一种液态熔盐堆生产Mo-99的方法以及系统

    公开(公告)号:CN112863725B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110079311.1

    申请日:2021-01-21

    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。

    一种屏蔽体结构及含其的反应堆

    公开(公告)号:CN114914000A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210515790.1

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明提供一种屏蔽体结构及含其的反应堆,屏蔽体结构包含型T屏蔽体模块、型M屏蔽体模块和型B屏蔽体模块;三个模块均为包括中空区域和实体区域的封闭结构;型T屏蔽体模块还包括垫脚;型M屏蔽体模块还包括凹槽和垫脚;型B屏蔽体模块还包括凹槽;三个模块之间依次通过凹槽和垫脚相邻连接;型T屏蔽体模块的垫脚和型M屏蔽体模块的凹槽位置相吻合,型M屏蔽体模块的垫脚和型B屏蔽体模块的凹槽位置相吻合;型T屏蔽体模块、型M屏蔽体模块和型B屏蔽体模块的个数各自为一个或多个。本发明的结构可大幅降低屏蔽体的质量,满足核反应堆系统轻量化的要求;并具有设计灵活性和结构简洁紧凑等优点,能完全实现模块化拼装。

    液态熔盐堆超铀燃料运行固有安全性的改善方法

    公开(公告)号:CN111627570A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010408589.4

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种液态熔盐堆超铀燃料运行固有安全性的改善方法,其包括以下步骤:S1、将燃料盐和中子吸收体混合,得到超铀燃料;所述燃料盐包括基盐和超铀元素的氟盐;S2、将所述超铀燃料作为液态熔盐堆的燃料并运行所述液态熔盐堆;其中,所述超铀燃料与所述石墨慢化组件的体积比为5%~40%;在运行过程中在线补加所述超铀元素的氟盐,以维持堆芯反应的临界值为1.0~1.01,且不超过所述超铀元素的氟盐在所述基盐中的溶解上限。该方法在液态熔盐堆回收利用TRU,实现了较好的负温度反馈,保证了液态熔盐堆超铀燃料运行的固有安全性。

    自动获取数据的系统
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107092200B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201610089234.7

    申请日:2016-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种自动获取数据的系统,包括驱动模块、数据获取模块和反应靶控制模块,数据获取模块与反应靶控制模块通信连接,反应靶控制模块与驱动模块电连接,数据获取模块包括发送模块、采集模块和数据写入模块;发送模块用于发送换靶信号至反应靶控制模块;反应靶控制模块用于在收到换靶信号后调用驱动模块,并在驱动模块换靶完成时发送一反馈信号至采集模块;采集模块用于采集粒子的波形信号,数据写入模块用于将粒子的能量表征的数据写入文件中,并调用发送模块。本发明能够按照预设的顺序自动更换反应靶,并自动记录粒子轰击反应靶的数据形成的文件,避免了人工记录粒子的截面数据的方式容易出错的情形,提高了获取数据的效率。

    重水慢化熔盐堆堆芯及重水慢化熔盐堆系统

    公开(公告)号:CN108511088A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810605632.9

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种重水慢化熔盐堆堆芯及重水慢化熔盐堆系统。所述重水慢化熔盐堆堆芯的活性区具有各自独立的燃料区和增殖区,且所述燃料区设于所述增殖区内;所述燃料区包括重水慢化剂、熔盐管道以及燃料熔盐,熔盐管道内填充有燃料熔盐,重水慢化剂环绕在熔盐管道的外壁周围;所述熔盐管道的内、外表层为耐高温层,中间夹层为隔热层;所述增殖区内填充有增殖燃料;所述燃料区和所述增殖区之间设有隔热层。本发明重水慢化熔盐堆系统可成功解决现有熔盐热堆由于采用石墨慢化剂而导致的正温度反应性系数以及石墨退役后难处置等问题,其燃料循环方法可成功解决目前核能发展存在的核燃料资源短缺及高放废料堆积的难题。

    一种熔盐堆生产U-233的方法

    公开(公告)号:CN108389638A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810146223.7

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆生产U-233的方法,其堆芯包括石墨慢化组件和熔盐,所述熔盐填充在所述石墨慢化组件组成的通道中,所述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,停堆离线分离U-233,其中,所述堆芯的熔盐石墨体积比为2%~35%,所述燃料盐占所述熔盐总量的初始摩尔百分比为6%-10%,所述燃料盐为超铀元素(TRU)或武器级钚(WGPu)的氟盐与Th的氟盐的混合物。本发明所述的方法生产的U-233易分离,后处理简单可行,实现了高富集度U-233的生产。

    一种控制单元及含其的控制鼓和控制方法

    公开(公告)号:CN113096835B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202110491109.X

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种控制单元及含其的控制鼓和控制方法,该控制单元包括第一反射体、第二反射体和中子毒化体,第一反射体的中心处设通孔,通孔用于使旋转轴通过,旋转轴与外部的传动机构连接,用于使控制单元转动;第二反射体和中子毒化体依次沿径向贴设于第一反射体的外表面,第二反射体和中子毒化体围合成侧面封闭的筒状结构,筒状结构同轴环设于第一反射体外侧;中子毒化体包括至少两种中子吸收强度不同的中子吸收体;中子吸收强度不同的中子吸收体依次沿第一反射体的外表面的径向分布。该控制单元可提高反应性控制能力,延长中子吸收体更换周期;含有该控制单元的控制鼓结构简单、可有效抑制卡鼓风险。

    一种稀土镍合金材料及其建模方法和制备方法

    公开(公告)号:CN116205032A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211610958.3

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种稀土镍合金材料及其建模方法和制备方法。稀土镍合金材料的建模方法包括如下步骤:S1、采用蒙特卡洛法计算稀土元素的含量;S2、将镍基合金划分为空间网格,计算空间网格的尺寸和数量;S3、沿稀土镍合金厚度方向将空间网格划分为含有网格单元的平面网格层;S4、在各平面网格层中,各网格单元以各平面网格层的中心为定点,以L为定长,从X轴朝向Y轴、旋转至夹角为θ;S5、判断稀土镍合金材料的结构的热中子透射率是否与S1中目标透射率的数量级相同。本发明建模方法可以显著提升稀土镍合金材料的中子屏蔽性能。本发明具有微观结构的稀土镍合金可以实现屏蔽性能和结构功能的兼顾,具有结构‑功能一体化的特点。

    一种氦氙冷却微型反应堆系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115910395A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211680338.7

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种氦氙冷却微型反应堆系统,所述氦氙冷却微型反应堆系统包括堆芯子系统和布雷顿循环子系统;所述堆芯子系统横向设置,且设有穿设堆芯轴心的转轴;所述布雷顿循环子系统包括透平、回热器、冷却器以及压缩机;其中,所述透平设于所述堆芯的流体出口端;所述回热器和所述冷却器与所述堆芯同轴套设,所述回热器与所述堆芯的外侧壁套接,所述冷却器与所述回热器的外侧壁套接;所述压缩机设于与所述堆芯的流体出口端相对的密闭端,所述压缩机、所述堆芯和所述透平沿所述堆芯的轴向依次排布,所述转轴串联所述压缩机、所述堆芯和所述透平。本发明的氦氙冷却微型反应堆系统集热电转换与屏蔽功能为一体,可以使反应堆系统小型化与轻量化。

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