[发明专利]一种核电厂安全阀校验优化方法在审

专利信息
申请号: 201911299946.1 申请日: 2019-12-17
公开(公告)号: CN111177981A 公开(公告)日: 2020-05-19
发明(设计)人: 吴起;胡文盛;洪均;许洪川;张潇宇 申请(专利权)人: 福建福清核电有限公司
主分类号: G06F30/28 分类号: G06F30/28;G06F119/14
代理公司: 核工业专利中心 11007 代理人: 高安娜
地址: 350318*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 核电厂 安全阀 校验 优化 方法
【权利要求书】:

1.一种核电厂安全阀校验优化方法,包括三个步骤,第一步、识别系统工况及设备属性;

其特征在于:第二步、对于日常/大修期间均难以隔离,或需要排空、吹扫有毒和昂贵介质的非核安全相关系统和设备;

采用安全阀及备用安全阀进口增设三通隔离阀的方法;

可通过并联增加备用安全阀,并在安全阀及备用安全阀上游支路安装三通隔离阀;

利用三通隔离阀的两种工作状态,在安全阀定期校验的时候对备用安全阀和在用安全阀进行实时切换操作,从而可以对备用安全阀、在用安全阀中的任何一台进行校验或检修,而另一台处于工作状态,使得系统和承压设备总可以在安全阀的保护下运行,该方法安全阀超压保护不间断,并可从根本上避免手动隔离阀误关的人因失误风险;

第三步、验证优化后的结果;

验证优化后的结果是否满足系统要求,

为保证改造后管道设计满足水力学及系统要求,需在配管设计后严格计算安全阀进口压降。

2.如权利要求1所述的一种核电厂安全阀校验优化方法,其特征在于:所述第三步验证优化后的结果,计算方法如下:

安全阀泄放能力:

安全阀有效通过面积:A=πDL

流体流速:

安全阀进口阻力压降:

3.如权利要求1所述的一种核电厂安全阀校验优化方法,其特征在于:所述方法的验收标准为入口管道的阻力降不大于安全阀整定值3%。

4.一种核电厂安全阀校验优化方法,包括第一步、识别系统工况及设备属性,其特征在于:

第二步、对于日常/大修期间均难以隔离,或需要排空、吹扫有毒和昂贵介质的核安全相关系统和设备;

安全阀及备用安全阀进口均增设隔离阀;

可通过并联增加备用安全阀,并在在用安全阀及备用安全阀进口均增加隔离阀,在安全阀校验时,先打开备用安全阀上游的隔离阀,关闭在用安全阀上游的隔离阀;

即可对在用安全阀进行拆卸校验,使得系统和承压设备总可以在安全阀的保护下运行,该方法安全阀超压保护不间断,且备、用安全阀相互独立、可靠性高;

第三步、验证优化后的结果;

验证优化后的结果是否满足系统要求;

为保证改造后管道设计满足水力学及系统要求,需在配管设计后严格计算安全阀进口压降。

5.如权利要求4所述的一种核电厂安全阀校验优化方法,其特征在于:所述第三步验证优化后的结果,计算方法如下:

安全阀泄放能力:

安全阀有效通过面积:A=πDL

流体流速:

安全阀进口阻力压降:

6.如权利要求4所述的一种核电厂安全阀校验优化方法,其特征在于:所述方法的验收标准为入口管道的阻力降不大于安全阀整定值3%。

7.一种核电厂安全阀校验优化方法,包括第一步、识别系统工况及设备属性,其特征在于:

第二步、对于具有隔离窗口但需排空、吹扫介质等校验工期长、工作量大的安全阀;

安全阀进口增设隔离阀及线下备份安全阀;

可在安全阀进口增加隔离阀,通过临时关闭安全阀进口的隔离阀,并将已校验合格的备用安全阀替换在线安全阀,即可快速解决安全阀的定期校验问题,该方案无须隔离系统和停运设备;

第三步、验证优化后的结果;

验证优化后的结果是否满足系统要求;

为保证改造后管道设计满足水力学及系统要求,需在配管设计后严格计算安全阀进口压降。

8.如权利要求7所述的一种核电厂安全阀校验优化方法,其特征在于:计算方法如下:

安全阀泄放能力:

安全阀有效通过面积:A=πDL

流体流速:

安全阀进口阻力压降:

9.如权利要求7所述的一种核电厂安全阀校验优化方法,其特征在于:所述方法的验收标准为入口管道的阻力降不大于安全阀整定值3%。

10.一种核电厂安全阀校验优化方法,其特征在于:第一步、识别系统工况及设备属性;

第二步、(1)对于日常/大修期间均难以隔离,或需要排空、吹扫有毒和昂贵介质的非核安全相关系统和设备;

采用安全阀及备用安全阀进口增设三通隔离阀的方法;

可通过并联增加备用安全阀,并在安全阀及备用安全阀上游支路安装三通隔离阀;

利用三通隔离阀的两种工作状态,在安全阀定期校验的时候对备用安全阀和在用安全阀进行实时切换操作,从而可以对备用安全阀、在用安全阀中的任何一台进行校验或检修,而另一台处于工作状态,使得系统和承压设备总可以在安全阀的保护下运行,该方法安全阀超压保护不间断,并可从根本上避免手动隔离阀误关的人因失误风险;

(2)对于日常/大修期间均难以隔离,或需要排空、吹扫有毒和昂贵介质的核安全相关系统和设备;

安全阀及备用安全阀进口均增设隔离阀;

可通过并联增加备用安全阀,并在在用安全阀及备用安全阀进口均增加隔离阀,在安全阀校验时,先打开备用安全阀上游的隔离阀,关闭在用安全阀上游的隔离阀;

即可对在用安全阀进行拆卸校验,使得系统和承压设备总可以在安全阀的保护下运行。该方法安全阀超压保护不间断,且备、用安全阀相互独立、可靠性高;

(3)对于具有隔离窗口但需排空、吹扫介质等校验工期长、工作量大的安全阀;

安全阀进口增设隔离阀及线下备份安全阀;

可在安全阀进口增加隔离阀,通过临时关闭安全阀进口的隔离阀,并将已校验合格的备用安全阀替换在线安全阀,即可快速解决安全阀的定期校验问题。该方案无须隔离系统和停运设备;

第三步、验证优化后的结果;

验证优化后的结果是否满足系统要求;

为保证改造后管道设计满足水力学及系统要求,需在配管设计后严格计算安全阀进口压降,计算方法如下:

安全阀泄放能力:

安全阀有效通过面积:A=πDL

流体流速:

安全阀进口阻力压降:

验收标准为入口管道的阻力降不大于安全阀整定值3%。

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