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公开(公告)号:CN111627574A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010519950.0
申请日:2020-06-09
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C7/14
Abstract: 本发明公开了一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,其包括驱动机构、收拢部件和控制棒组件,控制棒组件连接于收拢部件,驱动机构控制控制棒组件的运动,控制棒组件能够弯曲以实现控制棒组件收纳于收拢部件。本发明的一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,通过驱动机构控制控制棒组件的提落棒运动及收纳入收拢部件的过程,减少了所需竖直方向的空间,使控制棒驱动装置能更好地应用于小型堆或模块化堆等运行环境。同时,本发明的一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,通过控制棒组件柔性部的弯曲区别于现役所有核电站以及核反应装置中的刚性控制棒,本方案的成功实施将为更好地拓展核反应堆新结构的发展提供实际参考。
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公开(公告)号:CN106292766A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610925904.4
申请日:2016-10-24
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G05D23/19
CPC classification number: G05D23/1917
Abstract: 本发明公开了一种大热惯性工质回路装置温度模糊控制方法,包括以下步骤:设定工质目标运行温度,获取工质当前运行温度,并计算所述工质当前运行温度和工质目标运行温度之间的工质温度偏差和工质温度偏差变化率;基于工质运行温度模糊控制规则表对所述工质温度偏差和工质温度偏差变化率进行模糊化、模糊推理以及去模糊化,得到精确控制量;基于所述精确控制量控制工质运行温度。此外,本发明还公开了一种大热惯性工质回路装置温度模糊控制系统。本发明的方法和系统可精确控制工质运行温度,优化工质温度调节的性能指标,增加回路装置运行的稳定性和安全性,减少人力消耗,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN114927242B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210519412.0
申请日:2022-05-12
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆维持次临界系统和维持次临界的方法,熔盐堆维持次临界系统包括熔盐堆系统和熔盐储能系统;熔盐堆系统包括电加热装置、第一熔盐换热器和发电系统;电加热装置在熔盐堆系统的主容器处;第一熔盐换热器第一流体通道通过第一管道与熔盐腔体连通;第一熔盐换热器第二流体通道通过第二管道与发电系统连通;熔盐储能系统包括光热发电系统、高温储热罐和第二熔盐换热器;光热发电系统与高温储热罐连通;高温储热罐与第二熔盐换热器第一流体通道连通;第四管道上设有隔离阀;第二熔盐换热器设于第二管道上,第二熔盐换热器第二流体通道与第二管道连通。本发明的系统解决了熔盐堆长期维持次临界问题,提高了熔盐堆运行安全。
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公开(公告)号:CN108399957B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810089818.3
申请日:2018-01-30
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种小型模块化流动球床氟盐冷却高温反应堆,包括:用于存储核燃料的核燃料操作系统;用于控制核燃料的裂变并产生核热的核热产生系统,其具有反应堆主容器以及在反应堆主容器中与核燃料进行热交换的氟盐;核热传输系统,一回路和二回路之间通过一二回路换热器传递热量,二回路具有通过管道与一二回路换热器相连的用于存储换热介质的高温熔盐储罐和低温熔盐储罐;以及利用核热进行热利用的核热利用系统,核燃料操作系统与核热产生系统连接以将核燃料装入核热产生系统并将核燃料从核热产生系统卸载;核热传输系统分别与核热产生系统和核热利用系统连接以将核热从核热产生系统传输至核热利用系统。该反应堆同时满足经济性和安全性需求。
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公开(公告)号:CN111627574B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202010519950.0
申请日:2020-06-09
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C7/14
Abstract: 本发明公开了一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,其包括驱动机构、收拢部件和控制棒组件,控制棒组件连接于收拢部件,驱动机构控制控制棒组件的运动,控制棒组件能够弯曲以实现控制棒组件收纳于收拢部件。本发明的一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,通过驱动机构控制控制棒组件的提落棒运动及收纳入收拢部件的过程,减少了所需竖直方向的空间,使控制棒驱动装置能更好地应用于小型堆或模块化堆等运行环境。同时,本发明的一种用于核反应堆的控制棒驱动装置,通过控制棒组件柔性部的弯曲区别于现役所有核电站以及核反应装置中的刚性控制棒,本方案的成功实施将为更好地拓展核反应堆新结构的发展提供实际参考。
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公开(公告)号:CN117116514A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310945965.7
申请日:2023-07-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C13/024
Abstract: 本发明公开了一种高温堆压力容器的支撑装置,高温堆压力容器的支撑装置包括顶部支撑装置,顶部支撑装置包括顶部安装座和多个悬挂部件,顶部安装座位于压力容器的上方,多个悬挂部件的顶端连接于顶部安装座,多个悬挂部件的底端均悬挂连接于压力容器的顶端。采用悬挂式的顶部支撑装置来支撑压力容器,结构不承受附件弯矩,所需悬挂部件的结构横截面小,导热少;对于高温压力容器,不需要增设散热通风系统,降低了建设成本和工期;通过悬挂部件与顶部安装座相互配合,使压力容器悬吊,对压力容器提供竖直方向的力,在压力容器受热膨胀发生体积变化导致在径向方向发生扩张时,提供了形变的空间。
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公开(公告)号:CN114974630A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210589424.0
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C17/104 , G21C17/108
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆功率测量方法及系统,熔盐堆功率测量方法的检测范围为稳定功率的熔盐堆,其包括如下步骤:S1、绘制裂变气体或活化产物的放射性活度浓度与功率的关系曲线或者表格:裂变气体或活化产物的放射性活度浓度通过实际测量方法或理论计算方法得到,S2、测量熔盐堆覆盖气处的裂变气体或活化产物的放射性活度浓度,代入步骤S1的裂变气体或活化产物的放射性活度浓度与功率的关系曲线或者表格,求得熔盐堆功率。本发明的熔盐堆功率测量方法增加了熔盐堆运行关键参数的冗余度,提高了反应堆运行安全。
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公开(公告)号:CN114927242A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210519412.0
申请日:2022-05-12
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种熔盐堆维持次临界系统和维持次临界的方法,熔盐堆维持次临界系统包括熔盐堆系统和熔盐储能系统;熔盐堆系统包括电加热装置、第一熔盐换热器和发电系统;电加热装置在熔盐堆系统的主容器处;第一熔盐换热器第一流体通道通过第一管道与熔盐腔体连通;第一熔盐换热器第二流体通道通过第二管道与发电系统连通;熔盐储能系统包括光热发电系统、高温储热罐和第二熔盐换热器;光热发电系统与高温储热罐连通;高温储热罐与第二熔盐换热器第一流体通道连通;第四管道上设有隔离阀;第二熔盐换热器设于第二管道上,第二熔盐换热器第二流体通道与第二管道连通。本发明的系统解决了熔盐堆长期维持次临界问题,提高了熔盐堆运行安全。
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公开(公告)号:CN114496316A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210195901.5
申请日:2022-03-01
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C7/20
Abstract: 本发明公开了一种用于缓冲高温熔盐堆控制棒跌落冲击的缓冲器,该缓冲器包括外导向件、活塞件、复位件和多个小球,外导向件的内部放置活塞件,外导向件的内周面与活塞件的外周面相配合,外导向件的内周面与活塞件的外周面形成空腔,外导向件的内周面具有凸起,凸起位于空腔内;活塞件能在所述控制棒跌落时在外导向件内向下运动;复位件位于外导向件的内部,复位件位于所述活塞件的下方,复位件始终对活塞件施加向上的力;小球填充于所述空腔内。本发明中,小球与复位件共同缓冲控制棒向下的冲击能量,减小对底座的冲击;复位件复位时,降低控制棒反弹高度;复位件复位后,不会对缓冲器造成永久变形,因此可以重复利用。
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公开(公告)号:CN216871592U
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202220428753.2
申请日:2022-03-01
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G21C7/20
Abstract: 本实用新型公开了一种用于缓冲高温熔盐堆控制棒跌落冲击的缓冲器,该缓冲器包括外导向件、活塞件、复位件和多个小球,外导向件的内部放置活塞件,外导向件的内周面与活塞件的外周面相配合,外导向件的内周面与活塞件的外周面形成空腔,外导向件的内周面具有凸起,凸起位于空腔内;活塞件能在所述控制棒跌落时在外导向件内向下运动;复位件位于外导向件的内部,复位件位于所述活塞件的下方,复位件始终对活塞件施加向上的力;小球填充于所述空腔内。本实用新型中,小球与复位件共同缓冲控制棒向下的冲击能量,减小对底座的冲击;复位件复位时,降低控制棒反弹高度;复位件复位后,不会对缓冲器造成永久变形,因此可以重复利用。
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