淤泥冲排系统的制作方法

专利2025-04-22  15


本发明涉及核电,尤其涉及一种淤泥冲排系统。


背景技术:

1、仪器仪表广泛应用于核电厂各个系统,用于监测系统内管道压力等各种参数,一旦故障将影响系统的安全稳定和正常运行。在一般海水冷却系统中,其内部流通的介质中存在细微海生物和淤泥杂质的情况。

2、目前,一般海水冷却系统中一般在上游设置有淤泥过滤设备,以过滤内部流通介质中的杂质,但由于其过滤精度为3mm,无法过滤直径小于3mm杂质,并不能彻底拦截海水介质中的泥沙与贝类残渣。在投入使用的过程中,随着一般海水冷却系统的运行,淤泥容易在系统中产生堆积。

3、同时,在运行的过程中,在一般海水冷却系统上需要设置压差测量仪器,以检测一般海水冷却系统中两点位之间的压差,以便于了解系统运行的情况,及时发现并处理异常工况。而压差测量仪器的设置一般需要并联支管道实现。这样的设置方式使得一般海水冷却系统中未被拦截的残渣杂质会在压差测量仪器所处的支管道内堆积。随着运行时间增加,系统内的腐蚀产物与介质杂在取压口逐渐积累堵塞,影响压力的传导,最终导致仪表的误报警。


技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题在于,提供一种改进的淤泥冲排系统。

2、本申请实施例解决其技术问题所采用的技术方案是:

3、构造一种淤泥冲排系统,包括:

4、用于与一般海水冷却系统的主管线相连通的淤泥冲排管线,所述淤泥冲排管线包括至少两个淤泥收集器;所述淤泥收集器位于所述淤泥冲排管线的入口端,且内部界定有用于与所述主管线相连通的淤泥收集腔;以及

5、至少一个用于检测所述主管线两点位之间压差的压差测量管线,所述压差测量管线设置于两个所述淤泥收集器之间,通过两个所述淤泥收集器与所述主管线的两点位相连通。

6、在一些实施例中,所述淤泥收集器包括主壳体以及仪表接管;所述主壳体竖直设置,并界定出所述淤泥收集腔;所述仪表接管设置于所述主壳体的侧壁上,并与所述淤泥收集腔相连通;所述主壳体的上端部与所述主管线相连通,所述压差测量管线与所述仪表接管相连通。

7、在一些实施例中,所述主壳体的侧壁上具有至少一个淤泥观察窗。

8、在一些实施例中,所述淤泥收集器还包括连接管、第一变径管以及第二变径管,所述第一变径管连通于所述主管线以及所述连接管之间,所述第二变径管连通于所述连接管以及所述主壳体之间;所述连接管的管径小于所述主管线以及所述主壳体的管径。

9、在一些实施例中,所述连接管倾斜设置,其倾斜角度小于等于45°。

10、在一些实施例中,所述淤泥收集器还包括用于检测所述淤泥收集腔内淤泥高度位置的泥位传感器,所述泥位传感器设置于所述主壳体上。

11、在一些实施例中,所述淤泥冲排管线还包括淤泥冲排管道、排污泵以及淤泥暂存箱,所述淤泥冲排管道与所述至少一个淤泥收集器的下端部相连通,所述排污泵以及淤泥暂存箱设置于所述淤泥冲排管道上;所述泥位传感器与所述排污泵电连接。

12、在一些实施例中,所述压差测量管线包括至少一个开关量压力表以及至少一个模拟量压力表,所述开关量压力表以及所述模拟量压力表并联设置;

13、所述仪表接管的数量为至少两个,所述至少一个开关量压力表以及所述至少一个模拟量压力表的端部分别通过至少两个所述仪表接管与所述淤泥收集腔相连通。

14、在一些实施例中,所述淤泥冲排系统还包括用于对所述淤泥冲排管线进行反冲洗的反冲洗管线,所述反冲洗管线的出口端与所述淤泥冲排管线相连通。

15、在一些实施例中,所述主管线包括主管道、反冲洗过滤器以及位于所述反冲洗过滤器下游的换热器,所述反冲洗过滤器以及所述换热器均设置于所述主管道上;

16、所述压差测量管线包括第一压差测量管线以及第二压差测量管线,所述第一压差测量管线用于检测所述反冲洗过滤器两端部的所述主管道之间的压差,所述第二压差测量管线用于检测所述换热器两端部的所述主管道之间的压差。

17、实施本发明实施例至少具有以下有益效果:

18、本申请通过设置用于与一般海水冷却系统相连通的淤泥冲排管线,可以实现淤泥收集作用,避免淤泥杂质在一般海水冷却系统中的堆积。

19、本申请通过设置压差测量管线,可以在实现对于一般海水冷却系统的淤泥收集的同时,进行一般海水冷却系统两点位之间的压差测量工作。

20、本申请通过设置至少两个淤泥收集器,并将压差测量管线设置于两个淤泥收集器之间,可以使得流通的介质在进入压差测量管线之前先通过淤泥收集器进行淤泥收集,避免主管线内的淤泥杂质在压差测量管线内堆积,进而确保压差测量管线对于压力的监测,满足仪表安全稳定开展状态监测的要求。



技术特征:

1.一种淤泥冲排系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述淤泥收集器(42)包括主壳体(421)以及仪表接管(426);所述主壳体(421)竖直设置,并界定出所述淤泥收集腔(420);所述仪表接管(426)设置于所述主壳体(421)的侧壁上,并与所述淤泥收集腔(420)相连通;所述主壳体(421)的上端部与所述主管线(2)相连通,所述压差测量管线与所述仪表接管(426)相连通。

3.根据权利要求2所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述主壳体(421)的侧壁上具有至少一个淤泥观察窗(4211)。

4.根据权利要求2所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述淤泥收集器(42)还包括连接管(422)、第一变径管(423)以及第二变径管(424),所述第一变径管(423)连通于所述主管线(2)以及所述连接管(422)之间,所述第二变径管(424)连通于所述连接管(422)以及所述主壳体(421)之间;所述连接管(422)的管径小于所述主管线(2)以及所述主壳体(421)的管径。

5.根据权利要求4所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述连接管(422)倾斜设置,其倾斜角度小于等于45°。

6.根据权利要求2所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述淤泥收集器(42)还包括用于检测所述淤泥收集腔(420)内淤泥高度位置的泥位传感器(427),所述泥位传感器(427)设置于所述主壳体(421)上。

7.根据权利要求6所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述淤泥冲排管线(40)还包括淤泥冲排管道(41)、排污泵(43)以及淤泥暂存箱(45),所述淤泥冲排管道(41)与所述至少一个淤泥收集器(42)的下端部相连通,所述排污泵(43)以及淤泥暂存箱(45)设置于所述淤泥冲排管道(41)上;所述泥位传感器(427)与所述排污泵(43)电连接。

8.根据权利要求2所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述压差测量管线包括至少一个开关量压力表以及至少一个模拟量压力表,所述开关量压力表以及所述模拟量压力表并联设置;

9.根据权利要求1所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述淤泥冲排系统还包括用于对所述淤泥冲排管线(40)进行反冲洗的反冲洗管线(50),所述反冲洗管线(50)的出口端与所述淤泥冲排管线(40)相连通。

10.根据权利要求1所述的淤泥冲排系统,其特征在于,所述主管线(2)包括主管道(201)、反冲洗过滤器(204)以及位于所述反冲洗过滤器(204)下游的换热器(203),所述反冲洗过滤器(204)以及所述换热器(203)均设置于所述主管道(201)上;


技术总结
本发明公开了一种淤泥冲排系统,包括用于与一般海水冷却系统的主管线相连通的淤泥冲排管线以及至少一个用于检测所述主管线两点位之间压差的压差测量管线;所述淤泥冲排管线包括至少两个淤泥收集器;所述淤泥收集器位于所述淤泥冲排管线的入口端,且内部界定有用于与所述主管线相连通的淤泥收集腔;所述压差测量管线设置于两个所述淤泥收集器之间,通过两个所述淤泥收集器与所述主管线的两点位相连通。本申请既可以避免淤泥杂质在一般海水冷却系统中的堆积,又可以进行一般海水冷却系统两点位之间的压差测量工作。

技术研发人员:王位,林郁智,宋焱,张波,欧铮,马沂荩,杨立飞
受保护的技术使用者:岭东核电有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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