权)人:武汉海王新能源工程技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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