重水慢化熔盐堆
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119851981A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510338673.6

    申请日:2025-03-21

    Abstract: 本申请提供了一种重水慢化熔盐堆,涉及核反应堆技术领域。本申请提供的重水慢化熔盐堆包括反应堆容器和堆芯,反应堆容器具有熔盐进口和熔盐出口,所述熔盐进口和所述熔盐出口均位于所述反应堆容器的下部;堆芯位于所述反应堆容器内,所述堆芯包括熔盐通道和重水容纳空间,所述重水容纳空间包裹所述熔盐通道且填充重水,所述熔盐通道连接在所述熔盐进口和所述熔盐出口之间。本申请采用液态重水替代固体石墨作为慢化剂,一方面满足熔盐堆的慢化要求,另一方面也可解决固体慢化材料辐照肿胀及定期更换的问题,提高核电厂的本质安全性。

    地坑再循环滤网、安全壳再循环系统以及PH值控制方法

    公开(公告)号:CN119833184A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510040608.5

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明提供一种地坑再循环滤网、安全壳再循环系统以及PH值控制方法,地坑再循环滤网包括滤网本体,一端安装于地坑内壁,另一端设有围堰,围堰与滤网本体之间形成有容置腔,事故后地坑内的凝结水经围堰流至容置腔内,并经滤网本体流至再循环管路中;其中,容置腔内设置有至少一个PH调节篮,以使事故后一定时间段内安全壳内硼水的PH值不低于目标值。上述地坑再循环滤网,将PH调节篮与滤网本体进行结合,如此既能使事故后初始的硼水在经过滤网本体时过滤掉大颗粒的碎片进入反应堆冷却剂系统,防止堵塞燃料元件的通道和抑制堆芯冷却;还能够使过滤后的硼水与PH调节篮进行反应,以维持事故初始和30天内安全壳内硼水的PH值大于7.0。

    一种具有内置多样性的核反应堆保护系统

    公开(公告)号:CN119811723A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411716173.3

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有内置多样性的核反应堆保护系统,采用三个序列、局部符合逻辑、两级三取二表决以及两种技术路线并行处理的系统架构;其中,所述三个序列为三个多重序列,每个序列由多个采用不同技术路线设备的子序列构成,采用同种技术的三个子序列构成一个子组;每个子组具有独立执行安全功能能力;采用具有内置多样性的系统架构配置,不用额外设置DAS系统,具备更优的紧凑性,更加适配小型反应堆对空间的要求;多个子组使用基于不同技术的芯片,采用不同的架构方案、不同的开发工具和逻辑设计方法,具有独立的安全功能驱动路径,并且采用具有多样性的手段进行验证和确认,可以有效应对共因故障的发生。

    一种计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法与计算装置

    公开(公告)号:CN119442703B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510024980.7

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 一种计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法与计算装置,属于核工程领域。计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法包括以下步骤:首先提供反应堆模型,并基于反应堆模型利用蒙特卡洛程序建立三维粒子输运模型;结合中子与Al‑27、Al‑28和Si‑28的反应截面和响应函数,进行三维中子‑光子耦合粒子输运计算;计算Al‑27的(n,γ)反应率空间分布、Al‑27的总吸收反应率空间分布、Al‑28的总吸收反应率空间分布以及Si‑28的总吸收反应率空间分布;最后计算得到硅在铝合金重水箱中的嬗变产量与空间分布。该方法能够计算得到精确的嬗变硅空间分布,提高铝合金重水箱中子辐照损伤定量化评价的模拟精度。本发明还提供一种计算装置。

    反应堆压力容器内部测点布置方法、网络设备及可读介质

    公开(公告)号:CN119761240A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411819418.5

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种反应堆压力容器内部测点布置方法、网络设备及可读介质。方法包括获取反应堆压力容器的几何参数,根据几何参数建立压力容器的三维模型;使用三维软件抽取三维模型中的冷却剂流道,得到流体域;采用CFD软件对流体域进行网格的划分;设定湍流模型和边界条件,CFD软件根据湍流模型和边界条件预估出反应堆整体的流场分布;根据反应堆整体的流场分布布置测点的位置。本发明通过建立与试验堆或者原型堆等比例的三维模型,采用了流体力学计算的方式对反应堆压力容器内部流体域进行数值仿真计算,得到反应堆压力容器内部流道所有区域的压力,温度等物理量的分布,可以很方便的确定温度传感器和压力传感器的具体测量位置。

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