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公开(公告)号:CN110379525A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910713781.1
申请日:2019-08-02
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C3/07 , G21C3/04 , G21C3/16 , G21C3/28 , G21C3/58 , G21C21/02 , G21C21/10 , C22C38/06 , C22C38/22
Abstract: 本发明公开了一种耐事故的棒状核燃料元件,包括设置的两个端塞,两个所述端塞之间安装有不锈钢包壳,所述不锈钢包壳内设有U3Si2芯体,且U3Si2芯体位于两个端塞之间,所述U3Si2芯体内部开设有中孔;本发明还公开了一种耐事故的棒状核燃料元件的制备方法,包括以下步骤:S1、制备U3Si2基铸锭;S2、制备U3Si2芯体;S3、制备不锈钢管坯;S4、清洁;S5、制备元件管坯;S6、热轧。本发明取消了现役元件的贮气腔、压紧弹簧、芯块与包壳之间的间隙,U3Si2芯体中心预留的中孔可储存裂变气体并吸收部分辐照肿胀,元件内部是真空状态而不是填充惰性气体,元件包壳采用不锈钢材料,适用于现役轻水反应堆核电站,比现役棒状核燃料元件具有较强的抗LOCA事故能力和较高的安全性。
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公开(公告)号:CN115331851A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211018750.2
申请日:2022-08-24
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及核燃料元件试验技术领域,尤其涉及一种用于功率瞬态试验的核燃料元件、试验装置及方法。用于功率瞬态试验的核燃料元件,包括:包壳管,所述包壳管第一端设置上端塞,第二端设置下端塞,所述包壳管内靠近下端塞的一侧设置芯块,所述包壳管内靠近上端塞的一侧设置气腔弹簧,所述气腔弹簧抵在所述芯块上;其中,所述包壳管和芯块未经过辐照,所述包壳管和芯块之间的间隙根据寿期末状态下芯块和包壳管的尺寸变化情况。解决了现有功率瞬态试验对试验各方面能力要求高的问题。
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公开(公告)号:CN115274174A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210893278.0
申请日:2022-07-27
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核燃料元件辐照试验装置,涉及反应堆核燃料元件技术领域,解决了现有技术中无法对辐照试验中压力和温度环境进行控制的问题,具有调节辐照装置的传热性能、降低局部结构刚度的有益效果,具体方案如下:一种核燃料元件辐照试验装置,包括辐照胶囊,对开套位于辐照胶囊内部并与辐照胶囊同轴设置,对开套内部有容纳辐照试验件的空间,对开套与辐照胶囊内壁之间设置弹簧翅片,辐照胶囊顶部设置第一气腔以容纳燃料棒的热膨胀和辐照生长,第一气腔顶部设置上端塞,上端塞设置充气孔。
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公开(公告)号:CN111635241B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010543531.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/573 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/628 , C04B35/64 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅陶瓷基复合材料结构/功能件的增材制造方法,包括以下步骤:称取碳化硅、碳纤维和硅微粉,真空烘干;碳纤维进行化学气相沉积处理,使碳纤维的表面形成无定形碳;碳化硅进行化学气相沉积处理,使碳化硅的表面形成硅薄膜;硅微粉、碳纤维和碳化硅混合均匀,获得混合粉;设置成形参数及扫描策略,将结构/功能件模型输出为STL格式并导入激光选区熔化成形设备;将混合粉通入激光选区熔化成形设备,在保护气的气氛下进行结构/功能件成形,实现碳化硅基陶瓷结构/功能件的增材制造。本发明安全高效,制造的结构/功能件致密度高且组织均匀,可实现近净尺寸成型,无需后处理。
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公开(公告)号:CN111951991A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010543464.2
申请日:2020-06-15
Applicant: 西安交通大学 , 上海核工程研究设计院有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21C21/08
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印的核燃料元件密封成形方法,属于核电技术领域,采用SiC作为燃料元件的包壳材料,通过3D打印方法和激光熔覆技术,在包壳和端塞间形成密封圈,包壳采用SiC陶瓷材料,SiC密封圈与SiC包壳形成良好的匹配,能保证包壳和端塞密封性能,降低燃料芯体的运行温度和堆芯储能,提高棒状核燃料元件的安全性。本发明设计合理,操作简便,密封圈与SiC包壳形成良好匹配,可有效提高棒状核燃料元件的密封性能。
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公开(公告)号:CN111635241A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010543531.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 西安交通大学 , 中国核动力研究设计院 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/573 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/628 , C04B35/64 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅陶瓷基复合材料结构/功能件的增材制造方法,包括以下步骤:称取碳化硅、碳纤维和硅微粉,真空烘干;碳纤维进行化学气相沉积处理,使碳纤维的表面形成无定形碳;碳化硅进行化学气相沉积处理,使碳化硅的表面形成硅薄膜;硅微粉、碳纤维和碳化硅混合均匀,获得混合粉;设置成形参数及扫描策略,将结构/功能件模型输出为STL格式并导入激光选区熔化成形设备;将混合粉通入激光选区熔化成形设备,在保护气的气氛下进行结构/功能件成形,实现碳化硅基陶瓷结构/功能件的增材制造。本发明安全高效,制造的结构/功能件致密度高且组织均匀,可实现近净尺寸成型,无需后处理。
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公开(公告)号:CN111394617A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010239211.6
申请日:2020-03-30
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种小型水冷核反应堆用包壳材料锆合金,所述锆合金的化学组成以重量百分比为:Sn为0.80%~1.10%;Fe为0.25%~0.50%;Cr为0.10%~0.30%;O为0.08%~0.16%;Nb为0.02%~0.09%和Ni为0.01%~0.05%中的一种或两种;余量为Zr。本发明有效改善了常规锆合金在含氧水中发生疖状腐蚀的问题,且耐均匀腐蚀性能较好,同时积极消除了对锆合金的耐腐蚀性能带来有害影响的因素,提高了核电站的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN112102968B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010791013.0
申请日:2020-08-07
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所 , 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种高热导燃料芯块及其制备方法,包括以下步骤:S1、提供一种UO2单晶;S2、UO2单晶涂层包覆;S3、粉体预处理:将包覆型UO2单晶颗粒以及Zr合金粉体进行加热预处理;S4、粉体混合:将步骤S3制备的包覆型UO2单晶颗粒筛分成粒径大小不同的两组,先将大尺寸UO2单晶颗粒、Zr合金粉体与烧结剂按照一定的体积比例放入混料罐内,喷洒一定量的粘结剂密封混合,然后将剩余的小尺寸UO2单晶颗粒与Zr合金粉体混合后一起搅拌均匀;S5、生坯压制;以及S6、高温烧结,即可获得所述高热导燃料芯块。根据本发明提供的一种高热导燃料芯块及其制备方法,可明显改善燃料芯块的热导率,进而提升燃料芯块的安全性。
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公开(公告)号:CN115524229A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211239663.X
申请日:2022-10-11
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明提供一种金属管材辐照压缩蠕变试验装置及方法,涉及反应堆堆芯用金属材料设计技术领域,针对目前难以还原金属管材样品真实服役环境进行蠕变试验的问题,通过试验盒配合压缩组件对金属管材施加压力,调节热阻后使金属管材试样温度控制在商用压水堆运行环境下的温度水平,将其放入试验堆或商用堆内接受中子辐照,达到金属管材样品多重试验环境同步加载,还原样品的真实服役环境满足蠕变行为的研究需求。
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公开(公告)号:CN114613525A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110740804.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种利用重水堆生产高比活度钴放射源的钴调节棒芯体,包括若干组钴棒束部件,所述钴棒束部件包括一贯穿全长的锆合金中心棒和钴元件;与现有技术相比,有效提升最终封装源内单位体积钴源容量,大幅度降低比活度需求近30%,只需要比活度达到220Ci/g即可满足医用伽马刀设备需求,使依托重水堆在一个大修周期(24‑26个月)内生产满足医用需求的高比活度钴源具备可行性,大幅度提升钴源生产效率,降低钴源生产成本;采用小尺寸钴芯体镀镍技术,对辐照后的芯体进行有效保护,防止放射性钴源对热室设施造成沾污,降低放射性钴源对后续操作环节的放射性污染,实现本发明的目的。
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