以石墨球为慢化剂的液态燃料熔盐堆以及石墨球更换方法

    公开(公告)号:CN111627571B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010541356.1

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明公开了以石墨球为慢化剂的液态燃料熔盐堆以及石墨球更换方法。该以石墨球为慢化剂的液态燃料熔盐堆包括一堆芯筒体和设于所述堆芯筒体内的燃料区;所述燃料区包括上层的石墨球与燃料盐的混合区域,和下层的纯燃料盐区域;所述堆芯筒体底部设有一进球口,且顶部设有一出球口,所述进球口用于向所述燃料区提供所述石墨球的进球通道,所述出球口用于提供从所述燃料区排出所述石墨球的出球通道;所述纯燃料盐区域占所述燃料区的体积百分比为2%以上。本发明中,通过在线更换石墨球实现了不停堆工况下的石墨慢化剂的更换,减少了停堆需求,延长了堆芯寿期,运行效率高;且石墨球更换过程无需借助外力,设备简单,操作简便。

    一种液态熔盐堆生产Cf-252的系统及方法

    公开(公告)号:CN113851246A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110982384.1

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种液态熔盐堆生产Cf‑252的系统及方法,所述系统包括熔盐堆模块和后处理模块,所述熔盐堆模块包括石墨慢化通道式液态熔盐堆和燃耗产物提取装置,所述石墨慢化通道式液态熔盐堆包括串联的堆芯和热交换器,所述堆芯的内部布置有数个含通道的石墨慢化组件,所述石墨慢化组件的通道中填充有混合盐;其中,所述混合盐包括燃料盐、靶元素的氟盐和基盐;所述燃料盐包括铀的氟盐;所述靶元素包括锕系元素。该系统及方法利用液态熔盐堆生产Cf‑252,条件温和,操作简单,提高了Cf‑252产量。

    一种反应堆系统防核扩散性能评估方法

    公开(公告)号:CN113096841A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110336620.2

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种反应堆系统防核扩散性能评估方法,所述方法将各评估项进行加权求和,所述评估项包括核材料吸引力水平评估、核材料释热评估、自发裂变率评估、233U中232U杂质量评估、易裂变材料浓度评估、辐射剂量评估、体积/质量评估、检测频率评估、检测不确定度评估、分离度评估、项目核算评估、监视度评估、物理屏障评估、装量评估以及装料及后处理模式评估。本发明的反应堆系统防核扩散性能评估方法能够对多种燃料循环的核能系统的防核扩散性能进行全面而精确的评估。

    一种控制单元及含其的控制鼓和控制方法

    公开(公告)号:CN113096835A

    公开(公告)日:2021-07-09

    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。

    一种液态熔盐堆生产Mo-99的方法以及系统

    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

    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。

    液态熔盐堆嬗变超铀元素的方法

    公开(公告)号:CN110444311B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910744210.4

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种液态熔盐堆嬗变超铀元素的方法,该液态熔盐堆为石墨慢化通道式液态熔盐堆,其堆芯内部布置有含通道的石墨慢化组件,所述方法包括以下步骤:(1)将由超铀元素氟盐和基盐组成的熔盐填充于所述石墨慢化组件的通道中,所述超铀元素氟盐占所述熔盐的初始摩尔百分比为0.01%~0.1%,所述熔盐与所述石墨慢化组件的体积比为5%~40%;(2)在运行过程中在线添加所述超铀元素氟盐。该方法简单可行,并实现了较高超铀元素的嬗变率。

    一种固体蓄热体
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109883232B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910258579.4

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种固体蓄热体,其包括至少三个储热模块,每个储热模块两端均设置有换热通道,换热通道用于向与其相邻的储热模块输送介质或将与其相邻的储热模块内的介质排出;储热模块包括夹层式套筒状的保温容器,保温容器为圆柱体中空结构,保温容器的内部同轴设有内部保温层;换热通道包括垂直于储热模块的轴向设置的挡板组,每个挡板组依次包括第一挡板、第二挡板、第三挡板和第四挡板,第一挡板贴合上一储热模块,第二挡板贴合第一挡板,第四挡板贴合下一储热模块,第三挡板贴合第四挡板。本发明的固体蓄热体能够提高蓄热效率和有效蓄热容量,保护保温容器的力学完整性,且提高耐高温和抗压强度,减小保温层的体积,实用性强。

    液态熔盐堆嬗变超铀元素的方法

    公开(公告)号:CN110444311A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910744210.4

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种液态熔盐堆嬗变超铀元素的方法,该液态熔盐堆为石墨慢化通道式液态熔盐堆,其堆芯内部布置有含通道的石墨慢化组件,所述方法包括以下步骤:(1)将由超铀元素氟盐和基盐组成的熔盐填充于所述石墨慢化组件的通道中,所述超铀元素氟盐占所述熔盐的初始摩尔百分比为0.01%~0.1%,所述熔盐与所述石墨慢化组件的体积比为5%~40%;(2)在运行过程中在线添加所述超铀元素氟盐。该方法简单可行,并实现了较高超铀元素的嬗变率。

    一种固体蓄热体
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109883232A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910258579.4

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种固体蓄热体,其包括至少三个储热模块,每个储热模块两端均设置有换热通道,换热通道用于向与其相邻的储热模块输送介质或将与其相邻的储热模块内的介质排出;储热模块包括夹层式套筒状的保温容器,保温容器为圆柱体中空结构,保温容器的内部同轴设有内部保温层;换热通道包括垂直于储热模块的轴向设置的挡板组,每个挡板组依次包括第一挡板、第二挡板、第三挡板和第四挡板,第一挡板贴合上一储热模块,第二挡板贴合第一挡板,第四挡板贴合下一储热模块,第三挡板贴合第四挡板。本发明的固体蓄热体能够提高蓄热效率和有效蓄热容量,保护保温容器的力学完整性,且提高耐高温和抗压强度,减小保温层的体积,实用性强。

    热泵式余热利用系统
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109488401A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201910032858.9

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种热泵式余热利用系统,所述热泵式余热利用系统与发电系统连接,所述热泵式余热利用系统包括余热换热器、气体压缩机和气体透平。本发明一方面通过热泵式余热利用系统回收发电系统中汽轮机排放的乏汽余热,回收得到的热量经进一步升温后回用于发电系统的蒸汽发生器;另一方面,传统火电厂的高温烟气或地热资源中的地热蒸汽也通过本发明热泵式余热利用系统得到充分利用,在相同煤耗条件下,提高了系统的整体效率,进而提高了系统的整体经济性。

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