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安全壳内置换料水箱(IRWST)是 AP1000六大专设安全核设施之一的非能动堆芯冷却(PXS )系统的一个重要组件,对对AP1000核电的安全运行起着非常重要的作用。
水箱内的液位就是水箱内的水位。
水箱上的液位计,材料是不锈钢管的、上下有阀门、法兰连接,应该套自动控制分册直读玻璃管(板)液位计相应长度子目,同时补充不锈钢管(含上下阀门)成套液位计价格。
消防水箱液位传感器与水箱液位控制器是不是同一个东西,不知道这两个怎么套定额。 答:不一样的设备的,一个属于热工仪表,传感器就是变送器,通过触点感知和传送信号,然后通过分析仪表显示为数字指标,从而通过热...
成品水箱不包含液位显示装置,需单独计价。 因为水箱厂家只做到本体水口的法兰接口。 其他像浮球阀、泄水阀、溢水管道、液位显示器等都不包含的。 但是如果采购合同内写明包含这些东西,就包含了。上面说的是一般...
水箱液位控制设计-水箱液位控制
word 文档 下载后可任意复制编辑 基于水箱液位控制设计 word 文档 下载后可任意复制编辑 摘要 在人们生活以及工业生产等诸多领域经常涉及到液位和流量的控制问题 , 例 如居民生活用水的供应 , 饮料、食品加工 , 溶液过滤 , 化工生产等多种行业的生产 加工过程 , 通常需要使用蓄液池 , 蓄液池中的液位需要维持合适的高度 , 既不能太 满溢出造成浪费 , 也不能过少而无法满足需求。因此液面高度是工业控制过程中 一个重要的参数, 特别是在动态的状态下, 采用适合的方法对液位进行检测、 控 制,能收到很好的效果。 PID 控制(比例、积分和微分控制)是目前采用最多 的控制方法。 本文主要是对一水箱液位控制系统的设计过程, 涉及到液位的动态控制、 控 制系统的建模、 PID 算法、传感器和调节阀等一系列的知识。作为单容水箱液位 的控制系统,其模型为一阶惯性函数,控制方式采用了 PID
水箱液位控制02
实验二 水箱液位定值控制系统 一、实验目的 1. 了解单闭环液位控制系统的结构与原理; 2. 了解单闭环液位控制系统调节器的参数整定方法; 3. 研究调节器相关参数的变化对系统动态性能的影响。 二、实验设备及安全注意事项 1.实验设备: 1)THJ-2 高级过程控制系统; 2)计算机, MCGS 组态软件等; 2.安全注意事项: 1)用电安全; 2)爱护仪器设备; 三、实验原理 1 ) 常规控制器 1.比例控制器 控制器是控制系统的心脏。它的作用是将测量变送信号与设定值相比较产生偏差信 号,并按一定的运算规律产生输出信号。控制器的输出一般送到控制阀。 比例控制器的输出与偏差成比例: U ( t ) = Kc e (t) + U。 式中, U ( t )为控制器输出信号; e (t)为设定值与测量变送信号之差, Kc为控制器增 益;U。为当偏差 e (t)为零时的输出信号值,它反映了比例控
《安全壳内置换料水箱过滤器系统》的目的是提供一种占地面积小、布置更为灵活,且过滤效率高的安全壳内置换料水箱过滤器系统。
《安全壳内置换料水箱过滤器系统》包括设置在内置换料水箱上层楼板的孔洞上方的碎渣拦污栅,在所述上层楼板的孔洞下方的内置换料水箱内设置碎渣滞留篮,碎渣滞留篮上部开口高度高于内置换料水箱中液体的最高液面,开口对准内置换料水箱的上层楼板孔洞。在内置换料水箱内,碎渣滞留篮与泵吸入口过滤器独立设置,如果受空间限值,可以将碎渣滞留篮与泵吸入口过滤器采用固定装置连接;碎渣拦污栅、碎渣滞留篮、泵吸入口过滤器形成三级过滤系统。
进一步,所述的碎渣拦污栅整体为波浪式曲面结构;碎渣拦污栅的底部设置加强筋。
进一步,所述碎渣滞留篮具有能够接受来自上游的所有水流及碎渣的开口面积;所述碎渣滞留篮的开口处周围设置碎渣收集板;所述碎渣滞留篮的表面为不锈钢制多孔滤网。
进一步,所述的泵吸入口过滤器包括若干个沿安全壳内置换料水箱环形区布置的过滤模块,在安全系统泵吸入口的四边设置基座,所述过滤模块固定在基座上,每个过滤模块包括设置在安全系统泵吸入口地坑上方的汇流箱,汇流箱沿环形区的两侧连接汇流筒道,汇流筒道上设有过滤组件,过滤组件采用板片状或柱状结构,在板片上或柱面上设有用于过滤碎渣的过滤孔。
更进一步,当所述过滤组件为板片状结构时,过滤组件的过滤板采用波浪状打孔板,以增加过滤面积;过滤组件的过滤孔直径或边长小于2.1毫米(或要求的孔径)。
《安全壳内置换料水箱过滤器系统》采用三级过滤,碎渣拦污栅可以拦截大碎渣,防止外来冲击,提高了过滤器应对事故的能力,提高系统的安全性;碎渣滞留篮采用与泵吸入口过滤器类似或相同的滤网表面,可以拦截并储存大部分碎渣,从而极大减少到达最后一级过滤器碎渣量,并且可以保证IRWST内的水质,由于到达泵吸入口过滤器的碎渣量大大减少,从而可以在减少最后一级过滤器的过滤面积的同时仍然保持较低的压降,而且通过过滤器的微小颗粒和纤维的总量减少,降低下游发生堵塞的可能性,提高反应堆安全性;而且三级过滤器,占地面积较小,布置更为灵活,不需要大面积空间,同时适用于内置换料水箱这种水下环境。
《安全壳内置换料水箱过滤器系统》涉及核电厂安全系统,具体涉及一种安全壳内置换料水箱过滤器系统。
图1为相关技术中地坑过滤器的安装结构示意图;
图2为《安全壳内置换料水箱过滤器系统》的安全壳内置换料水箱过滤器系统结构示意图;
图3为《安全壳内置换料水箱过滤器系统》的碎渣拦污栅结构示意图;
图4为《安全壳内置换料水箱过滤器系统》的碎渣滞留篮结构示意图;
图5为《安全壳内置换料水箱过滤器系统》的泵吸入口过滤器的一个过滤模块结构示意图。
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