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公开(公告)号:CN108206065A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201810147093.9
申请日:2018-02-12
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆上腔室。该熔盐堆上腔室包括设置于堆芯容器内的作为熔盐堆上腔室的底部的支撑板,和设置于堆芯容器的顶部的盖板;支撑板上设置有若干个控制棒导向口;堆芯容器包含侧管口,侧管口位于支撑板的上方,侧管口位于预设的熔盐液面下方;盖板穿设有惰性气体进口管和惰性气体出口管;惰性气体进口管的底端位于预设的熔盐液面下方,并高于支撑板;惰性气体出口管的底端位于预设的熔盐液面以上。本发明的熔盐堆上腔室可以缓冲熔盐堆一回路燃料盐体积的膨胀或收缩,可以避免熔盐与堆芯上盖板贯穿焊接口直接接触,不包含控制棒套管及溢流管和溢流罐从而降低熔盐泄漏概率以及放射性管理的难度,还可以提高氚的分离和收集效率。
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公开(公告)号:CN113990535B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111165969.0
申请日:2021-09-30
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种一体化熔盐堆换热器及其非能动余热排出系统,所述一体化熔盐堆换热器包括一个冷却剂进出口和一个燃料盐进出口,所述冷却剂进出口和所述燃料盐进出口均具有一个双层管法兰,所述双层管法兰包括内套管、外套管和法兰盘,所述内套管的端面设有环形坡口,所述法兰盘的端面设有卡接部和锁合部,所述卡接部位于所述锁合部的径向内侧。冷却剂进出口和燃料盐进出口均采用短接的方式与相邻系统进行对接,减少了管道长度,节省了管道材料、燃料盐及冷却剂用量,系统布局紧凑,提高了整体经济性和安全性,利于模块化组装。
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公开(公告)号:CN116092712A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310162276.9
申请日:2023-02-23
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了熔盐堆流体控制组件、熔盐堆系统及其控制方法。其中熔盐堆流体控制组件包括包壳、包壳支架、可燃毒物及配重件,所述包壳包裹所述可燃毒物和所述配重件,所述包壳内除所述可燃毒物和所述配重件之外的空间形成空腔,所述空腔填充气体,所述配重件、所述可燃毒物和所述空腔在所述包壳内沿重力方向依次排列,所述包壳支架外设于所述包壳的外壁。本发明的熔盐堆流体控制组件可以抑制缓发中子先驱核流动导致的反应性引入,降低无干预工况下的事故风险。
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公开(公告)号:CN113851233A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111021313.1
申请日:2021-09-01
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆径向屏蔽结构及含其的熔盐堆。该熔盐堆径向屏蔽结构,从熔盐堆的活性区至外围的方向,依次包括:反射层、含硼石墨层、合金屏蔽层,其中,所述反射层包覆熔盐堆的活性区,所述含硼石墨层包覆所述反射层,所述合金屏蔽层包覆所述含硼石墨层。本发明熔盐堆径向屏蔽结构不仅可减少熔盐堆堆内结构材料和堆容器材料的辐照损伤,包括离位原子损伤率和氦产生率,同时可有效降低堆外中子和光子的辐射剂量。
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公开(公告)号:CN112863725A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110079311.1
申请日:2021-01-21
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供一种液态熔盐堆生产Mo‑99的方法以及系统,该方法包括:提供一种堆芯内部布置有若干含通道的石墨慢化组件的液态熔盐堆,所述石墨慢化组件的通道内填充有低富集铀和基盐组成的熔盐,Mo‑99在该液态熔盐堆中裂变产生,在所述液态熔盐堆运行时,采用在线固液分离方法在线分离难溶固体裂变产物,然后采用冷却方法降低难溶固体裂变产物的放射性活度,最后采用化学分离方法从难溶固体裂变产物中分离回收Mo‑99,实现Mo‑99的制备。根据本发明,提供了一种生产效率提高的、操作便捷的、经济成本低的、燃料需求量低的、放射性屏蔽要求低的液态熔盐堆生产Mo‑99的方法以及系统,能够有效解决当前Mo‑99的供应需求问题。
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公开(公告)号:CN112316724A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011217329.5
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种提取放射性医用同位素的方法和装置。该提取放射性医用同位素的方法包括步骤:将雾化的熔融氢氧化钠或雾化的熔融铅铋合金与熔盐堆的尾气混合,收集得到的溶液,将溶液进行同位素分离即可。提取放射性医用同位素的装置包括分离腔体,分离腔体顶端设有雾化装置,分离腔体的底部设有出液口;分离腔体上设有进气口和出气口,进气口和出气口高于出液口。本发明实现了把尾气系统中放射性医用同位素通过实时在线的提取方法提取到尾气系统外;保持了尾气系统的密封性;对尾气进行冷却,减少尾气的成分,不增加新的成分,便于尾气的后续处理;提高了熔盐堆的尾气的利用率和经济价值,且不需要改变堆本体的结构,也不影响堆的安全运行。
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公开(公告)号:CN108389634A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810147111.3
申请日:2018-02-12
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆钍燃料循环利用方法,其堆芯包括石墨组件和燃料熔盐,燃料熔盐填充在石墨组件组成的通道中,燃料熔盐包括燃料盐和基盐,运行时,采用在线加料,在线清除裂变气体,停堆离线后处理乏燃料,将回收的铀、基盐和钍重新配比后装载到堆芯中循环利用,其中,燃料熔盐与堆芯的体积比为5%-15%,燃料盐为ThF4与UF4混合物,其中U的富集度为15%~20%,燃料盐在燃料熔盐中的初始摩尔百分比为6%-8%,ThF4在燃料盐中的初始摩尔百分比大于80%。该方法在不依赖于在线处理技术的情况下,提高了熔盐堆中钍燃料的裂变贡献,从而提高了U-235的利用率,降低了乏燃料的放射性和处置量。
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公开(公告)号:CN112316724B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202011217329.5
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种提取放射性医用同位素的方法和装置。该提取放射性医用同位素的方法包括步骤:将雾化的熔融氢氧化钠或雾化的熔融铅铋合金与熔盐堆的尾气混合,收集得到的溶液,将溶液进行同位素分离即可。提取放射性医用同位素的装置包括分离腔体,分离腔体顶端设有雾化装置,分离腔体的底部设有出液口;分离腔体上设有进气口和出气口,进气口和出气口高于出液口。本发明实现了把尾气系统中放射性医用同位素通过实时在线的提取方法提取到尾气系统外;保持了尾气系统的密封性;对尾气进行冷却,减少尾气的成分,不增加新的成分,便于尾气的后续处理;提高了熔盐堆的尾气的利用率和经济价值,且不需要改变堆本体的结构,也不影响堆的安全运行。
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公开(公告)号:CN113744900A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110892885.0
申请日:2021-08-04
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆及其运行方法。该熔盐堆包括堆容器、泵和换热装置;该堆容器的内部自下而上设有下腔室、与该堆容器同轴的堆芯、上腔室和顶盖,下腔室和堆芯通过与堆容器内径相同的下支撑板分割,堆芯和上腔室通过与堆容器内径相同的上支撑板分割;堆芯的内径小于堆容器的内径,堆芯的外壁面与堆容器的内壁面形成环形空间;换热装置包括U型换热管,U型换热管设于环形空间内,U型换热管的入口端和出口端穿过顶盖,在堆容器的外部,与冷却介质管路连接;泵设于上腔室中,用于驱动下腔室中的熔盐燃料经堆芯向上腔室流动。本发明的熔盐堆具有更高的可靠性和更长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113539540A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110777862.5
申请日:2021-07-09
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21G1/08
Abstract: 本发明公开了一种放射性同位素生产装置。该放射性同位素生产装置包括:一端开口的容纳管,用于填装燃料盐;容纳管内设置有第一进气管和第二进气管;所述第一进气管的顶端和所述第二进气管的顶端均位于所述燃料盐的液面以上;所述第一进气管的底端位于所述液面以下;所述第二进气管的底端设置有气体分布器;所述气体分布器的出气口位于所述液面以下且朝向所述液面;所述第一进气管的底端低于所述气体分布器的出气口。该放射性同位素装置具有结构简单、可靠性高、成本低、可更换等优势,利用该装置生产放射性同位素具有流程简单、燃料利用率高、生产效率高、污染小、过程安全、可在线提取等优势。
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