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公开(公告)号:CN114974630A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210589424.0
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C17/104 , G21C17/108
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆功率测量方法及系统,熔盐堆功率测量方法的检测范围为稳定功率的熔盐堆,其包括如下步骤:S1、绘制裂变气体或活化产物的放射性活度浓度与功率的关系曲线或者表格:裂变气体或活化产物的放射性活度浓度通过实际测量方法或理论计算方法得到,S2、测量熔盐堆覆盖气处的裂变气体或活化产物的放射性活度浓度,代入步骤S1的裂变气体或活化产物的放射性活度浓度与功率的关系曲线或者表格,求得熔盐堆功率。本发明的熔盐堆功率测量方法增加了熔盐堆运行关键参数的冗余度,提高了反应堆运行安全。
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公开(公告)号:CN114927242A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210519412.0
申请日:2022-05-12
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堆维持次临界系统和维持次临界的方法,熔盐堆维持次临界系统包括熔盐堆系统和熔盐储能系统;熔盐堆系统包括电加热装置、第一熔盐换热器和发电系统;电加热装置在熔盐堆系统的主容器处;第一熔盐换热器第一流体通道通过第一管道与熔盐腔体连通;第一熔盐换热器第二流体通道通过第二管道与发电系统连通;熔盐储能系统包括光热发电系统、高温储热罐和第二熔盐换热器;光热发电系统与高温储热罐连通;高温储热罐与第二熔盐换热器第一流体通道连通;第四管道上设有隔离阀;第二熔盐换热器设于第二管道上,第二熔盐换热器第二流体通道与第二管道连通。本发明的系统解决了熔盐堆长期维持次临界问题,提高了熔盐堆运行安全。
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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
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C11/02
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。
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公开(公告)号:CN112853100A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011628371.6
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种金属阳离子的提取装置、系统及其方法和用途。金属阳离子的提取装置包括:一主容器、一进料出料系统、一电场产生装置。金属阳离子的提取系统包括至少一个模块,该模块包括至少两个并联的金属阳离子的提取装置。金属阳离子的提取方法其步骤包括捕集和洗脱。金属阳离子的提取系统在熔盐堆尾气处理系统中的应用。本发明的金属阳离子的提取装置、系统及其方法和用途,能够提取熔盐堆尾气处理系统中的金属阳离子,对其进行分离纯化,且不影响尾气处理系统的稳定,丰富了熔盐堆的经济价值。
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公开(公告)号:CN110689984B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911012011.0
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C19/34
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆堆芯换料管理方法,所述熔盐堆包括堆芯,所述方法包括以下步骤:根据每个熔盐堆剩余反应性的控制能力,确定燃料盐的重金属浓度摩尔比,熔盐堆堆芯燃料盐体积比为1%‑30%;随着运行中的燃料盐重金属浓度摩尔比增加,在燃料盐换堆运行时,更换堆芯燃料盐体积比更小的熔盐堆,继续使所述燃料盐运行;重复上述换堆的步骤,直至所述燃料盐达到寿期终时,将所述燃料盐卸出,结束所述燃料盐的运行。本发明的熔盐堆堆芯换料管理方法充分利用各个堆能谱的优势,提高了核燃料的利用率,同时改善堆芯安全特性。
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公开(公告)号:CN111739664A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010745398.7
申请日:2020-07-29
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C3/40 , G21C17/10 , G21C17/112
Abstract: 本发明公开一种用于研究熔盐-热管耦合系统的实验装置及其运行方法。该实验装置包括釜体、盖体、套管和热管;釜体分为上釜体和与上釜体连通的下釜体;上釜体的内径大于下釜体的内径;釜体外还设有用于向釜体提供热量的加热部件;盖体用于封住上釜体的顶部,盖体上设有至少一个供测温元件穿过的测温孔道,测温孔道与套管一一对应,且测温孔道的底部与套管的顶部连接;套管具有顶部开口,底部及侧面封闭的结构,套管的底部与热管上的待测点接触;热管贯穿盖体,且热管的一端作为热管蒸发端位于下釜体内,热管的另一端作为热管冷凝端位于釜体外。该实验装置,可用于研究熔盐-热管耦合系统的运行特性,为该堆型的发展奠定基础。
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公开(公告)号:CN111681787A
公开(公告)日:2020-09-18
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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公开(公告)号:CN111681786A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010582708.8
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,其包括堆芯支撑底板、反应堆容器下封头和反应堆下腔室入口;其包括的流量分配板圆板与堆芯支撑底板平行固接;流量分配板圆板的径向宽度小于堆芯支撑底板的径向宽度;流量分配板圆板的径向宽度大于等于堆芯支撑底板上分布有孔的圆形区域的直径、且不与反应堆容器下封头内部接触;反应堆下腔室入口设于流量分配板圆板下方区域的反应堆容器下封头上;其还包括流量分配板上开孔圆板,流量分配板上开孔圆板设有通孔。本发明的下腔室结构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,结合堆芯下支撑板对流体进行流量分配,使进入堆芯的流体流量分布达到反应堆设计目标。
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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
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C3/54
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。
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公开(公告)号:CN108362151B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201810091475.4
申请日:2018-01-30
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种蓄热储能发电系统,蓄热储能发电系统包括蓄热单元,蓄热单元包括N个蓄热模块、进气口和出气口,N>1;蓄热模块具有气体通道,该些蓄热模块的气体通道依次连接形成第一连接通道,进气口通过第一连接通道与出气口连通;靠近进气口的前N‑1个蓄热模块分别设置一截止阀,截止阀设置于对应的蓄热模块的气体通道出口和出气口之间的第二连接通道上,用于控制第二连接通道的开关;换热介质由进气口进入并通过第一连接通道和/或开启的第二连接通道到达出气口。本发明的蓄热储能发电系统通过设置第一连接通道和可控制开关的第二连接通道,使得换热介质离开出气口时的温度稳定,同时也会提高蓄热容量。
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