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公开(公告)号:CN116675119A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310666051.7
申请日:2023-06-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于核电工程核岛施工的起吊系统,用于沿直线连续布置多个核电机组进行施工,其特征在于,包括导轨,导轨包括多个施工导轨组,施工导轨组用于垂直于核岛中心线布置且施工导轨组的一端用于延伸至机组的施工区域,另一端用于伸出至机组的施工区域外侧,多个施工导轨组伸出至机组施工区域外侧的部分通过与施工导轨组相垂直的转场导轨组连接,导轨上设置有转向龙门吊,采用本发明的起吊系统克服了使用履带吊的缺陷。
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公开(公告)号:CN119517472A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411637287.9
申请日:2024-11-15
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种TRISO燃料芯块制造方法及燃料芯块,属于核电领域。其中,TRISO燃料芯块的制造方法包括以下步骤:在燃料芯块模具中铺覆石墨粉,利用具有凸起的半球形工作部将石墨粉层压实并形成定位孔,将燃料球装入定位孔并覆盖石墨粉层,重复压实形成定位孔和装入燃料球的步骤直至石墨粉体达到预设高度,整体压实后烧结,得到TRISO燃料芯块。该方法能够提高TRISO燃料芯块的均匀性,便于规模化连续生产。
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公开(公告)号:CN119446597A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411550725.8
申请日:2024-11-01
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种下部堆内构件及超临界水冷堆,下部堆内构件包括吊篮筒体和堆芯下板,吊篮筒体顶部与上部堆内构件法兰相连接,吊篮筒体外侧与压力容器内侧形成环腔,吊篮筒体内还设有快热燃料隔离筒;堆芯下板安装于吊篮筒体底部,快热燃料隔离筒一端安装于堆芯下板,堆芯下板上设有至少一个位于快热燃料隔离筒内的快中子燃料组件和至少一个位于快热燃料隔离筒外的热中子燃料组件;堆芯下板中部开设有流通腔,堆芯下板底部与压力容器之间形成下腔室,热中子燃料组件和快中子燃料组件的一端分别与流通腔和下腔室连通。上述下部堆内构件,流通腔对两路进入快中子燃料组件内的冷却剂进行搅浑,并合理地分配流量,提高了流量分配均匀性。
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公开(公告)号:CN119311682A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311503645.2
申请日:2023-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F16/22 , G21C17/00 , G21C15/257 , G06F16/242 , G06F18/2431 , G06F18/213 , G06F18/211 , G06F30/10 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/06 , G06F119/02 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种确定热管微堆的保护信号的方法和系统。该方法包括以下步骤:获得热管微堆的安全准则,其中每一安全准则涉及至少一个保护信号;根据安全准则确定包括至少一个潜在保护信号的第一潜在保护信号清单;获得包括至少一个事故类别的热管微堆事故清单,每一事故类别包括一个或多个事故;根据热管微堆事故清单确定包括至少一个潜在保护信号的第二潜在保护信号清单;根据法定保护信号要求和设计约束条件对第一潜在保护信号清单和第二潜在保护信号清单进行可实施性优化,确定初步保护信号清单;以及对初步保护信号清单中的保护信号进行关键事故验证,以确定满足安全准则的保护信号整定值,从而获得最终保护信号清单。
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公开(公告)号:CN118578203A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410792053.5
申请日:2024-06-19
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及压水堆核电厂模块化建造技术领域,尤其涉及一种用于模块化系统的减缓常关支管共频振动方法及打磨装置。方法包括:获取常关支管长度以及声音在流体介质中的传播速度,根据所述常关支管长度和所述传播速度得到流体声驻波动频率;令流体压力波动频率等于所述流体声驻波动频率;获取主管道内的流体速度和常关支管内径,根据所述流体压力波动频率、流体速度和常关支管内径,得到共振圆角半径;在常关支管迎流钝驻点打磨入口圆角,所述入口圆角半径大于所述共振圆角半径。本发明使得流体压力波动频率远离流体声驻波动频率,从而缓解或消除共频振动。
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公开(公告)号:CN117936131A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410095863.5
申请日:2024-01-23
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Inventor: 卢洪早 , 刘润发 , 邵长磊 , 毛飞 , 肖婷 , 沈睿 , 周响 , 林绍萱 , 朱宇平 , 沈小要 , 唐伟华 , 周全 , 许辉焱 , 李成武 , 巢孟科 , 陈红生 , 高永建
IPC: G21C13/02 , G21C15/12 , G21C1/09 , G21C17/017
Abstract: 本发明提供一种一体化反应堆压力容器,包括:筒体和换热组件,换热组件容置于筒体的内腔,换热组件包括换热管,换热管具有进口端和出口端,筒体内的高温介质流经换热管周侧并与换热管内的换热介质进行换热;至少一组反应堆压力容器连接管组,每组反应堆压力容器连接管组包括第一管组和第二管组,第一管组和第二管组分别与换热管的进口端和出口端相连通;第一管组和第二管组均包括集水管、至少一个检修管,检修管开设于筒体外壁上,集水管与检修管相连通,检修管通过焊接与换热管的进口端或者出口端相连通;其中,检修管背离筒体的端部设有可拆卸盖体。本发明通可以提升一体化反应堆压力容器的安全性和操作性。
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公开(公告)号:CN117807840A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311862910.6
申请日:2023-12-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G01M7/02 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种堆内构件的流致振动试验测点生成方法和系统及试验系统,方法包括如下步骤:确定堆内构件中的一个或多个待测子部件;对每个待测子部件进行有限元建模仿真分析以获得每个待测子部件的部件动态特性,根据部件动态特性确定每个待测子部件的主频率值;对每个待测子部件根据力函数经验公式测算流致振动载荷,并根据流致振动载荷确定每个待测子部件的最大位移值;判断当前待测子部件的主频率值与频率阈值之间的关系以及最大位移值与位移阈值的关系;根据主频率值和/或最大位移值生成当前待测子部件的结构响应结果,根据结构响应结果在流致振动响应最大的位置布置一个或多个试验测点。
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公开(公告)号:CN117766172A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311825597.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种一体化反应堆试验件的压降测量方法及系统,包括如下步骤:在一体化反应堆试验件的流量回路中布置多个压差测点;以及根据多个压差测点测量试验件中的局部区域压降和/或流量回路的总体压降,其中,多个压差测点的所在位置满足如下条件:多个压差测点分布在试验件的堆内构件模拟件以及换热组件模拟件上,且堆内构件模拟件以及换热组件模拟件均位于试验件的压力容器中。本申请提供的一体化反应堆试验件的压降测量方法及系统能够准确测量反应堆压降,从而验证了反应堆压降以及反应堆堆内构件设计的合理性。
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公开(公告)号:CN117763884A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311369754.X
申请日:2023-10-20
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G21C3/33 , G21C3/322 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种适用于低流量堆芯的管座设计方法及燃料组件,包括以下步骤:在不同的设定工况条件下,对管座基体模型进行应力分析,得到最大应力值;根据得到的最大应力值和管座基体模型进行拓扑优化,得到管座的最优阻挡面积,进而得到管座最优的结构模型;筛选设定的设计参数并确定其初始值和变化范围,以最大应力值为约束条件,结合得到管座最优的结构模型进行不同工况下的应力分析,得到满足应力要求的最优设计参数,应用本发明方法得到管座的燃料组件,能够保证在低流量的情况下燃料组件仍能满足传热、结构完整性等设计要求。
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公开(公告)号:CN117759519A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311757387.0
申请日:2023-12-19
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种压汽机系统、驱动方法及适用的压水堆供汽系统。压汽机系统适于连接压水反应堆,压水反应堆包括与反应堆堆芯连接的一回路,与一回路隔离的流经蒸汽发生器管侧的二回路以及采用除盐水作为水源的三回路,其特征在于,压汽机系统包括压汽机和与压汽机连接的驱动机构,其中,驱动机构配置为驱动压汽机压缩自三回路生成的三回路输出蒸汽。本申请的压汽机系统、驱动方法及适用的压水堆供汽系统通过将压汽机与压水反应堆三回路耦合,有效实现压水堆输出清洁的中高压过热蒸汽。
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