用于放射性燃烧产物的粉尘抑制和防护的组合物

    公开(公告)号:CN110520937A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201880016112.2

    申请日:2018-01-29

    摘要: 本发明涉及用于保护环境免受兼有辐射因数的火的后果影响的方法。用于在伴随辐射因数的火被熄灭之后放射性燃烧产物的粉尘抑制和防护的组合物,其包含阴离子、非离子和两性表面活性剂的混合物作为表面活性剂,并具有以下组分比率:3.0-7.0重量%的聚乙烯醇的水溶液(以干产品的质量分数计);0.1-0.3重量%的增塑剂;11.0-29.0重量%的表面活性剂;剩余由水补足。本发明使得可能在火被熄灭之后对在表面(包括在高温下)形成的放射性燃烧产物进行粉尘抑制和防护。

    用于将包层模块紧固到聚变反应堆真空容器的装置

    公开(公告)号:CN110462746A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201880015403.X

    申请日:2018-03-05

    IPC分类号: G21B1/00 G21B1/13

    摘要: 本发明涉及热核聚变领域,并且可在用于将包层模块紧固到聚变反应堆的真空容器的装置中使用。用于将包层模块紧固到聚变反应堆真空容器的装置包括支承件,支承件包括以两个凸缘之间的束的形式布置在凸缘的中央部分中的柔性杆元件。支承件通过一个凸缘连接到包层模块,并经由另一个凸缘安装在真空容器中的带螺纹的安装座中,其中支承件经由弹性夹持套筒通过带螺纹的连接被连接到座。弹性夹持套筒安装在支承件上,以便提供与面向真空容器的支承件凸缘的内表面的接触。面向真空容器的支承件凸缘的直径和安装座的直径被选择成使得在安装期间在凸缘与安装座之间形成径向膨胀间隙。本发明的技术效果是通过减小装置的横向尺寸(在平面视图中)并允许在将支承件凸缘安装在聚变反应堆真空容器中的安装座中的期间的自由径向移动(在固紧之前),在由安装座在真空容器上的定位而产生的受限条件下,在将包层模块安置在真空容器上的期间提供平面视图双轴线公差。

    核反应堆燃料组件及其生产方法

    公开(公告)号:CN110383392A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201780080808.7

    申请日:2017-11-03

    发明人: V.A.佛茨曼

    IPC分类号: G21C3/32

    摘要: 本发明涉及核反应堆的燃料组件设计,并且可以用于快中子反应堆堆芯。技术成果是燃料组件中的燃料元件束的更可靠的间隔,并减少所述元件与间隔元件接触的区域中的燃料元件的包壳上的局部应力。一种燃料组件包括通过护套彼此连接的顶部管嘴和底部管嘴;以及棒式燃料元件束,所述束借助于格栅和缠绕每个燃料元件的包壳的螺旋间隔元件布置在燃料组件中。燃料组件的特征在于,至少束中的外围燃料元件设置有间隔元件,所述间隔元件为具有纵向通槽的薄壁管的形式,其中,元件在它们与护套接触的区域中具有大致椭圆形横截面。一种生产燃料组件的方法,包括在放置在护套中之前横向压缩燃料元件束,由此外围燃料元件的间隔元件在它们与护套接触的区域中获得大致椭圆形横截面。

    用于搜索和探测伽马辐射源头的方法

    公开(公告)号:CN110325880A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201780076276.X

    申请日:2017-10-26

    IPC分类号: G01T1/167 G01C3/00

    摘要: 本发明涉及辐射监测领域,具体地涉及用于执行搜索和探测伽马辐射源头的方法。用于在不均匀放射性污染的条件下搜索和探测伽马辐射源头的方法附加地包括多个阶段,其中,确定最大有效辐射源头,利用准直探测器测量辐射功率,并且同时借助于激光探测器测距仪确定到源头的距离,记录激光测距仪的读数和由探测器确立的剂量率值,并且基于所产生的数据,计算实际源头的辐射剂量率,此后,为了验证到辐射源头的测量距离,使测距仪的瞄准轴线水平移动一定距离,重复测量,并且记录距离,比较距离的相继测量的结果,并且,在测量中的差异在激光测距仪误差限制内的情况下,信息被认为是可靠的。技术结果在于,增加到伽马辐射源头的距离测量的准确性。

    快中子反应堆燃料棒
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109690691B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201780054458.7

    申请日:2017-09-01

    IPC分类号: G21C3/12 G21C3/338

    摘要: 本发明涉及核技术,并且可以在制备用于利用液态金属冷却剂的快中子反应堆堆芯的燃料棒和燃料组件中使用。本发明的技术效果是减少每个燃料棒消耗的金属量。在快中子反应堆燃料棒(包括设置在密封壳体中的核燃料和间隔件元件,所述壳体呈薄壁管状钢外壳和端部部分的形式,所述间隔件元件在所述外壳的外表面上以大节距缠绕成线圈并且在端部部分上固定到燃料棒的端部)中,所述间隔件元件呈围绕其纵向轴线扭转的金属带形式,所述带的宽度近似等于核反应堆的燃料组件中相邻燃料棒之间的最小距离,所述带的横截面面积在围绕所述截面描述的圆的面积的0.1至0.5倍的范围之内。

    用于将包层模块紧固到聚变反应堆真空容器的装置

    公开(公告)号:CN110462746B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201880015403.X

    申请日:2018-03-05

    IPC分类号: G21B1/00 G21B1/13

    摘要: 本发明涉及热核聚变领域,并且可在用于将包层模块紧固到聚变反应堆的真空容器的装置中使用。用于将包层模块紧固到聚变反应堆真空容器的装置包括支承件,支承件包括以两个凸缘之间的束的形式布置在凸缘的中央部分中的柔性杆元件。支承件通过一个凸缘连接到包层模块,并经由另一个凸缘安装在真空容器中的带螺纹的安装座中,其中支承件经由弹性夹持套筒通过带螺纹的连接被连接到座。弹性夹持套筒安装在支承件上,以便提供与面向真空容器的支承件凸缘的内表面的接触。面向真空容器的支承件凸缘的直径和安装座的直径被选择成使得在安装期间在凸缘与安装座之间形成径向膨胀间隙。本发明的技术效果是通过减小装置的横向尺寸(在平面视图中)并允许在将支承件凸缘安装在聚变反应堆真空容器中的安装座中的期间的自由径向移动(在固紧之前),在由安装座在真空容器上的定位而产生的受限条件下,在将包层模块安置在真空容器上的期间提供平面视图双轴线公差。

    处理放射性溶液的方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110447077B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201880007102.2

    申请日:2018-01-16

    IPC分类号: G21F9/16

    摘要: 本发明涉及环境保护领域,更具体地,涉及处理放射性废物的领域,并且可用于安全有效地处理由于对箱和室的防护设备进行去污而形成的大量的各种放射性活度水平的液体放射性废物,且可以通过固化废物并将其掺入陶瓷基质中来减少储存废物的体积。为此目的,将防护设备表面去污后的放射性溶液作为含有氢氧化钠、高锰酸钾、草酸和硝酸的碱性和酸性溶液蒸发直至形成固体残留物,煅烧,将煅烧产物与含有钛、钙、铁(III)、锆和锰(IV)和铝的氧化物的熔融混合物的组分以特定比率混合,并熔融。

    用于确定条式超导体的参数的装置

    公开(公告)号:CN109716120B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201780042315.4

    申请日:2017-07-07

    IPC分类号: G01N27/14

    摘要: 本发明涉及使用电气仪器和磁性仪器来研究和分析材料,并且本发明能够用于确定超导体的物理性质。用于确定条式超导体的参数的装置包括发生器、发生器频率设置元件、连接到所述发生器的电感线圈、接收器、接收器频率设置元件和连接到所述接收器的电感线圈。所述发生器和接收器频率设置元件是相同类型的窄带元件。发生器和接收器频率设置元件的通带与具有更窄的通带宽度的频率设置元件的带宽的至少一半重合。所述发生器和接收器电感线圈在其之间布置有间隙,使得有可能将条式超导体放置在所述电感线圈之间。所述装置设置有温度传感器,其包括与超导体接触的热敏电阻器。所述装置能够实现高精度和重复性的测量结果。

    用于搜索和探测伽马辐射源头的方法

    公开(公告)号:CN110325880B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201780076276.X

    申请日:2017-10-26

    IPC分类号: G01T1/167 G01C3/00

    摘要: 本发明涉及辐射监测领域,具体地涉及用于执行搜索和探测伽马辐射源头的方法。用于在不均匀放射性污染的条件下搜索和探测伽马辐射源头的方法附加地包括多个阶段,其中,确定最大有效辐射源头,利用准直探测器测量辐射功率,并且同时借助于激光探测器测距仪确定到源头的距离,记录激光测距仪的读数和由探测器确立的剂量率值,并且基于所产生的数据,计算实际源头的辐射剂量率,此后,为了验证到辐射源头的测量距离,使测距仪的瞄准轴线水平移动一定距离,重复测量,并且记录距离,比较距离的相继测量的结果,并且,在测量中的差异在激光测距仪误差限制内的情况下,信息被认为是可靠的。技术结果在于,增加到伽马辐射源头的距离测量的准确性。