[发明专利]一种太阳能反应堆系统及其工作方法在审
| 申请号: | 202010134724.0 | 申请日: | 2020-03-02 |
| 公开(公告)号: | CN111312421A | 公开(公告)日: | 2020-06-19 |
| 发明(设计)人: | 苏光辉;张衍;田文喜;张魁;秋穗正;陈荣华 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
| 主分类号: | G21D9/00 | 分类号: | G21D9/00;G21D1/02 |
| 代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所 61215 | 代理人: | 何会侠 |
| 地址: | 710049 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 太阳能 反应堆 系统 及其 工作 方法 | ||
1.一种太阳能反应堆系统,其特征在于:包括核反应堆系统和太阳能辅助加热系统;所述核反应堆系统包括反应堆(1)、过热器(2)、高压缸(3)、汽水分离再热器(4)、低压缸(5)、冷凝器(6)、凝结水泵(7)、低压加热器(8)、除氧器(9)、给水泵(10)、高压加热器(11)和核能发电机(13),所述反应堆(1)堆芯出口通过管道与过热器(2)的壳侧蒸汽入口连通,过热器(2)的壳侧蒸汽出口与高压缸(3)的进汽口连通,高压缸(3)的排汽口连通汽水分离再热器(4)的蒸汽入口,汽水分离再热器(4)的蒸汽出口与低压缸(5)的进汽口连通,汽水分离再热器(4)的液体出口通过疏水泵(12)与除氧器(9)的一个进水口连通,低压缸(5)的排汽口依次连接冷凝器(6)、凝结水泵(7)和低压加热器(8)的入口,低压加热器(8)的出口与除氧器(9)的另一个进水口连通,除氧器(9)的出口依次连接给水泵(10)和高压加热器(11)的入口,高压加热器(11)的出口与反应堆(1)的入口连通,所述高压缸(3)和低压缸(5)分别与核能发电机(13)通过轴承连接;所述太阳能辅助加热系统由太阳能吸收器(14)、定日镜(15)、高温熔盐罐(16)、低温熔盐罐(17)和熔盐泵(18)组成,所述定日镜(15)布置在太阳能吸收器(14)的外部,太阳能吸收器(14)的出口通过熔盐管道与高温熔盐罐(16)的入口连通,高温熔盐罐(16)的出口与过热器(2)的管侧熔盐入口连通,过热器(2)的管侧熔盐出口依次连接低温熔盐罐(17)和熔盐泵(18)的入口,熔盐泵(18)出口与太阳能吸收器(14)的入口连通。
2.根据权利要求1所述的一种太阳能反应堆系统,其特征在于:所述反应堆(1)采用一体化模块式小堆SMR,数量采用单个或多个。
3.根据权利要求1所述的一种太阳能反应堆系统,其特征在于:所述太阳能辅助加热系统采用塔式太阳能储热系统,塔顶上安装固定一个太阳能吸收器(14),塔周围安装预设数量的定日镜(15),通过定日镜(15)将太阳光聚集到塔顶的太阳能吸收器(14)的墙体内产生高温,加热通过太阳能吸收器(14)的熔盐。
4.根据权利要求1所述的一种太阳能反应堆系统,其特征在于:在该系统中,反应堆(1)保持额定满功率运行,太阳能辅助加热系统通过过热器(2)将吸收的太阳能热量传递给反应堆(1)产生的饱和蒸汽,饱和蒸汽经过热器(2)后成为过热蒸汽,并进入到高压缸(3)膨胀做功,通过对熔盐泵(18)流量的控制来维持过热器(2)出口的过热蒸汽温度稳定。
5.权利要求1至4任一项所述的一种太阳能反应堆系统的工作方法,其特征在于:所述过热器(2)是一个管壳式换热器,低温熔盐罐(17)中的熔盐经熔盐泵(18)驱动进入太阳能吸收器(14),熔盐被加热后经高温熔盐罐(16)后进入过热器(2)的管侧,反应堆(1)中产生的饱和蒸汽进入过热器(2)的壳侧,被管侧的高温熔盐加热成为过热蒸汽后进入高压缸(3)做功,管侧被冷却的熔盐回到低温熔盐罐(17);过热蒸汽进入高压缸(3)中做功后进入汽水分离再热器(4),分离出的液态水经疏水泵(12)进入除氧器(9),剩余气体继续进入低压缸(5)中做功,低压缸(5)中排出的低压低温蒸汽进入冷凝器(6)冷凝为液态水,经凝结水泵(7)驱动进入低压加热器(8)加热,加热后的液态水和汽水分离再热器(4)中分离出的液态水一同进入除氧器(9)除氧,再经过给水泵(10)驱动进入高压加热器(11)中加热到预定温度,进入反应堆(1)中冷却堆芯,同时被加热为饱和蒸汽进入过热器(2);所述高压缸(3)和低压缸(5)所做功用于核能发电机(13)发电。
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