基于Luenberger形式H2/H∞混合滤波的铑探测器信号延迟消除方法

    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

    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。

    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

    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

    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。

    机械控制棒结合硼注入系统作为第二套停堆系统的堆芯

    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

    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。

    应用于超临界水冷堆的双排六边形燃料组件

    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

    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。

    一种模块化高比功率核电池及其应用

    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

    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。

    一种快谱反应堆堆芯设计方法及堆芯结构

    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

    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。

Patent Agency Ranking