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公开(公告)号:CN112865606A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011422901.1
申请日:2020-12-08
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碱金属反应堆电源,反应堆容器(1)底部设置有液态碱金属(2),所述液态碱金属(2)在燃料棒表面吸液芯(5)表面吸收反应堆产生的热量后汽化,进入燃料棒(3)之间的空隙,并向上流动到高压蒸汽腔(6),随后进入碱金属热电转换器(7);高压的碱金属蒸汽直接通过所述碱金属热电转换器(7)进行发电;所述低压蒸汽腔(8)内安装有冷凝器(9),并将高压碱金属蒸汽冷凝为液态,所述液态碱金属(2)汇集到反应堆容器底部,所述液态碱金属(2)通过堆芯底部吸液芯(4)泵送至所述燃料棒(3)表面。本发明利用碱金属相变传热,采用吸液芯提供液态碱金属循环动力,结构简单,布置灵活、发电效率高。
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公开(公告)号:CN111933314A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010788746.9
申请日:2020-08-07
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C15/18
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆非能动停堆装置,该装置包括承压壳(1)、反应堆控制棒(2)、控制棒驱动杆(3)、直线轴承(4)、金属波纹管(5)和控制棒驱动机构(6);所述承压壳(1)内部为空心结构,为所述反应堆控制棒(2)的移动提供空间;所述控制棒驱动杆(3)用于驱动所述反应堆控制棒(2)在所述承压壳(1)内移动;所述直线轴承(4)对所述控制棒驱动杆(3)进行径向限位的同时允许其轴向滑动,实现控制棒在堆芯内移动。本装置不受堆内冷却剂流动或浮力作用影响,控制棒可以快速插入堆芯,响应速度快;不依赖于重力作用,同时适用于垂直或水平布置反应堆堆芯。
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公开(公告)号:CN103295652B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201210044641.8
申请日:2012-02-24
Applicant: 上海核工程研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明的目的在于提供一种采用陶瓷包壳金属芯块的核燃料棒,以用于提高燃料棒导热性能,降低燃料芯块中心温度或有效提高燃料功率密度;大幅提高燃料棒包壳机械性能、抗腐蚀和抗辐照性能,降低燃料棒的破损率;显著增加燃料棒的卸料燃耗,从而大大提高燃料利用率;同时使燃料棒具有良好的中子学性能,可以在快堆或热堆中广泛应用。本发明的核燃料棒的包壳采用SiCf/SiC复合陶瓷材料包壳,金属燃料芯块采用U-Zr或U-Pu-Zr合金燃料芯块;包壳和燃料芯块的间隙填充低熔点金属;燃料棒上部采用加长气腔设计。
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公开(公告)号:CN118335365A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410342066.2
申请日:2024-03-25
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C7/22
Abstract: 本发明提供了一种反应堆控制系统及反应堆,反应堆控制系统包括:至少一组控制组件,每组控制组件包括至少一个控制组件;液压回路系统,包括至少一个液压箱以及至少一个吸收体流动管路,每个吸收体流动管路与对应的液压箱连通,其中,每个液压箱包括液压活塞,液压活塞与驱动杆相连接,至少一个吸收体流动管路以及至少一个液压箱中均包括液态中子吸收体以及惰性气体,每个吸收体流动管路部分伸入对应的一组控制组件中;至少一个驱动机构,每个驱动机构包括连接液压活塞的驱动杆,用于驱动液压活塞移动,从而控制液态中子吸收体进入对应的一组控制组件中的位置。本申请提供的反应堆控制系统及反应堆能够提高反应堆的安全性,节约反应堆内部空间。
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公开(公告)号:CN118298945A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410401806.5
申请日:2024-04-03
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G16C20/10 , G16C10/00 , G16C20/30 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种核反应堆堆芯运行分析方法和系统,该方法包括:建立固态堆芯几何模型;对几何模型进行网格划分,并设置固态堆芯的物性参数和边界条件;建立中子核数据库,基于该数据库和固态堆芯几何模型进行中子物理计算,得到固态堆芯的功率大小及功率分布结果;根据固态堆芯功率大小及功率分布结果,做热力分析计算得到固态堆芯的温度分布结果;基于固态堆芯的堆芯温度分布结果,做力学分析计算,以得到形变几何计算结果;基于固态堆芯的堆芯温度分布的结果,和形变几何计算结果,迭代进行中子物理计算,直至迭代计算的结果满足特定收敛条件;基于迭代计算的结果,得到稳态情况下固定堆芯的中子物理学参数、温度分布参数和应力应变分布参数。
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公开(公告)号:CN114914004B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210384105.6
申请日:2022-04-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C15/257 , G21C15/18
Abstract: 本发明公开了一种热管反应堆用换热器及支撑结构,换热器涉及反应堆用换热器技术领域,包括高温热管和换热器壳体,所述换热器壳体的两端均安装有换热器端板;热管反应堆用换热器支撑结构,包括换热器支座和支撑底板,所述换热器端板通过换热器壳体支撑在支撑底板上。本发明能够实现高温热管与气体的热量传输,并通过支撑结构允许换热器壳体因轴向膨胀而轴向移动;在热管反应堆正常运行期间,本发明可实现将反应堆的热量通过高温热管和热管换热器传递给热动转换系统的工作介质;在事故情况下能够将热量以自然对流的方式传输到环境空气,从而带出堆芯衰变热,以非能动形式实现余热排出,确保反应堆安全。
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公开(公告)号:CN117804258A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410129842.0
申请日:2024-01-30
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F28D15/02 , F28F9/24 , F28F9/22 , G21C15/18 , G21C15/257
Abstract: 本发明提供了一种热管堆核电源的余热排出换热器及热管堆核电源,热管堆核电源的余热排出换热器包括壳体,具有腔体和与腔体相通的进水口、出水口、进气口和出水口;多个套管,布置在腔体内且沿轴向延伸,每一套管内形成沿轴向延伸的通道;以及多个热管夹持部,布置在壳体沿轴向的两侧,其中每个通道两端各与一个热管夹持部相邻,每一热管适于穿过一个通道以及通道两端的热管夹持部。本申请提供的余热排出换热器及热管堆核电源能够在有限的空间内保证堆芯余热的有效导出。
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公开(公告)号:CN117219302A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311434913.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C15/18
Abstract: 本发明提供了一种反应堆的余热排出系统,包括:循环回路,与所述反应堆连通,所述循环回路具有第一支路和第二支路,所述第一支路上设有第一隔离阀,所述第二支路上设有第二隔离阀;熔盐储能回路,包括熔盐冷罐、熔盐热罐、熔盐换热器和控制阀,所述熔盐换热器接入所述第一支路,所述熔盐冷罐和熔盐热罐与所述熔盐换热器连通,且所述熔盐冷罐的高度高于所述熔盐热罐,所述控制阀设置在所述熔盐冷罐与所述熔盐换热器;气体排热回路,接入所述第二支路。本申请提供的反应堆余热排出系统即能够保证堆芯运行正常时余热的回收利用,又能保证在极端工况下安全排出堆芯余热,保障了反应堆的安全性。
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公开(公告)号:CN117107364A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310929383.X
申请日:2023-07-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江西天红科技有限公司
IPC: C30B31/20
Abstract: 本发明属于核反应堆工程技术领域,提出了一种用于大尺寸单晶硅的径向匀照装置及方法,包括桶体、设置在所述桶体外侧的中子屏、设置在桶体内的至少一个反射块以及设置在桶体内的旋转驱动机构;用于放置硅碇的桶体外侧的中子屏,以及在桶体内的至少一个反射块和旋转驱动机构;中子屏周向上开设有缝隙,进行辐照时,所述旋转驱动机构带动中子屏中的硅碇不停旋转,硅碇径向外侧部分不断交替进入不同程度的中子通量区域;反射块位于硅碇的端部,进入反射块中的中子,经过散射,从端面对硅碇进行辐照。在单晶硅外部位置放置中子屏和反射块,从而改变中子进入硅碇的位置和方向,辐照中配合对硅碇进行转动,实现对大尺寸单晶硅辐照掺杂的径向均匀化。
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公开(公告)号:CN111933312B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010789572.8
申请日:2020-08-07
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种用于核反应堆反应性自动控制的装置,它包括一定长度的全封闭耐高温管壳,所述全封闭耐高温管壳内的两端分别设置有锂蒸汽汽腔和惰性气体气腔,所述锂蒸汽汽腔与所述惰性气体气腔之间设置有液态金属锂;无需控制驱动机构,能够根据堆芯温度变化全自动、非能动地引入或降低反应性,实现反应堆反应性自动控制;体积小、结构简单,所需的液态金属锂装量很少;金属锂汽化引起的体积变化大,反应性引入速度快,中子吸收体位移及反应性负反馈大;可在不同温度下工作,通过预充压力调节,控制液态锂汽化膨胀的起始温度点;温度反应性负反馈大小可调,通过初始气腔体积,可控制单位温度变化液态锂在堆芯的位移量。
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