[实用新型]一种山体深埋式核电厂乏燃料水池非能动补水冷却系统有效

专利信息
申请号: 201520670814.6 申请日: 2015-09-01
公开(公告)号: CN204857195U 公开(公告)日: 2015-12-09
发明(设计)人: 曾畅;余小权;隋海明;王保平;黄学孔;任云;段永强 申请(专利权)人: 中国核动力研究设计院
主分类号: G21C15/18 分类号: G21C15/18
代理公司: 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 代理人: 谭新民
地址: 610000 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 山体 深埋式 核电厂 燃料 水池 能动 水冷 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种山体深埋式核电厂乏燃料水池的冷却系统,具体涉及的是一种山体深埋式核电厂乏燃料水池非能动补水冷却系统。

背景技术

乏燃料水池冷却系统是用来排出存储的乏燃料产生的衰变热,从而将乏燃料水池中的水温维持在一个可接受的温度范围内。

在福岛事故中,由于交流电源的全部丧失,乏燃料水池的冷却功能和水补给功能丧失,极大影响了核电厂的安全性。本发明正是为解决这一情况而设计的一种乏燃料水池非能动补水冷却系统。

实用新型内容

本实用新型的目的在于解决现有技术中当交流电源故障导致水补给功能丧失时极大地影响了核电厂安全的问题,提供一种当交流电源故障仍然能够保证乏燃料水池的水补给功能的一种山体深埋式核电厂乏燃料水池非能动补水冷却系统。

为解决上述问题,本实用新型的设置方式如下:

一种山体深埋式核电厂乏燃料水池非能动补水冷却系统,包括设置在地面上方的外部水源,通过管道与外部水源连通的乏燃料水池,所述管道上还设置有启动阀门。

本实用新型在能动的乏燃料水池冷却系统不可用时,开启启动阀门,可利用山体深埋式核电厂置于地下带来的高差以及地面充足的外部水源优势,将位于地面的冷却水源以重力的方式注入乏燃料水池进行补水。通过地面的冷却水对乏燃料水池进行补水的作用,可有效达到防止乏燃料水池蒸发造成乏燃料裸露的目的,进而让提高核电厂的安全性。

进一步,所述乏燃料水池下方还设置有与外部水源连通的换热器组。

本实用新型还利用山体深埋式核电厂置于地下带来的高差以及地面充足的外部水源优势,将位于地面的冷却水源以重力的方式通过换热器,进而对乏燃料水池进行开式冷却。通过地面的冷却水对乏燃料水池冷却,可有效排出乏燃料产生的衰变热,将乏燃料水池中的水温维持在一个可接受的温度范围内,进一步提高了核电厂的安全性。通过换热器得到的热水还可回收利用,进而节约能源。

更进一步地,所述换热器组的冷却水进水口位置处设置有冷却阀门。

作为最优地设置方式,所述换热器组通过分管与外部水源连通,该分管一端与换热器组的冷却水进水口连通,分管的另一端则与乏燃料水池和启动阀门之间的管道连通;所述冷却阀门固定在分管上。通过与管道连通的分管的作用,有效节约管道的布置成本和维护成本。

为了便于操作,所述乏燃料水池的进水口位置处设置有补水阀门。

本实用新型与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

1、本实用新型可利用山体深埋式核电厂置于地下带来的高差优势,将位于地面的水箱中的水引入乏燃料水池,对乏燃料水池进行补水和冷却,克服了交流电源故障导致的乏燃料水池冷却功能和水补给功能丧失的问题;

2、本实用新型有效防止乏燃料水池蒸发造成乏燃料裸露,提高了核电厂的安全性;

3、本实用新型结构简单、操作简便。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

其中,图中附图标记对应的零部件名称为:

1-外部水源,2-乏燃料水池,3-启动阀门,4-换热器组,5-冷却阀门,6-补水阀门。

具体实施方式

下面结合实施例及其附图,对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。

实施例1

一种山体深埋式核电厂乏燃料水池非能动补水冷却系统,如图1所示,包括设置在地面上方的外部水源1,通过管道与外部水源1连通的乏燃料水池2,所述管道上还设置有启动阀门3。

能动的乏燃料水池冷却系统不可用时,可打开启动阀门,根据乏燃料水池的水位信息,开启启动阀门,位于地面外部水源中的水依靠重力通过补水阀门进入乏燃料水池对水池进行补水,通过外部水源1的补水后,有效避免乏燃料裸露的情况发生,提高安全性能。

实施例2

本实施例与实施例1的区别在于:本实施例中在乏燃料水池2下方还设置有换热器组4,该乏燃料水池2通过与换热器组4进行换热后降温,该换热器组4也与外部水源1连通。

即,在失去全部交流电源导致能动的乏燃料水池的冷却功能丧失的情况下,可利用山体深埋式核电厂置于地下带来的高差以及地面充足外部水源优势,将地面的冷却水源以重力的方式通过换热器,通过换热器的换热效果,将乏燃料水池中的热量带走,排出乏燃料产生的衰变热,进而达到冷却乏燃料水池的作用,有效使乏燃料水池中的水温维持在一个可接受的温度范围内,提高了核电厂的安全性。

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