高灵敏度放射线探测器及其灵敏度远程快速标定方法

    公开(公告)号:CN117270018A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311264964.2

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供一种高灵敏度放射线探测器及其灵敏度远程快速标定方法,测量各个子探测器的坪特性曲线,精确获取子探测器在组合探测器中由于分压造成的信号输出的改变。维持探测器中一个子探测器的电压连接,将其他个子探测器的分压支路的可变电阻的阻值调至最大值的方式,近似断开其他个子探测器的电压,使探测器处于不同的探测器状态,将探测器分压造成的影响和子探测器的相互屏蔽效应造成的影响进行解耦,定量确定分压偏移和屏蔽效应对组合探测器性能的影响,从而提高组合探测器灵敏度等探测性能。各子探测器分压支路连接有可变电阻,可以远程实时调节子探测器的分压,为标定时制造不同的探测器工况提供简单易行的方法,提高标定的效率和安全性。

    用于核电厂工艺系统的三维管道模型的转换方法及系统

    公开(公告)号:CN117216920A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311269906.9

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种用于核电厂工艺系统的三维管道模型的转换方法及系统,包括:获取待转换三维管道模型的PCF文件,并通过解析获得元件信息;对模型转换信息进行设置;基于设置的模型转换信息以及预设的元件及参数映射表,将待转换的PCF文件中的元件转换为目标类型对应的数据结构;其中,所述元件及参数映射表中存储有PCF文件中元件参数与目标类型的元件参数映射关系;遍历读取的元件,并基于各元件的连接点坐标构建元件间的连接关系;将获得的元件数据结构以及连接关系转换成目标类型模型对应的脚本;对脚本中元件的坐标进行修正,以及元件连接关系的方向进行重构,获得转换后的三维管道模型。

    重水慢化熔盐堆
    17.
    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。

    反应堆及其启动方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119008047A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411098798.8

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明提供了一种反应堆及其启动方法,涉及核反应堆技术领域。本发明通过在反应堆容器内设置集流栅板,将反应堆容器分隔为反应堆堆腔和冷凝腔,集流栅板中连通反应堆堆腔和冷凝腔的孔用于冷却剂流通,堆芯位于反应堆堆腔内,且包括多个燃料棒形成的燃料棒阵列和位于燃料棒阵列中的汇流通道,用于将吸收燃料棒产生的热量而形成的冷却剂蒸气引导至集流栅板,冷凝腔内设置有用于将冷却剂蒸气冷凝为冷却剂液体的冷凝器。本发明利用冷却剂的蒸发‑冷凝进行传热,冷却剂的循环流动无需外力驱动,反应堆结构非常简单,且具备更好的传热能力。

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