[发明专利]一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统在审

专利信息
申请号: 201710324125.3 申请日: 2017-05-10
公开(公告)号: CN107218678A 公开(公告)日: 2017-09-29
发明(设计)人: 王璐;魏刚;孙智华;李红祥 申请(专利权)人: 中国核电工程有限公司
主分类号: F24F5/00 分类号: F24F5/00;F24F7/04
代理公司: 北京天悦专利代理事务所(普通合伙)11311 代理人: 任晓航,周敏毅
地址: 100840 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 增强 放射性 发热 体干法 贮存 通风 降温 效果 系统
【说明书】:

技术领域

发明属于核废物处理技术领域,涉及一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统。

背景技术

高放废液玻璃固化体在存放过程中持续释放衰变热,所以贮存有高放废液玻璃固化体的厂房需要不断通过通风换气将衰变热导出,否则会导致围护结构混凝土的温度超过耐温极限,破坏结构性能,造成安全隐患。

目前有完全采用机械强制通风的方法给高放废液玻璃固化体暂存库通风降温的,有完全采用自然通风的方法降温的,也有采用机械和自然通风相结合的方法给暂存库降温的。但无论采用何种通风方法降温,往往因为没有考虑加强对混凝土结构的隔热防护而使通风的利用时间和通风效果受到很大影响,对于自然通风的情况更没能充分发挥自然通风降温这种非能动方式节约能源、经济高效的优势。

发明内容

本发明的首要目的是提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,以增强混凝土结构主体的热防护能力,有效提高放射性发热体贮存区空气的温度,增强非能动自然通风的能力,减少机械通风使用几率,降低系统运行费用。

为实现此目的,在基础的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,所述的系统包括放射性发热体贮存室、放射性发热体贮存井、隔热防护层、进风管道、排风管道,

所述的放射性发热体贮存井设置在所述的放射性发热体贮存室中,用于贮存所述的放射性发热体;

所述的放射性发热体贮存室具有混凝土结构主体,并在所述的混凝土结构主体的内壁上帖敷有所述的隔热防护层,所述的隔热防护层对所述的混凝土结构主体起到隔热防护作用;

所述的进风管道用于向所述的放射性发热体贮存室中通入空气;

所述的排风管道用于排出所述的放射性发热体贮存室中的空气。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中所述的隔热防护层的材质为允许使用温度高于所述的放射性发热体的最高温度,密度轻,热导率低,可以和混凝土很好结合的材料。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中所述的隔热防护层的材质为工业炉窑或者热力管道保温用隔热材料。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中所述的隔热防护层的材质为膨胀珍珠岩制品。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中所述的进风管道进风和/或所述的排风管道排风采用机械强制通风和/或自然通风。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中所述的排风管道排风采用机械强制通风和自然通风的结合,在所述的自然通风的部分排风管道上并联有用于机械通风的管道,所述的机械通风的排风管道上安装有机械通风设备(本发明中,自然通风的进风管道和排风管道兼具机械通风功能,但机械通风的进风管道和排风管道不具备自然通风功能)。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中所述的机械通风设备包括排风过滤器和/或排风机。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中采用自然通风的所述的进风管道和排风管道为4级或5级安全级设置;采用机械强制通风的所述的进风管道和排风管道为非安全级设置。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中所述的排风管道的末端连接烟囱。

在一种优选的实施方案中,本发明提供一种增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,其中所述的放射性发热体为高放废液玻璃固化体。

本发明的有益效果在于,利用本发明的增强放射性发热体干法贮存通风降温效果的系统,在传统贮存有高放废液玻璃固化发热体的混凝土贮存室的内壁帖敷一层隔热防护层,可将混凝土结构主体和放射性发热体有效隔离,对混凝土结构主体起到隔热防护的作用,使发热体散发的热量不直接被混凝土结构主体接收,降低混凝土结构主体温度至65℃以下,降低了高温对混凝土结构的破坏,进而延长混凝土的使用寿命。增加隔热防护层后,不仅增强了混凝土结构主体的热防护能力,还可以有效提高放射性发热体贮存区空气的温度,促进热对流,从而增强非能动自然通风的能力,延长利用自然通风的时间,从而为充分利用自然通风,减少机械通风使用几率,降低运行费用打下了良好基础。

附图说明

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