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公开(公告)号:CN104778981A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510166144.9
申请日:2015-04-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
CPC classification number: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于Luenberger形式H2/H∞混合滤波的铑探测器信号延迟消除方法,包括依次进行的以下步骤:步骤1、建立铑与热中子的核反应模型;步骤2、采用直接变换建立核反应模型对应的离散状态方程;步骤3、确定铑自给能探测器电流的瞬时响应份额;步骤4、利用Luenberger形式的H2/H∞混合滤波器对铑自给能探测器电流信号作延迟消除。本发明应用时能对铑自给能中子探测器的电流信号进行延迟消除处理,并能有效抑制噪声,使得铑自给能中子探测器在反应堆瞬态工况时也能正常使用,且由于该方法仅要求测量误差通道所对应的滤波误差方差有一个上界,从而当输入信号是一个具有有限能量的不确定信号时,铑自给能中子探测器也能正常应用。
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公开(公告)号:CN104778980A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510166138.3
申请日:2015-04-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
CPC classification number: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于Luenberger形式的H2滤波消除银自给能探测器信号延迟的方法,包括依次进行的以下步骤:步骤1、建立银与热中子的核反应模型;步骤2、采用去耦变换建立核反应模型对应的离散状态方程;步骤3、确定银自给能探测器电流的瞬时响应份额;步骤4、利用Luenberger形式的H2滤波器对银自给能探测器电流信号作延迟消除。本发明应用时能对银自给能中子探测器的电流信号进行延迟消除处理,并能有效抑制噪声,使得银自给能中子探测器在反应堆瞬态工况时也能正常使用,且由于本发明采用了Luenberger形式的H2滤波器,作延迟消除时无需预先知道外部扰动输入信号的统计特性。
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公开(公告)号:CN102376376B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201010263541.5
申请日:2010-08-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C3/00
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开一种可提高乏燃料溶液嬗变堆反应性和嬗变效果的堆芯设计方法。该方法根据乏燃料中钚同位素及次锕系核素的成分比例,构造配制堆芯乏燃料溶液;确定堆芯半径尺寸、反射层布置材料和厚度、重同位素浓度、重同位素核素配比,计算堆芯在各种堆芯参数下的临界性能。选取100cm为堆芯半径尺寸;溶液高度200cm,并在堆芯径向采用厚度10cm的轻水作为反射层;选取重同位素浓度200g/L;237Np/Pu的比值为0.26~0.52,选择轻水作为堆芯的慢化剂。本发明的方法可提高堆芯反应性,有利于焚烧更多的钚和获得更多的嬗变产物。
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公开(公告)号:CN103474098A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210183170.9
申请日:2012-06-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/39
Abstract: 本发明属于核反应堆设计技术领域,具体涉及一种机械控制棒结合硼注入系统作为第二套停堆系统的堆芯。该堆芯包括燃料组件、第一套控制棒、第二套控制棒、铍组件和硼溶液注入系统;若干个燃料组件呈环形紧凑布置;若干根第一套控制棒间隔布置在燃料组件之间;紧挨燃料组件环形区域的外侧水平布置有2根第二套控制棒;在上述组成部件之间布置有若干个六边形铍组件,形成完整的圆形堆芯;硼溶液注入系统与堆芯连接。本发明所述机械控制棒结合硼注入系统作为第二套停堆系统的堆芯,当第一套控制棒卡在临界棒位无法实现停堆动作时,可以通过第二套控制棒实现快速停堆,又可以通过硼溶液注入系统维持长期冷停堆,保障堆芯安全性。
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公开(公告)号:CN102117664A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201010605234.0
申请日:2010-12-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明属于核反应堆燃料组件技术领域,具体涉及一种应用于超临界水冷堆的双排六边形燃料组件。目的是提供一种具有较好均匀慢化和充分慢化能力、局部功率峰值因子尽量低的燃料组件。该燃料组件在六边形组件盒内部置有多个六边形慢化剂通道,在相邻的六边形慢化剂通道之间布置两层燃料棒;并且在所述六边形组件盒中心置有一个与六边形组件盒同结构、按比例缩小的中心六边形慢化剂通道,中心六边形慢化剂通道的各个边具有连续重复排列的六边形慢化剂通道,所述组件边缘采用多个梯形慢化剂通道。本发明在相邻六边形慢化剂通道之间布置两层燃料棒,克服了单排燃料棒对靠近组件盒的燃料棒慢化较弱的缺点,又改善了慢化剂通道角点处燃料棒的慢化效果。
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公开(公告)号:CN114203317B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111517461.2
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯中乏燃料组件的装载方法,所述压水堆堆芯为首循环堆芯,所述首循环堆芯装载有新燃料组件与乏燃料组件,所述乏燃料组件布置在所述首循环堆芯的外围及次外围位置。乏燃料组件与新燃料组件摆放配合形成低泄漏装载形式以提高中子经济性,并降低压力容器所承受的中子辐照水平,延长设备寿命;替代一次中子源,降低首循环成本;提高乏燃料组件的利用率;在堆芯内部布置一定数量乏燃料组件,与新燃料组件摆放配合展平堆芯功率分布,降低功率峰值因子,提高堆芯安全特性。
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公开(公告)号:CN118486496A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410662114.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种模块化高比功率核电池及其应用,涉及核电池技术领域,包括核热源、热电转换组件和绝热系统,核热源的制备材料包括210Po或242Cm;核热源的芯体由三层热源盒包覆;内层热源盒的材料包括不锈钢,中层热源盒的材料包括哈氏合金,外层热源盒的材料包括石墨;外层热源盒为保护外壳,保护外壳采用八棱柱型结构,四个正侧面与热电转换组件连接,四个斜侧面与绝热系统连接,热电转换组件与绝热系统交替分布。该核电池可以使同等功率水平下核电池的质量更小,核热源材料使用量更少,并可以面向应用需求功率指标,通过快速模块化组装方式提升核电池输出功率,即该核电池具有小体积、大功率、便携组装的优点。
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公开(公告)号:CN113674875B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202110795061.1
申请日:2021-07-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于核反应堆设计技术领域,涉及一种快谱反应堆堆芯设计方法及堆芯结构。本发明方法包括如下步骤:步骤1选择毒物材料抑制因中子慢化引入的正反应性;步骤2选择毒物材料的堆内布置方式。本发明结构包括涂有毒物材料的燃料棒,具体包括燃料棒毒物涂层、燃料包壳、气隙、燃料芯块、燃料中孔,燃料芯块位于燃料包壳内部,燃料芯块与燃料包壳之间留有气隙,燃料包壳的中心位置开有燃料中孔,燃料包壳的外部涂有燃料棒毒物涂层。本发明有效控制发生蒸汽发生器传热管破裂事故后的正反应性引入幅度,提高快谱反应堆的安全性。
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公开(公告)号:CN114038594B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111333194.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 卢川 , 杨雯 , 何航行 , 冉旭 , 刘余 , 邓坚 , 于颖锐 , 巨海涛 , 李垣明 , 张林 , 黄慧剑 , 辛素芳 , 刘卢果 , 倪东洋 , 王连杰 , 辛勇 , 王浩煜 , 刘松亚 , 张吉斌 , 李鹏飞 , 付冉 , 高希龙 , 陈建国 , 吕新知
Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯流量和功率四分区控制方法,涉及核反应堆堆芯技术领域,其技术方案要点是:压水堆堆芯的横切面沿径向向外扩展依次设有第一流量区、第二流量区、第三流量区,第二流量区包裹第一流量区,第三流量区包裹第二流量区;第三流量区的边缘间隔设置有多个第四流量区,第四流量区朝向第三流量区的中心嵌入设置;第二流量区通入冷却剂的流量大于第一流量区通入冷却剂的流量,第一流量区通入冷却剂的流量大于第三流量区通入冷却剂的流量,第三流量区通入冷却剂的流量大于第四流量区通入冷却剂的流量。本发明通过相关物理、水力学和结构等的精细化协调匹配设计,实现了全寿期内堆芯径向功率的稳定分布以及与流量的匹配度。
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公开(公告)号:CN115547519A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211334693.9
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种采用自发慢化燃料的铅铋冷却反应堆堆芯,所述堆芯包括若干燃料组件、若干控制棒组件和围桶,所述控制棒组件间隔布置于所述燃料组件中,所述堆芯布置于所述围桶包围的冷却剂中;所述堆芯采用六角形燃料组件,所述燃料组件内设置的多根燃料棒按等边三角形排列,所述燃料组件六个角处设置有固体慢化棒;所述燃料棒内的芯体采用自发慢化燃料,所述固体慢化棒内的芯体采用固体慢化剂材料。本发明在满足堆芯功率需求和设计寿期以及停堆安全设计准则的基础上,能够更好地将堆芯内的中子慢化,提升了堆芯反应性,减小了铀装量和堆芯尺寸,降低了屏蔽需求,增强了堆芯的负反馈安全性。
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