基于提高燃料利用率的液态金属冷却反应堆及管理方法

    公开(公告)号:CN110867262B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911148866.6

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: G21C5/12 G21C19/20

    摘要: 本发明公开了基于提高燃料利用率的液态金属冷却反应堆及管理方法,所述反应堆的堆芯外围布置低温强慢化组件、次外围布置高温强慢化组件,堆芯内部区域交叉布置高功率控制棒组件和高功率强慢化组件。本发明根据液态金属冷却快堆的固有中子学特性、功率及燃耗分布特点,构建了不同功能及用途的组件:用于堆芯最外围减少中子泄漏的低功率燃料组件、用于堆芯内部的高功率燃料组件及控制棒组件,形成了独特的液态金属冷却快堆堆芯装载方案,显著提高了液态金属冷却快堆的平均卸料燃耗、核燃料转换比,增强了液态金属冷却快堆闭式铀‑钚燃料循环体系的工程可实现性。

    多类型燃料组件混合装载金属冷却反应堆及管理方法

    公开(公告)号:CN110853775B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911148880.6

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: G21C3/60 G21C3/326 G21C19/19

    摘要: 本发明公开了多类型燃料组件混合装载金属冷却反应堆及管理方法,所述反应堆的堆芯结构为整体式蜂窝状正六边形组件通道,所述通道包括内部燃料组件通道、外部燃料组件通道、控制棒组件通道,所述内部燃料组件通道、外部燃料组件通道、控制棒组件通道在轴向上设置有多盒燃料组件,所述外部燃料组件通道设置在内部燃料组件通道外围,所述控制棒组件通道与内部燃料组件通道交叉布置,所述内部燃料组件通道的上端和下端布置低成本天然铀燃料组件、中间布置富集铀燃料组件。本发明解决了现有金属冷却反应堆堆芯燃料装载量大、富集度高、利用率低等问题。

    一种γ射线能量调制通信系统及方法

    公开(公告)号:CN112260753A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011119523.X

    申请日:2020-10-19

    IPC分类号: H04B10/11 H04B10/54 H04B10/70

    摘要: 本发明公开了一种γ射线能量调制通信系统及方法,包括沿信号传输方向依次设置信息源、调制电路、γ射线发生装置、γ射线接收装置和解调电路,γ射线发生装置包括N个γ射线发射源,每个γ射线发射源放射出的γ射线的能量值均不相同,信息源用于将信息信号由模拟信号转化为初始电信号;调制电路根据初始电信号,控制γ射线发生装置放射出2N种能量组合的γ射线,形成γ射线信号;γ射线接收装置接收γ射线信号,并针对γ射线信号的能量进行分析,将γ射线信号转化为输出电信号;解调电路将输出电信号解调后输出;其中,N为大于1的自然数。本发明实现了电磁屏蔽环境内外的无线通信,且能够提供更多的码元种类,提高了通信速率。

    一种采用铀-氢化钇燃料的棒型燃料元件

    公开(公告)号:CN111276265A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201911414581.2

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G21C3/20 G21C3/58

    摘要: 本发明属于核反应堆燃料元件技术领域,具体涉及一种采用铀-氢化钇燃料的棒型燃料元件,包括:包括:上端塞、包壳管、包壳管内涂层、气腔弹簧、垫块、若干块燃料芯块、燃料芯块涂层和下端塞;所述包壳管顶部与上端塞定位固定连接;所述包壳管下端内部由下至上依次堆叠若干块燃料芯块,并形成芯块摞,所述芯块摞的上、下两端均设置有垫块,所述芯块摞上端的垫块上部设置包壳裂变气体气腔;所述包壳裂变气体气腔的上下两端设置有气腔弹簧;所述包壳裂变气体气腔下端的气腔弹簧与芯块摞上端的垫块接触;所述包壳裂变气体气腔上端的气腔弹簧与上端塞接触;所述包壳管底部与下端塞焊接连接;所述燃料芯块材料为铀-氢化钇U-YHx。

    一种采用热管和燃料棒的一体化固体堆芯结构

    公开(公告)号:CN111081393A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911407724.7

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G21C3/334 G21C3/12

    摘要: 本发明属于核反应堆技术领域,具体涉及一种采用热管和燃料棒的一体化固体堆芯结构。本发明包括堆芯基体结构,热管,燃料棒,上部固定板,下部固定板,T型定位键,热管限位块;在堆芯基体结构内部设有燃料棒安装孔和热管安装孔,每一个热管安装孔外均匀的布置燃料棒安装孔;燃料棒和热管分别安装在燃料棒安装孔和热管安装孔内;上部固定板安装在堆芯基体结构顶部,下部固定板安装在堆芯基体结构底部,热管限位块安装在上部固定板与热管之间;T型定位键为T型板状结构,通过销子、螺栓来定位、连接固定堆芯基体结构、上部固定板、下部固定板。本发明结构简单可靠、易于制造安装,更有利于实现整个反应堆装置工程化。

    基于提高燃料利用率的液态金属冷却反应堆及管理方法

    公开(公告)号:CN110867262A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911148866.6

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: G21C5/12 G21C19/20

    摘要: 本发明公开了基于提高燃料利用率的液态金属冷却反应堆及管理方法,所述反应堆的堆芯外围布置低温强慢化组件、次外围布置高温强慢化组件,堆芯内部区域交叉布置高功率控制棒组件和高功率强慢化组件。本发明根据液态金属冷却快堆的固有中子学特性、功率及燃耗分布特点,构建了不同功能及用途的组件:用于堆芯最外围减少中子泄漏的低功率燃料组件、用于堆芯内部的高功率燃料组件及控制棒组件,形成了独特的液态金属冷却快堆堆芯装载方案,显著提高了液态金属冷却快堆的平均卸料燃耗、核燃料转换比,增强了液态金属冷却快堆闭式铀-钚燃料循环体系的工程可实现性。

    多类型芯块混合装载金属冷却反应堆及管理方法

    公开(公告)号:CN110867261A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911148879.3

    申请日:2019-11-21

    摘要: 本发明公开了多类型芯块混合装载金属冷却反应堆及管理方法,所述反应堆的堆芯外围布置慢化型组件、次外围布置增殖型燃料组件,堆芯内部区域布置功率型燃料组件,所述慢化型组件由若干慢化型元件构成,所述慢化型元件包括包壳,包壳内设置氢化锆金属块;所述增殖型燃料组件由若干增殖型燃料元件构成,所述增殖型燃料元件包括包壳,包壳内两端布置氧化铍陶瓷芯块,中间布置天然二氧化铀燃料芯块;所述功率型燃料组件由若干功率型燃料元件构成,所述功率型燃料元件包括包壳,包壳内两端布置氧化铍陶瓷芯块,中间布置钚铀混合氧化物燃料芯块。本发明解决了现有金属冷却反应堆燃料装载量大、利用率低等问题。

    多类型燃料组件混合装载金属冷却反应堆及管理方法

    公开(公告)号:CN110853775A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911148880.6

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: G21C3/60 G21C3/326 G21C19/19

    摘要: 本发明公开了多类型燃料组件混合装载金属冷却反应堆及管理方法,所述反应堆的堆芯结构为整体式蜂窝状正六边形组件通道,所述通道包括内部燃料组件通道、外部燃料组件通道、控制棒组件通道,所述内部燃料组件通道、外部燃料组件通道、控制棒组件通道在轴向上设置有多盒燃料组件,所述外部燃料组件通道设置在内部燃料组件通道外围,所述控制棒组件通道与内部燃料组件通道交叉布置,所述内部燃料组件通道的上端和下端布置低成本天然铀燃料组件、中间布置富集铀燃料组件。本发明解决了现有金属冷却反应堆堆芯燃料装载量大、富集度高、利用率低等问题。

    一种管壳式铅基合金冷却反应堆

    公开(公告)号:CN106683720A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710023681.7

    申请日:2017-01-13

    IPC分类号: G21C15/20 G21C15/00 G21C15/18

    摘要: 本发明公开了一种管壳式铅基合金冷却反应堆,包括有反应堆容器、堆芯、燃料通道和压力管,由核燃料组件和铅基合金冷却剂置于压力管形成的燃料通道,将数根燃料通道放入反应堆容器水池中组成堆芯。应用于大型铅基合金冷却反应堆设计需求背景,使反应堆系统具备大功率特点和仅靠材料特性实现的高固有安全性,从设计上消除堆芯熔化概率和从事实上消除大规模放射性释放概率,取消厂外应急;核燃料组件和铅铋冷却剂置于压力管形成的燃料通道内,每根压力管内的冷却剂流量可以按照它的单管功率设计进行调节。