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公开(公告)号:CN111627574B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202010519950.0
申请日:2020-06-09
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C7/14
Abstract: 本发明公开了一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,其包括驱动机构、收拢部件和控制棒组件,控制棒组件连接于收拢部件,驱动机构控制控制棒组件的运动,控制棒组件能够弯曲以实现控制棒组件收纳于收拢部件。本发明的一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,通过驱动机构控制控制棒组件的提落棒运动及收纳入收拢部件的过程,减少了所需竖直方向的空间,使控制棒驱动装置能更好地应用于小型堆或模块化堆等运行环境。同时,本发明的一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,通过控制棒组件柔性部的弯曲区别于现役所有核电站以及核反应装置中的刚性控制棒,本方案的成功实施将为更好地拓展核反应堆新结构的发展提供实际参考。
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公开(公告)号:CN119361192A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411517350.5
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C13/02 , G21C15/253
Abstract: 本发明公开了一种安全容器用冷却系统,冷却系统包括安全容器以及包围安全容器的屏蔽墙,还包括在安全容器与屏蔽墙之间的外部通风冷却结构以及安全容器内的空气循环装置,通过安全容器内的空气循环装置与外部通风冷却结构快速带走安全容器内的热量从而进行冷却;外部通风冷却结构包括对安全容器的竖直筒体冷却的环形冷却腔以及对弧形圆顶冷却的圆顶冷却腔,环形冷却腔与圆顶冷却腔之间设置有中间隔板,中间隔板上设置有连通孔,环形冷却腔的底部与空气入口连通,环形冷却腔的顶部通过连通孔与圆顶冷却腔连通,圆顶冷却腔的顶部与屏蔽墙上部设置的空气出口连通,冷却气流经环形冷却腔对竖直筒体冷却后再对弧形圆顶冷却,最终流出屏蔽墙。
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公开(公告)号:CN113936820B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202111079829.1
申请日:2021-09-15
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种气体冷却熔盐堆堆芯及熔盐堆系统。熔盐堆堆芯包括堆芯活性区、反射层、冷却剂进口和冷却剂出口,反射层围绕堆芯活性区的外侧设置,反射层内设置有控制鼓;堆芯活性区设置有冷却剂管道区和燃料熔盐区,冷却剂管道区设置有多根冷却剂管道,冷却剂管道内流通有氦氙混合气或超临界二氧化碳;燃料熔盐区内填充有燃料熔盐;冷却剂管道区与燃料熔盐区的体积比为(6~9):10;冷却剂管道的顶端与冷却剂出口相连,所述冷却剂管道的底端与所述冷却剂进口相连。本发明的熔盐堆堆芯结构简单、提升了堆芯的换热效率、降低了堆芯的建造成本和建造门槛、运行更加安全,同时极大程度上提高了熔盐堆系统的电功率。
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公开(公告)号:CN117189409A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311176368.9
申请日:2023-09-12
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斯特林发电设备及发电系统,属于能源利用技术领域。熔盐斯特林发电设备包括换热器、发电机和加热器;换热器包括壳体和换热管束,换热管束设置于壳体内,换热管束的内部供工质气体流动;换热管束的外周壁与壳体的内周壁之间形成供熔盐流动的熔盐通道,熔盐通道的两端分别为熔盐入口和熔盐出口;发电机包括气缸、冷却器和回热器,气缸和回热器分别与换热管束的两端连通,气缸靠近熔盐入口,回热器靠近熔盐出口;加热器环绕回热器和/或气缸的外周设置。通过加热器对回热器加热,减少了换热管束经过回热器向冷却器的散热,提高了熔盐出口处防冻堵的能力;气缸外周设置加热器,提高了熔盐入口处防冻堵的能力。
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公开(公告)号:CN115985526A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211585149.1
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了提供了热管式燃料元件、堆芯和其运行方法及其应用。热管式燃料元件自下而上包括同轴固接的第一基体和第二基体,第一基体和第二基体均呈中空的管状结构,且相互连通;第一基体的管状结构、第二基体的管状结构的内侧壁分别开设有呈轴向分布的第一沟槽、第二沟槽,两者的连接处连续、无断层;第一基体为金属材质或慢化剂材质,且第一基体的内部弥散分布有燃料颗粒,燃料颗粒具有包覆层;第二基体为不含燃料颗粒的金属基体。本发明的热管式燃料元件采用一体化的设计避免缝隙热阻导致的热效率问题和安全问题,确保燃料颗粒和传热工质的紧密接触。本发明的堆芯结构简单紧凑,传热效率高、性能稳定可靠,可满足多场景多用途的能源供应。
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公开(公告)号:CN115862900A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211652108.X
申请日:2022-12-21
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应用和运行方法。该熔盐堆包括堆芯容器和至少一个螺旋盘管;螺旋盘管设于堆芯容器中;螺旋盘管的内部为中空结构,且包括自螺旋盘管的顶部入口端起沿螺旋盘管的纵轴线呈螺旋形向下延伸至底端面的下降管路,以及沿螺旋盘管的底端面向上折返延伸至螺旋盘管的顶部出口端的上升管路,下降管路和上升管路在螺旋盘管的底端面处连通;入口端与出口端均与能量转化系统连接。本发明的熔盐堆结构紧凑,且能够有效提高熔盐堆的热效率、可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112863726B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110079312.6
申请日:2021-01-21
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种液态熔盐堆生产高活度比Sr‑89和Sr‑90的方法以及系统,包括:提供一种布置有若干石墨慢化组件的液态熔盐堆,Kr‑89和Kr‑90在堆运行时直接裂变产生,采用吹气方法将气体裂变产物Kr从熔盐堆中分离,首先采用冷却方法将气体Kr‑90及其子产物Rb‑90衰变生产固体Sr‑90,再采用吹气方法将剩余的气体Kr与固体Sr进行分离,再采用冷却方法将气体Kr‑89及其子产物Rb‑89衰变生产固体Sr‑89,最后采用化学分离分别提取,实现高活度比Sr‑89和Sr‑90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、经济成本低的液态熔盐堆生产Sr‑89和Sr‑90的方法以及系统。
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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
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:CN111739670B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010618377.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆燃料制备与装卸系统。该系统包括装料罐和备料罐,并与反应堆系统连接;其中,反应堆系统的运行液位限值处连接一液位控制管路;备料罐为一封闭空间;备料罐中的上部还设有至少一个定量一罐;定量一罐和备料罐之间设有一加料控制管路,加料控制管路的入口设于备料罐底部,加料控制管路穿设于定量一罐的罐体、且加料控制管路的出口设于定量一罐的上部,用于控制加料量。本发明的熔盐堆燃料制备与装卸系统能够实现对添加盐的精确控制,且能够有效控制反应堆系统中燃料盐的液位,设备简单、占地面积小,简化了熔盐堆加料操作,降低熔盐堆中部分设备的测量精度需求,安全可靠,灵活度高。
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公开(公告)号:CN111681787B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010584140.3
申请日:2020-06-23
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C13/024 , G21C13/02 , G21C3/54
Abstract: 本发明公开了一种反应堆容器的下腔室结构及反应堆容器。下腔室结构包括堆芯支撑底板、反应堆下腔室底板、反应堆下腔室裙板和反应堆下腔室入口;堆芯支撑底板、反应堆下腔室底板和反应堆下腔室裙板合围形成一下腔室空间、且反应堆下腔室裙板用于构成下腔室空间的周向侧壁;反应堆下腔室底板与堆芯支撑底板平行;反应堆下腔室入口设于反应堆下腔室底板上;下腔室空间内还设有位于堆芯支撑底板下方的流量分配板圆板;流量分配板圆板与堆芯支撑底板同轴设置、且平行固接;流量分配板圆板的边缘不与下腔室空间的内部接触。本发明的下腔室结构实现了堆芯通道内流量的合理分配,并且有效改善了下腔室的流场特性,避免了下腔室中旋涡的出现。
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