抑压水池及具有该抑压水池的安全壳制造技术

技术编号:14147911 阅读:94 留言:0更新日期:2016-12-11 10:16
本实用新型专利技术公开一种抑压水池,安装于安全壳的壳体内且环形地设置于所述壳体的堆坑的周围,所述抑压水池包括水空间及气空间,所述水空间内设有若干防晃隔板,所述防晃隔板的底部开设有连通其两侧的连通孔。本实用新型专利技术抑压水池能防止液面发生晃荡,结构简单,维护方便。另外,本实用新型专利技术还公开一种具有该抑压水池的安全壳。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种安全壳,尤其涉及一种带有防止液面发生晃荡的抑压水池,并用于海上浮动核电厂的安全壳。
技术介绍
抑压水池是安装在安全壳内围绕压力容器呈环形布置,其可以分为气空间和水空间,通过排气通道与安全壳大气连通,在安全壳内高能管道破裂情况下,安全壳内蒸汽和空气的混合物由于压差通过排气通道进入抑压水池得到冷却,进而抑制安全壳压力的升高。然而,当把核电厂置于浮动平台上时,海浪、风、洋流等外部条件以及浮动平台的自身运动会导致核电厂发生倾斜、起伏、摇摆等运动,这时,抑压水池内的自由液面可能会产生非线性的强烈晃荡现象。当抑压水池内发生晃荡现象时,抑压水池内壁会受到晃荡产生的不同程度的冲击压力,危害到抑压水池的结构完整性,降低抑压水池系统的可靠性,或者导致抑压水池功能的丧失。因此,在沸水堆技术中抑压水池系统无法有效的抑制可能发生的晃荡现象,无法直接应用于海上或者运动条件下的平台上。另外,现有的两级抑压的安全壳技术采用两级抑压的方式,当安全壳内发生高能管道断裂时,虽然,能有效的降低安全壳内压力,但是该方式结构复杂,不适合应用于紧凑型的核电厂上。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种用于海上浮动平台或运动平台上,防止液面发生晃荡的抑压水池。本技术的另一目的在于提供一种用于海上浮动平台或运动平台上,安全可靠的安全壳。为了实现上述目的,本技术提供的抑压水池,安装于安全壳的壳体内且环形地设置于所述壳体的堆坑的周围,所述抑压水池包括水空间及气空间,所述水空间内设有若干防晃隔板,所述防晃隔板的底部开设有连通其两侧的连通孔。与现有技术相比,本技术通过在所述水空间内设有若干防晃隔板,并在所述防晃隔板的底部开设有连通其两侧的连通孔,从而可以使所述抑压水池分成多个底部连通的子水池,将径高比较大的抑压水池分成径高比较小的子水池,使后者随外界运动造成的液面波动幅度相对前者更小,因此,当安全壳内发生高能管道断裂时,本技术既能有效的降低安全壳内压力,同时,在海浪等外部条件以及浮动平台的自身运动情况下,又能有效的抑制液面的晃荡现象,有效的提高了抑压水池的可靠性,增强了运动条件下核电厂的安全性;并且,这种抑压水池的结构简单,维护方便。较佳地,所述防晃隔板位于所述水空间的水位之下。较佳地,所述防晃隔板呈环形结构,并与所述抑压水池同心。较佳地,所述防晃隔板呈竖直板状结构,并沿所述抑压水池的直径方向设置,以将所述抑压水池分成若干个子水池。一种安全壳,包括壳体,所述壳体内设有气体空间及堆坑,核电厂的压力容器容置于所述堆坑内,所述安全壳还包括上述的所述抑压水池,所述抑压水池位于所述气体空间的下方。较佳地,所述气体空间与所述抑压水池之间设有连通两者的真空破坏阀。当所述抑压水池的气空间与所述安全壳内的气体空间的压差超过所述真空破坏阀的开启压力时,所述真空破坏阀开启,可以保证所述抑压水池的墙体结构不会因为两侧压差过大而损坏。较佳地,所述抑压水池的底部设有常闭的堆坑排放阀,所述堆坑排放阀分别与所述水空间及所述安全壳的堆坑连通。操作员可以根据事故进程和实际需要开启所述堆坑排放阀,所述抑压水池内的水直接排放到堆坑中淹没压力容器。较佳地,所述抑压水池还设有保证所述抑压水池内的水温及水质的净化冷却系统。在正常运行时,通过所述净化冷却系统可维持所枕席抑压水池内的温度和水质,从而保证所述抑压水池在事故发生时的可用性。较佳地,所述安全壳内还设有控制所述安全壳的大气中氧气含量的氮气惰化系统。通过所述氮气惰化系统,将所述安全壳内的氧气含量维持在较低浓度,从而降低事故发生时从压力容器中释放的氢气燃烧的可能性,提高了核电厂的安全性和可靠性。附图说明图1是本技术实施例一的抑压水池在安全壳内的结构图。图2是本技术实施例一的抑压水池在安全壳内的俯视图。图3是本技术实施例二的抑压水池在安全壳内的俯视图。具体实施方式为详细说明本技术的
技术实现思路
、构造特征、所实现的效果,以下结合实施方式并配合附图详予说明。如图1、图2所示,图中展示了本技术实施例一的结构,本技术实施例一中,所述安全壳200包括壳体201及抑压水池100,所述壳体201内设有气体空间202及堆坑203,所述壳体201的上方为气体空间202,所述抑压水池100安装于所述壳体201内,所述抑压水池100设置于所述气体空间202的下方,且所述抑压水池100环形地设置于所述壳体201的堆坑203的周围,核电厂的压力容器300容置于所述堆坑203内,所述抑压水池100包括水空间1及气空间2,所述水空间1内设有一防晃隔板3,所述防晃隔板3呈环形结构,并与所述抑压水池100同心;另外,可以根据设计的要求,增加所述防晃隔板3的数量。所述防晃隔板3的底部开设有连通其两侧的连通孔31,本实施例一共开设了8个连通孔31;所述连通孔31可保证所述防晃隔板3两侧的水位高度一致,从而保证所述抑压水池100的抑压性能。所述防晃隔板3位于所述水空间1的水位之下,所述述防晃隔板3的最高点稍低于所述水位高度即可。所述抑压水池100上设有支撑墙4,所述支撑墙4上设有真空破坏阀5,所述真空破坏阀5分别与所述气空间2及所述安全壳200的气体空间相连通。当所述抑压水池100的气空间2与所述壳体201内的气体空间202的负压差达到所述真空破坏阀5的开启压力时,所述真空破坏阀5开启,这样能有效保证所述抑压水池100的结构完整性。所述抑压水池100的底部设有堆坑排放阀6,所述堆坑排放阀6分别与所述水空间1及所述壳体201的堆坑203连通;正常运行时,所述堆坑排放阀6为常闭的,以隔离所述堆坑203和所述抑压水池100,保证所述抑压水池100内的水位高于压力容器300,在必要时开启所述堆坑排放阀6,所述抑压水池100内的水溢流到所述堆坑201内,实现对压力容器300的淹没。所述安全壳200内还设有保证所述抑压水池100内的水温及水质的净化冷却系统(图中未示)。正常运行时通过所述净化冷却系统保证所述抑压水池100内的水温及水质要求,从而保证所述抑压水池100在事故发生时的可用性。所述安全壳200内还设有控制所述安全壳200的大气中氧气含量的氮气惰化系统(图中未示)。所述氮气惰化系统可以防止在安全壳200内发生氢气燃烧;通过所述氮气惰化系统,将所述安全壳200内的氧气含量维持在较低浓度,从而降低事故发生时从压力容器300中释放的氢气燃烧的可能性,提高了核电厂的安全性和可靠性。所述净化冷却系统及所述氮气惰化系统是一种现有技术,其具体结构为本领域技术人员所熟知,在此不再详细描述。综合上述,核电厂在正常运行的情况下,所述抑压水池100处于备用状态,在没有外部条件作用时,抑压水池100内的水面相对比较平稳;当浮动平台随着海浪等外部条件发生起伏、摇摆等运动时,或者浮动平台自身运动情况下,在所述防晃隔板3的作用下,所述抑压水池100内的水面不会发生剧烈的晃荡现象,所述抑压水池100内的水对其内壁的冲击压力小于内壁的破坏应力范围。当发生安全壳200内高能管道断裂事故后,所述安全壳200压力升高,在所述壳体201的气体空间202和所述抑压水池100干井之间的压差作用下,所述气体空间202内的蒸汽进入所述抑压水池100并与湿井中的水进行直接接触本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种抑压水池,安装于安全壳的壳体内且环形地设置于所述壳体的堆坑的周围,所述抑压水池包括水空间及气空间,其特征在于:所述水空间内设有若干防晃隔板,所述防晃隔板的底部开设有连通其两侧的连通孔。

【技术特征摘要】
1.一种抑压水池,安装于安全壳的壳体内且环形地设置于所述壳体的堆坑的周围,所述抑压水池包括水空间及气空间,其特征在于:所述水空间内设有若干防晃隔板,所述防晃隔板的底部开设有连通其两侧的连通孔。2.如权利要求1所述的抑压水池,其特征在于:所述防晃隔板位于所述水空间的水位之下。3.如权利要求1所述的抑压水池,其特征在于:所述防晃隔板呈环形结构,并与所述抑压水池同心。4.如权利要求1所述的抑压水池,其特征在于:所述防晃隔板呈竖直板状结构,并沿所述抑压水池的直径方向设置,以将所述抑压水池分成若干个子水池。5.一种安全壳,包括壳体,所述壳体内设有气体空间及堆坑,核电厂的压...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘建昌沈永刚杨江卢向晖侯华青罗汉炎崔旭阳张吉胜陶俊纪文英蒋晓华
申请(专利权)人:中广核研究院有限公司中国广核集团有限公司中国广核电力股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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