西安热工研究院有限公司周毓佳获国家专利权
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龙图腾网获悉西安热工研究院有限公司申请的专利金属冷却反应堆超临界二氧化碳循环发电控制系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120251349B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510433490.2,技术领域涉及:F01K27/00;该发明授权金属冷却反应堆超临界二氧化碳循环发电控制系统及方法是由周毓佳;张旭伟;乔永强;吴家荣;高炜;张一帆;李红智设计研发完成,并于2025-04-08向国家知识产权局提交的专利申请。
本金属冷却反应堆超临界二氧化碳循环发电控制系统及方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种金属冷却反应堆超临界二氧化碳循环发电控制系统及方法,该系统包括中间换热器、循环泵、反应堆、降压阀、透平、回热器、压缩机、储罐进气阀、储罐、储罐排气阀、冷却器、缓冲罐、水泵、水池、发电机及控制模块。控制模块包括透平入口温度与压力控制、压缩机入口温度与压力控制、反应堆入口温度控制、转速控制以及流量控制等模块,分别用于精确调控透平入口条件、压缩机工作状态、反应堆运行温度、透平与压缩机的工质流量以及压缩机出口至回热器热侧出口的工质流量。通过精细调控各组件的工作参数,分区控制系统的负荷变化,实现了超临界二氧化碳循环发电过程的宽负荷、高效、稳定运行。
本发明授权金属冷却反应堆超临界二氧化碳循环发电控制系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种金属冷却反应堆超临界二氧化碳循环发电控制方法,基于金属冷却反应堆超临界二氧化碳循环发电控制系统,所述金属冷却反应堆超临界二氧化碳循环发电控制系统包括:中间换热器1、反应堆3、透平5、回热器6、冷却器7、压缩机9、储罐11、发电机15和控制模块; 所述中间换热器1的热侧出口与反应堆3入口相连,中间换热器1的热侧入口与反应堆3出口相连; 所述中间换热器1的冷侧出口与透平5的入口相连;透平5的出口与回热器6的热侧入口相连;回热器6的热侧出口与冷却器7的热侧入口相连,冷却器7的热侧出口与压缩机9的入口相连;压缩机9的出口分别连接回热器6的热侧出口和回热器6的冷侧入口;回热器6的冷侧出口与中间换热器1的冷侧入口相连;压缩机9的出口与连接回热器6的热侧出口之间设置有储罐11; 所述透平5、发电机15和压缩机9依次同轴设置; 所述控制模块包括: 堆芯入口温度控制模块,用于控制反应堆3的出口温度; 透平入口温度控制模块,用于控制透平5入口温度; 透平入口压力控制模块,用于控制透平5入口压力; 压缩机入口温度控制模块,用于控制压缩机9入口温度; 压缩机入口压力控制模块,用于控制压缩机9入口压力; 反应堆入口温度控制模块,用于控制反应堆3入口温度; 转速控制模块,用于控制透平5和压缩机9的工质流量; 流量控制模块,用于控制压缩机9出口到储罐11、储罐11到冷却器7热侧入口的工质流量; 所述中间换热器1的热侧出口与反应堆3入口之间设置有循环泵2,透平入口温度控制模块通过调节循环泵2的转速控制透平5入口温度; 所述透平5的入口前段设置有降压阀4,透平入口压力控制模块通过调节降压阀4的开度控制透平5入口压力; 所述冷却器7冷侧出口连接有水池14;所述水池14连接冷却器7冷侧入口;所述水池14与冷却器7冷侧入口之间设置有水泵13; 所述压缩机入口温度控制模块通过调节水泵13的转速控制压缩机9入口温度; 所述储罐11的入口设置有进气阀10,出口设置有排气阀12,压缩机入口压力控制模块通过调节进气阀10和排气阀12的开闭控制压缩机9入口压力; 流量控制模块通过调节进气阀10和排气阀12的开度控制透平5入口流量和压缩机9入口流量; 其特征在于,包括以下步骤: 在中高负荷区,采用转速控制法调节负荷,具体为: 调节透平5的转速与当前流量具有最大透平等熵效率的转速匹配; 降低转速使得工质流量线性变化,通过控制循环泵2转速调节反应堆3内冷却剂的流量来保持透平5入口温度不变; 调节储罐11的进气阀10和排气阀12开闭状态来保持压缩机9入口压力不变; 控制水泵13的转速以调节冷却水流量来保持压缩机9入口温度不变,通过调节反应堆3的控制棒插入堆芯的深浅程度使得反应堆3的入口温度先稍微降低再稍微升高; 在低负荷区,可采用透平入口压力控制法调节负荷,具体为: 保持透平5的低转速不变,通过减小透平5前降压阀4开度降低透平入口压力; 调节储罐11的进气阀10和排气阀12开度控制系统内工质流量线性下降; 调节循环泵2的转速改变反应堆3的冷却剂流量来保持透平5入口温度不变; 调节储罐11的进气阀10和排气阀12的开闭状态来保持压缩机9入口压力不变; 调节水泵13转速改变冷却水流量来保持压缩机9入口温度不变,通过调节反应堆3控制棒插入堆芯的深浅程度来提升反应堆3入口温度。
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