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公开(公告)号:CN113921155B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202111389063.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国原子能科学研究院
Abstract: 本发明的实施例公开了一种乏燃料的临界实验装置,包括:堆芯容器,所述堆芯容器的底部设置有导向孔;导向管,固定于所述堆芯容器内的所述导向孔处,所述导向管用于放置所述乏燃料,所述导向孔用于为所述乏燃料的输入和输出提供孔道;多个安装单元,围绕所述导向管呈阵列状设置于所述堆芯容器内,所述安装单元用于安装新燃料元件;其中,所述导向管的顶端封闭,用于隔离所述新燃料元件的水环境。本发明的实施例采取以部分乏燃料与部分新燃料组合的形式来开展乏燃料临界实验,在乏燃料的临界实验装置上布置有一个密闭的导向管,专门用于暂存乏燃料,将乏燃料与新燃料的水环境隔绝开,以避免放射性污染。
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公开(公告)号:CN113077914A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110309992.6
申请日:2021-03-23
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G21C17/104 , G21C17/00 , G06G7/54
Abstract: 本发明公开了一种反应性仪现场实验数据显示及处理方法以及系统。所述方法包括:接入局域网;在所述主机启动反应性仪应用软件并开启数据共享设置;在所述从机启动反应性仪应用软件客端从机软件并与所述主机建立数据共享;多个所述从机读取所述主机采集到的数据。通过上述方法,设置在主控室中的主机可以从反应性仪装置获取代表堆芯中子通量水平的电流或其他堆芯状态参数信号并通过局域网实现数据共享;设置在主控室外的多个从机可以通过加入局域网获取主机采集的实时数据,实现数据的同步获取。可以使主控室外的更多实验人员通过多个从机实时获取反应堆启动物理实验过程的实验数据、并在场外对获取的数据进行实时的分析处理,提高实验效率。
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公开(公告)号:CN113066594A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110309994.5
申请日:2021-03-23
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G21C17/104 , G01R21/00 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种反应性仪的功率电流量程切换方法和装置,功率电流量程切换方法包括:利用所述反应性仪测量反应堆的功率电流;根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。本发明在相邻两个量程挡位之间设置两个功率量程换挡点,在反应堆稳定功率过程中,功率电流值在两个功率量程换挡点附近涨落时,反应性仪最多只触发一次换档条件,测量得到的功率电流不会反复出现微小的阶跃失真现象,得到的反应性不会反复出现较大的毛刺现象,可以有效的提高反应性仪在换挡点附件测量反应性的准确程度,避免损坏反应性仪的相关电子元器件。
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公开(公告)号:CN113066594B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202110309994.5
申请日:2021-03-23
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G21C17/104 , G01R21/00 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种反应性仪的功率电流量程切换方法和装置,功率电流量程切换方法包括:利用所述反应性仪测量反应堆的功率电流;根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。本发明在相邻两个量程挡位之间设置两个功率量程换挡点,在反应堆稳定功率过程中,功率电流值在两个功率量程换挡点附近涨落时,反应性仪最多只触发一次换档条件,测量得到的功率电流不会反复出现微小的阶跃失真现象,得到的反应性不会反复出现较大的毛刺现象,可以有效的提高反应性仪在换挡点附件测量反应性的准确程度,避免损坏反应性仪的相关电子元器件。
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公开(公告)号:CN116070533B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310253188.X
申请日:2023-03-09
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G06F30/27 , G01T3/00 , G06F119/02
Abstract: 本发明的实施例公开了一种中子能谱的确定方法。该确定方法包括:步骤S10,构建广义神经网络,广义神经网络的输入为活化探测器的反应率,输出为中子能谱;步骤S20,将反应截面已知的多个活化探测器置于目标反应堆的待测区域,获得各活化探测器的反应率测量值;步骤S30,将各活化探测器的反应率测量值输入至广义神经网络,广义神经网络输出重构谱;步骤S40,根据重构谱、各活化探测器的反应截面以及反应率测量值,确定待测区域的中子能谱。相比于传统的迭代法解谱,不需要依赖初始谱,在没有初始谱的情况下可进行较为准确的解谱计算,与通用的裂变谱作为初始谱相比,结果更精确。
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公开(公告)号:CN116070533A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310253188.X
申请日:2023-03-09
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G06F30/27 , G01T3/00 , G06F119/02
Abstract: 本发明的实施例公开了一种中子能谱的确定方法。该确定方法包括:步骤S10,构建广义神经网络,广义神经网络的输入为活化探测器的反应率,输出为中子能谱;步骤S20,将反应截面已知的多个活化探测器置于目标反应堆的待测区域,获得各活化探测器的反应率测量值;步骤S30,将各活化探测器的反应率测量值输入至广义神经网络,广义神经网络输出重构谱;步骤S40,根据重构谱、各活化探测器的反应截面以及反应率测量值,确定待测区域的中子能谱。相比于传统的迭代法解谱,不需要依赖初始谱,在没有初始谱的情况下可进行较为准确的解谱计算,与通用的裂变谱作为初始谱相比,结果更精确。
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公开(公告)号:CN111580146B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010466935.4
申请日:2020-05-28
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G01T1/178
Abstract: 本公开的实施例提出一种放射性活度测量装置,其包括:储样部,提供样品存储空间;探测部,对待测样品进行活度测量;换样部,设置于所述储样部上方,执行将所述待测样品移动至所述探测部,以及将测量完成的样品移动至所述储样部;以及控制部,与所述储样部、所述换样部以及所述探测部电连接,控制换样和测量;其中,所述换样部包括第一移动件,用于带动样品可移动地往返于所述探测部与所述储样部之间;所述探测部设置第二移动件,用于将所述待测样品移动至测量位置。根据本公开实施例的测量装置,克服了现有技术采用人工换样的不足;同时对测量位置进行调节,能够提供优化的测量时间和测量精度。
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公开(公告)号:CN114420328A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210023746.9
申请日:2022-01-10
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G21C17/104
Abstract: 本发明的实施例公开了一种反应堆次临界度的监测方法及装置,用于监测所述反应堆在装料过程和/或启动达临界过程中的次临界度。其中,所述监测方法包括接收探测到的所述反应堆在当前状态下的中子计数;获取反应堆在历史状态下的中子计数和有效增殖系数;其中,所述反应堆在所述历史状态下,经过一次燃料装载或者一次控制棒位置和/或中子吸收溶液浓度的调整后,达到所述当前状态;基于所述当前状态下的中子计数、历史状态下的中子计数和有效增殖系数,并使用所述当前状态下的修正因子修正计算所述当前状态下的有效增殖系数;基于所述当前状态下的有效增殖系数,得到所述反应堆在所述当前状态下的次临界度。
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公开(公告)号:CN113921155A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111389063.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国原子能科学研究院
Abstract: 本发明的实施例公开了一种乏燃料的临界实验装置,包括:堆芯容器,所述堆芯容器的底部设置有导向孔;导向管,固定于所述堆芯容器内的所述导向孔处,所述导向管用于放置所述乏燃料,所述导向孔用于为所述乏燃料的输入和输出提供孔道;多个安装单元,围绕所述导向管呈阵列状设置于所述堆芯容器内,所述安装单元用于安装新燃料元件;其中,所述导向管的顶端封闭,用于隔离所述新燃料元件的水环境。本发明的实施例采取以部分乏燃料与部分新燃料组合的形式来开展乏燃料临界实验,在乏燃料的临界实验装置上布置有一个密闭的导向管,专门用于暂存乏燃料,将乏燃料与新燃料的水环境隔绝开,以避免放射性污染。
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公开(公告)号:CN104376884B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201310356224.1
申请日:2013-08-15
Applicant: 中国原子能科学研究院
IPC: G21C17/104 , G06F19/00
Abstract: 本发明提供了一种对反应堆信号全量程自动监测的便携反应性仪及反应性修正方法。反应堆信号输入部分支持USB数据通讯,与电脑间通过USB连接,可以灵活支持反应性在线测量和离线处理。本反应性仪带有高精度微电流测量单元,通过工业级高精度静电计读取中子探测器电流值,搭配总线通讯电路,构成反应性仪的微电流测量通道,将当前成熟的微电流测量技术融入反应性仪,对反应性仪精度和稳定性产生本质的提升作用。同时,可通过图像数值识别非介入读取核仪表显示值的系统,克服了以往的核仪表数据获取方式存在一些硬件介入性、人为读取费时易失误等弊端,只须通过摄像头即可将核仪表的显示值识别为数据,实现重要数据的实时采集和共享。
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