超临界水堆的改进型环形燃料元件及其构成的燃料组件

    公开(公告)号:CN103106929A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310043002.4

    申请日:2013-02-04

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明超临界水堆的改进型环形燃料元件及其构成的燃料组件,包括内包壳、以及与内包壳同轴套装的外包壳,在内包壳与外包壳之间填充有颗粒燃料,在颗粒燃料与内包壳之间还设置有一层隔热涂层。本发明的环形燃料元件与组件上隔热板、下隔热板、上导流板、下导流板相配合构成燃料组件,有效了实现环形元件内侧慢化剂与其异向流动的外侧冷却剂的分流;组件内无专用控制棒导向管,不仅简化了组件的结构设计,还减少了结构材料使用,提高了经济性;可以充分发挥环形燃料元件慢化均匀、两侧传热、低燃料温度等优势,大幅提高了工程应用可行性,从而可以设计出经济性和安全性更高的超临界水冷堆。

    应用于超临界水冷堆的双排六边形燃料组件

    公开(公告)号:CN102117664A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201010605234.0

    申请日:2010-12-24

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于核反应堆燃料组件技术领域,具体涉及一种应用于超临界水冷堆的双排六边形燃料组件。目的是提供一种具有较好均匀慢化和充分慢化能力、局部功率峰值因子尽量低的燃料组件。该燃料组件在六边形组件盒内部置有多个六边形慢化剂通道,在相邻的六边形慢化剂通道之间布置两层燃料棒;并且在所述六边形组件盒中心置有一个与六边形组件盒同结构、按比例缩小的中心六边形慢化剂通道,中心六边形慢化剂通道的各个边具有连续重复排列的六边形慢化剂通道,所述组件边缘采用多个梯形慢化剂通道。本发明在相邻六边形慢化剂通道之间布置两层燃料棒,克服了单排燃料棒对靠近组件盒的燃料棒慢化较弱的缺点,又改善了慢化剂通道角点处燃料棒的慢化效果。

    一种基于棒束型燃料组件的超高通量反应堆堆芯

    公开(公告)号:CN115394458B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211030459.7

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于棒束型燃料组件的超高通量反应堆堆芯,一种基于棒束型燃料组件的超高通量反应堆堆芯,包括棒束型燃料组件、控制棒组件和反射层组件;所述棒束型燃料组件和控制棒组件均为若干个,若干所述棒束型燃料组件和控制棒组件紧凑排列于堆芯活性区内,若干所述控制棒组件均分散位于所述堆芯活性区外围;所述反射层组件内由冷却剂填充而成,所述堆芯活性区位于所述反射层组件内部。采用本方案,在热功率不超过200MW,换料周期不低于90个满功率天,平均组件功率密度不超过1200MW/m3的条件下,堆芯内最大中子通量超过1×1016n/cm2/s,将极大提高材料辐照考验的发展和解决国内重要且稀缺的同位素生产问题。

    一种快谱反应堆堆芯设计方法及堆芯结构

    公开(公告)号:CN113674875B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202110795061.1

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明属于核反应堆设计技术领域,涉及一种快谱反应堆堆芯设计方法及堆芯结构。本发明方法包括如下步骤:步骤1选择毒物材料抑制因中子慢化引入的正反应性;步骤2选择毒物材料的堆内布置方式。本发明结构包括涂有毒物材料的燃料棒,具体包括燃料棒毒物涂层、燃料包壳、气隙、燃料芯块、燃料中孔,燃料芯块位于燃料包壳内部,燃料芯块与燃料包壳之间留有气隙,燃料包壳的中心位置开有燃料中孔,燃料包壳的外部涂有燃料棒毒物涂层。本发明有效控制发生蒸汽发生器传热管破裂事故后的正反应性引入幅度,提高快谱反应堆的安全性。

    中子辐照环境下反常氚渗透分析方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN114611267B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202111468535.8

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了中子辐照环境下反常氚渗透分析方法、系统、终端及介质,核聚变反应堆和核裂变反应堆技术领域,其技术方案要点是:将中子辐照环境下的反常氚渗透行为涉及的多个复杂物理过程进行分解,分别建立理论分析模型,充分考虑中子辐照环境下中子与氚核发生碰撞形成的反冲氚、以及氚衰变成3He后与中子发生(n,p)反应形成子核氚对粒子输运行为的影响,分别建立了3H‑3He输运方程和3H‑3He扩散方程,实现对反常氚渗透过程的数值模拟。本发明有利于中子辐照条件下反常氚渗透物理机制的诊断和分析,可应用于聚变能源堆氚增殖模块的优化设计、以及中子辐照条件下的防氚渗透涂层研发。

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