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公开(公告)号:CN119763874A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202410963258.5
申请日:2024-07-18
Applicant: 兰州大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108
Abstract: 本公开的实施例公开了反应堆中子通量探测裂变电离室。上述反应堆中子通量探测裂变电离室包括:裂变涂层、阳极内管、阴极外壳、充气管、充气端封头、绝缘连接件、高压接头以及信号传输组件、电子学系统,其中,裂变涂层渡在阳极管壁上,用于与中子发生响应;阳极内胆位于阴极外壳内,高压接头芯线端与阳极内胆内壁焊接。绝缘连接件于阴极外壳内,隔离阳极内胆与阴极外壳;充气端封头和充气管有焊接,与阴极外壳连接;信号传输组件与电子学系统连接;电子学系统包括:高压模块、总控开关、电流灵敏前放、电荷灵敏前放、信号调理模块、AD转换模块、幅度甄别模块、信号处理模块。该实施方式提高了探测器的有效灵敏面积,从而大大提升灵敏度。
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公开(公告)号:CN119673519A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411626430.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于同位素生产技术领域,具体涉及一种基于压水反应堆的177Lu辐照生产方法。包括以下步骤:步骤1:将Lu2O3粉末封装在靶件盒中,密封处理,将靶件盒储存在跑兔系统在堆芯外部的储存罐中;步骤2:在压水反应堆运行期间,将靶件盒通过跑兔系统运输到堆芯内部;步骤3:靶件盒在中心仪表管轴向中部位置接受中子辐照,176Lu反应生成177Lu;步骤4:靶件盒中176Lu辐照产生的177Lu达到设计的饱和比活度时,将靶件盒运输到堆芯外部的辐照后靶件储存罐中;步骤5:在压水反应堆运行期间,重复步骤2~步骤4,直到反应堆停堆。有益效果在于:通过分析可控制靶件盒单次辐照时间,从而实现在压水堆单个换料周期内辐照多个靶件盒,大幅提高177Lu产量。
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公开(公告)号:CN119596757A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411523447.7
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 张洧川 , 赵辉 , 秦帆 , 何小鹏 , 袁浩博 , 朱宏亮 , 刘立新 , 李美福 , 周捷 , 何正熙 , 吴志强 , 彭航 , 李锋 , 刘承敏 , 郑强 , 姚磊 , 肖鹏 , 李璐 , 崔敖 , 廖成晋 , 寸怡鹏
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种开关量采集装置。其中开关量采集装置包括微控制单元以及具有接插件、异常检测电路的信号采集电路;接插件的第一接入端及第二接入端与触点开关的正极端连接,接插件的第三接入端及第四接入端与触点开关的负极端连接,用于采集触点开关输出的开关量信号,接插件的第一输出端与第一外部电源连接;接插件的第二输出端及第三输出端与微控制单元连接,使微控制单元接收开关量信号;异常检测电路连接在信号输出端与微控制单元的输入端之间;微控制单元用于通过异常检测电路对开关量采集装置进行状态诊断,得到状态诊断结果。上述装置能对湿触点开关及干触点开关进行开关量信号采集,并具有自诊断能力,提高了对开关量信号的采集能力。
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公开(公告)号:CN114242283B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202111582185.8
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯24个月换料周期燃料装载方法,其特征在于,压水堆堆芯由177个燃料组件构成,堆芯的首循环采用24个月换料策略,堆芯从第二循环开始至平衡循环的各个循环的每次换料均采用两种超过5%U‑235富集度的新燃料组件。从首循环即采用24个月换料策略,在过渡循环和平衡循环中每次换料通过采用两种超过5%U‑235富集度的新燃料组件,可以快速实现首循环、过渡循环和平衡循环的循环长度均达到24个月长周期换料设计需求,降低平均燃料成本,提高平均批卸料燃耗,具有极高的经济性。
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公开(公告)号:CN114203317B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111517461.2
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯中乏燃料组件的装载方法,所述压水堆堆芯为首循环堆芯,所述首循环堆芯装载有新燃料组件与乏燃料组件,所述乏燃料组件布置在所述首循环堆芯的外围及次外围位置。乏燃料组件与新燃料组件摆放配合形成低泄漏装载形式以提高中子经济性,并降低压力容器所承受的中子辐照水平,延长设备寿命;替代一次中子源,降低首循环成本;提高乏燃料组件的利用率;在堆芯内部布置一定数量乏燃料组件,与新燃料组件摆放配合展平堆芯功率分布,降低功率峰值因子,提高堆芯安全特性。
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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
Applicant: 中国核动力研究设计院
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。
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公开(公告)号:CN117690617A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311705357.5
申请日:2023-12-12
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明核反应堆物理试验方法领域,具体涉及基于动态堆芯理论计算的功率分布测量方法、终端及介质,方法包括:括预估燃耗和预估控制棒位;构建试验平台堆芯的基础理论模型;建立动态堆芯理论数据库;获取反应堆燃料组件测量通道内不同位置的测量数据;对测量数据进行处理并拓展为全堆芯实测功率分布数据;获取动态堆芯设计理论功率值;完成对堆芯关键参数的验证。本发明利用动态堆芯理论模拟技术获得动态堆芯的理论数据和试验关键参数,构建动态堆芯理论数据库,利用动态堆芯理论数据库对动态堆芯实测电流数据进行数据拓展,获得全堆芯实测功率分布数据,再利用全堆芯实测功率分布数据和动态堆芯理论数据库完成试验结果验收。
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公开(公告)号:CN117637218A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311598433.7
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于平衡循环扰动的燃料管理设计方法,包括:根据核电厂的循环长度需求设置多个平衡循环;确定核电厂的运行灵活性需求;确定每一个平衡循环的最终堆芯方案;根据核电厂的运行灵活性需求,在最终堆芯方案的基础上,分支形成每个平衡循环的燃耗模型;选定其中一个平衡循环的燃耗模型,采用另一个平衡循环的新组件的类型和数目,形成从前者的燃耗模型向后者的燃耗模型扰动过渡;完成所有平衡循环之间的扰动过渡;解耦了首循环、过渡循环和平衡循环之间的循环耦合,大幅度降低燃料管理设计难度和工作量。在保证电厂运行的灵活性的前提下,还有效提高燃料管理设计的效率,值得推广使用。
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公开(公告)号:CN113947644B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111203676.7
申请日:2021-10-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种核电厂安全级电气机柜硬件图纸的自动绘图系统,包括输入模块、配置库模块、参数计算模块、数据库模块以及绘图制表驱动模块;实现了自动生成电气机柜的硬件图纸、相关表格以及安全性分析报告。本发明根据输入信息自动绘图,计算元件的数量、功率型号、占用空间,减少了绘图工程中的人因失误,通过对类似的图纸自动绘图,同时也减少了设计人员在设计工程中的重复性工作。通过建立不同类型的查找器与后台建立的绘图软件服务、制表软件服务实现图表的文件输出。
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公开(公告)号:CN115331844A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211095093.1
申请日:2022-09-08
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 海南核电有限公司
Inventor: 肖鹏 , 王永明 , 卢迪 , 黄灿 , 廖鸿宽 , 赵德华 , 刘同先 , 胥俊勇 , 于颖锐 , 刘明权 , 李庆 , 王丹 , 关仲华 , 唐霄 , 陈飞飞 , 刘佳艺 , 彭星杰 , 李向阳
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆次临界下控制棒价值测量方法及系统,在核反应堆处于次临界状态下进行控制棒价值测量,包括:在监管部门释放临界控制点之前:与控制棒束组件落棒时间测量相结合进行控制棒价值测量,或与控制棒驱动机构性能检查相结合进行控制棒价值测量,或在热态落棒时间测量之后直接进行控制棒价值测量;在监管部门释放临界控制点之后,核反应堆临界前直接进行控制棒价值测量;本发明在不违反调试基本原则的基础上,提出次临界控制棒价值测量试验的具体条件和试验方法,从而在保证试验安全的前提下,尽量减少试验占用的关键路径,甚至减少总试验时间,提高电厂的经济性。
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