本技术涉及核电厂安全检测技术领域,具体公开了一种核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其中,供气组件用于向通风管道输送气体,气体质量流量计用于检测通风管道内的气体流量,并位于气体流动方向的上游,转子流量计设置于通风管道上,并位于气体流动方向的下游,调节阀设置于通风管道上,并用于调节通风管道内的气体流量和气压。如此设置,对应调整调节阀的输出压力,使得通风管道的气体流量和气压在一定范围内变化,当对应调整到每个压力点位时,分别比对气体质量流量计与转子流量计的数值偏差,以进一步确保气体质量流量计测量的精准度,保证其在实际安全测试时,测量的数据误差不会过大,以确保通风系统运行的安全性。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及核电厂安全检测,尤其涉及一种核电厂主控室通风系统流场模拟装置。
技术介绍
1、核电厂是利用核裂变或核聚变反应所释放的能量产生电能的发电厂,主控室是核电厂的核心基础设施,它是操作员对核电厂进行监督、控制和操纵的主要场所,在主控室内,操纵员可以监视和控制核电厂的各个系统和设备,确保核电厂安全、稳定且高效的运行。同时,主控室也是核电厂应急响应的重要场所,当核电厂发生紧急情况时,主控室的操作员能够及时地做出正确反应,是确保将核电事故风险降到最低的必要保障。因此,在紧急情况发生时,向主控室持续稳定地提供充足的空气,为操作员处理紧急情况提供可靠的工作环境是保障核电厂安全和稳定运行的第一要务。
2、现有核电厂主控室的通风系统通常预先铺设通风管道,并通过外部增压的方式向主控室输送空气,从而保证主控室内空气充足气压稳定,在实际运行时的,通常会采用气体质量流量计(利用热扩散原理测量气体流量的仪表,其传感器是由两个基准级热电阻组成)直接检测通风管道内的气体质量流量,而气体质量流量计容易受到外界的影响而使其测试精准度较差,导致检测的结果并不能真实反映实际的通风管道内的气体流量情况,存在一定的安全隐患。
技术实现思路
1、本技术的目的在于提供一种核电厂主控室通风系统流场模拟装置,能够提升对于核电厂主控室通风系统管道的测试准确性,以确保通风系统运行的安全性。
2、为达上述目的,本技术采用以下技术方案:
3、本技术提供一种核电厂主控室通风系统流场模拟装置,包括:p>4、供气组件与通风管道,所述供气组件用于向所述通风管道输送气体;
5、气体质量流量计,所述气体质量流量计用于检测所述通风管道内的气体流量,并位于气体流动方向的上游;
6、转子流量计,所述转子流量计设置于所述通风管道上,并位于气体流动方向的下游;
7、调节阀,所述调节阀设置于所述通风管道上,并用于调节所述通风管道内的气体流量和气压。
8、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述供气组件包括空气压缩机与储气罐,所述储气罐设有进气口与排气口,所述进气口与所述空气压缩机连通,所述排气口与所述通风管道连通。
9、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括气阀,所述气阀用于打开或关闭所述排气口。
10、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括减压阀,所述减压阀设置于所述通风管道上,且位于气体流动方向的上游。
11、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括若干支撑柱,若干所述支撑柱连接在所述通风管道与地面之间。
12、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述支撑柱的数量为六个。
13、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括第一温度传感器与第一压力传感器,所述第一温度传感器用于检测所述通风管道内的温度,所述第一压力传感器用于检测所述通风管道内的气压。
14、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括第二温度传感器,在沿气体流动的方向上,所述第一温度传感器位于所述第二温度传感器的上游。
15、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括第二压力传感器,在沿气体流动的方向上,所述第一压力传感器位于所述第二压力传感器的上游。
16、作为上述核电厂主控室通风系统流场模拟装置的一种优选技术方案,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括上位机,所述上位机均与所述第一温度传感器、所述第二温度传感器、所述第一压力传感器,以及所述第二压力传感器通讯连接。
17、本技术的有益效果为:
18、本技术提供一种核电厂主控室通风系统流场模拟装置,该核电厂主控室通风系统流场模拟装置包括:供气组件、通风管道、气体质量流量计、转子流量计与调节阀,供气组件用于向通风管道输送气体,气体质量流量计用于检测通风管道内的气体流量,并位于气体流动方向的上游,转子流量计设置于通风管道上,并位于气体流动方向的下游,调节阀设置于通风管道上,并用于调节通风管道内的气体流量和气压。如此设置,对应调整调节阀的输出压力,使得通风管道的气体流量和气压在一定范围内变化,当对应调整到每个压力点位时,分别比对气体质量流量计与转子流量计的数值偏差,以进一步确保气体质量流量计测量的精准度,保证其在实际安全测试时,测量的数据误差不会过大,从而提升对于核电厂主控室通风系统管道的测试准确性,确保通风系统运行的安全性。
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【技术保护点】
1.一种核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述供气组件包括空气压缩机(4)与储气罐(5),所述储气罐(5)设有进气口与排气口,所述进气口与所述空气压缩机(4)连通,所述排气口与所述通风管道(1)连通。
3.根据权利要求2所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括气阀,所述气阀用于打开或关闭所述排气口。
4.根据权利要求1所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括减压阀(6),所述减压阀(6)设置于所述通风管道(1)上,且位于气体流动方向的上游。
5.根据权利要求1所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括若干支撑柱(7),若干所述支撑柱(7)连接在所述通风管道(1)与地面之间。
6.根据权利要求5所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述支撑柱(7)的数量为六个。</p>7.根据权利要求1-6任一项所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括第一温度传感器(8)与第一压力传感器(9),所述第一温度传感器(8)用于检测所述通风管道(1)内的温度,所述第一压力传感器(9)用于检测所述通风管道(1)内的气压。
8.根据权利要求7所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括第二温度传感器(10),在沿气体流动的方向上,所述第一温度传感器(8)位于所述第二温度传感器(10)的上游。
9.根据权利要求8所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括第二压力传感器(11),在沿气体流动的方向上,所述第一压力传感器(9)位于所述第二压力传感器(11)的上游。
10.根据权利要求9所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括上位机,所述上位机均与所述第一温度传感器(8)、所述第二温度传感器(10)、所述第一压力传感器(9),以及所述第二压力传感器(11)通讯连接。
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【技术特征摘要】
1.一种核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述供气组件包括空气压缩机(4)与储气罐(5),所述储气罐(5)设有进气口与排气口,所述进气口与所述空气压缩机(4)连通,所述排气口与所述通风管道(1)连通。
3.根据权利要求2所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括气阀,所述气阀用于打开或关闭所述排气口。
4.根据权利要求1所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括减压阀(6),所述减压阀(6)设置于所述通风管道(1)上,且位于气体流动方向的上游。
5.根据权利要求1所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述核电厂主控室通风系统流场模拟装置还包括若干支撑柱(7),若干所述支撑柱(7)连接在所述通风管道(1)与地面之间。
6.根据权利要求5所述的核电厂主控室通风系统流场模拟装置,其特征在于,所述支撑柱(7)的数量为六个。
7.根据权...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘辰星,宋达,刘哲明,黄徳祎,高奇峰,姜昕妤,李建伟,王翔宇,马文奇,杜欢,李苏,高本祥,
申请(专利权)人:山东核电有限公司,
类型:新型
国别省市:
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