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中核核电运行管理有限公司胡明磊获国家专利权

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龙图腾网获悉中核核电运行管理有限公司申请的专利一种核电厂消防系统管道吸氧腐蚀程度评估分级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:CN118669737B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-17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:202410688558.7,技术领域涉及:F17D5/00;该发明授权一种核电厂消防系统管道吸氧腐蚀程度评估分级方法是由胡明磊;张维;胡斌;徐科;刘德军;文杰;边春华;李之媛;赵树玉设计研发完成,并于2024-05-30向国家知识产权局提交的专利申请。

一种核电厂消防系统管道吸氧腐蚀程度评估分级方法在说明书摘要公布了:本发明涉及消防领域,尤其涉及一种核电厂消防系统管道吸氧腐蚀程度评估分级方法。所述方法为:确定消防水系统管道的环境条件;根据管道内径以及常温常压环境下的溶解氧浓度,计算消防水管道内部滞流状态下消防水的含氧量;根据模拟试验得出溶解氧浓度吸氧腐蚀作用下的变化数据,拟合函数得出溶解氧浓度在消防水静水管道吸氧腐蚀的作用下,消防水溶解氧浓度随时间变化的函数关系式DOt;根据消防水静水管道内壁腐蚀速率与溶解氧浓度的关系,得出消防水管道内腐蚀速率随时间变化的函数关系式fOt;根据核电厂消防系统消防水静水管道的腐蚀数据和溶解氧浓度数据,对核电厂消防系统的消防静水管道的吸氧腐蚀程度进行评估。本发明完善了消防水管道腐蚀程度评估的理论依据及手段,且数据获得精准,结果准确。

本发明授权一种核电厂消防系统管道吸氧腐蚀程度评估分级方法在权利要求书中公布了:1.一种核电厂消防系统管道吸氧腐蚀程度评估分级方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1:确定消防水系统管道的环境条件; 步骤S2:根据管道的内径,以及常温常压环境下的溶解氧浓度DO,计算消防水管道内部滞流状态下消防水的含氧量MO; 根据模拟试验得出溶解氧浓度吸氧腐蚀作用下的变化数据,拟合函数得出溶解氧浓度在消防水静水管道吸氧腐蚀的作用下,消防水溶解氧浓度随时间t变化的函数关系式DOt;所述模拟试验为消防系统管道内吸氧腐蚀实验,具体为: 将消防系统管道两侧安装上盲板,并在管道内注入消防水,去除管道内的压力,使其处于实际工况条件下的常压环境内,静置于室温条件下,通过溶解氧浓度传感器,实时监测溶解氧浓度随时间变化的数据,并记录形成数据表; 对所述数据表中的溶解氧浓度随时间变化的数据,根据欧拉方程简化公式进行数据拟合,得到溶解氧浓度在消防系统静水管道在吸氧腐蚀的作用下,随时间t变化的函数关系式DOt: DOt=α-m·exp-t α为溶解氧浓度的修正系数,m表述碳钢抗吸氧腐蚀参数,n为吸氧腐蚀侵蚀系数; 步骤S3:根据消防水静水管道在吸氧腐蚀作用下,消防水静水管道内含氧量不断降低的条件下,消防水静水管道内壁腐蚀速率与溶解氧浓度的关系,得出消防水管道内腐蚀速率fO随时间t变化的函数关系式fOt; 得出腐蚀速率与溶解氧浓度的函数关系式: fOt=K·DOt+β 式中:K为吸氧腐蚀系数,β为吸氧腐蚀修正系数; 根据消防水静水管道在吸氧腐蚀作用下溶解氧浓度与管道内壁腐蚀的关系,由溶解氧浓度的函数关系式,拟合函数得出消防系统静水管道处于滞水状态下,fO随时间t变化的函数关系式fOt; 结合fOt的函数关系式,计算得出消防系统静水管道在滞水状态下腐蚀速率随时间变化的数据表; 步骤S4:根据核电厂消防系统消防水静水管道的腐蚀数据和溶解氧浓度数据,对核电厂消防系统的消防静水管道的吸氧腐蚀程度进行评估; 具体包括:利用消防水管道内腐蚀速率fO随时间t变化的函数关系式fOt计算得出消防水管道的腐蚀速率、腐蚀时间和管道内部腐蚀减薄量; 根据实时监测溶解氧浓度随时间变化的数据,获取完全消耗氧的天数; 将腐蚀数据与溶解氧浓度数据进行比对,对核电厂消防系统的消防静水管道的吸氧腐蚀程度进行评估。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中核核电运行管理有限公司,其通讯地址为:314300 浙江省嘉兴市海盐县秦三厂25号楼;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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