一种以超临界水为冷却剂的球床堆的堆芯参数计算方法

    公开(公告)号:CN110069846B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910309099.6

    申请日:2019-04-17

    Inventor: 李志峰 蔡杰进

    Abstract: 本发明公开了一种以超临界水为冷却剂的球床堆的堆芯参数计算方法,包括步骤:构造以超临界水为冷却剂的球床堆;对燃料球石墨基质内部的TRISO颗粒进行建模,采用概率密度分布函数描述TRISO颗粒间的距离;当TRISO在燃料球石墨基体中的体积填充率大于15%时,采用修正的体积填充率替代真实的体积填充率。本发明同时具备超临界水冷堆热效率高以及高温气冷堆燃料元件固有安全的优点,改进后的弦长抽样方法也能在保证计算精度的同时实现高效率的堆芯物理计算。

    一种能够实现冗余控制的铬涂层熔盐堆

    公开(公告)号:CN110310747A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910617665.X

    申请日:2019-07-10

    Inventor: 李志峰 蔡杰进

    Abstract: 本发明公开了一种能够实现冗余控制的铬涂层熔盐堆,将铬材料均匀地涂抹至石墨慢化剂通道中,铬涂层的厚度为10微米到1厘米;在铬涂层熔盐堆的反射层中设置有5~18根调节控制棒;在堆芯中部设置有1~5根停堆控制棒;在铬涂层熔盐堆的堆芯入口处设置紧急存储回路,紧急存储回路由泵、存储罐、阀门以及连接的管路构成。本发明提出在石墨的表面涂抹铬涂层的办法,避免了石墨中局部热点的频繁发生。同时提出了堆芯中部停堆棒、反射层调节棒、紧急停堆存储回路等三种反应性控制方法,实现了冗余控制的目的,这使得本发明涉及的铬涂层熔盐堆具备更高的可靠性。

    一种堆芯可移动分离的固有安全压水堆

    公开(公告)号:CN109801718A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811490807.2

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种堆芯可移动分离的固有安全压水堆,涉及核工程领域,所述固有安全压水堆由等体积可移动的若干部分组成圆柱形压水堆整体,通过堆芯分离支撑系统,在极端事故工况下对所述各部分进行分离,使堆芯处于次临界状态,在极端事故故障排除后,对所述各部分进行合拢,使堆芯能够重新临界。所述固有安全压水堆能够避免在全厂断电且叠加卡棒、稀释系统失效等极端事故下堆芯发生临界事故,具有一定程度的固有安全性。

    一种采用回路并行式热管冷却的小型核反应堆热传输系统

    公开(公告)号:CN108615566A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810611523.8

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种采用回路并行式热管冷却的小型核反应堆热传输系统,所述系统中回路并行式冷却热管的热管蒸发段位于热管下部,置于堆芯中,热管蒸发段吸收堆芯产生的热量后,经过热管绝热段将热量传输到热管冷凝段,在热管冷凝段中将热量传递给主热交换器中的冷却气体,冷却气体从主热交换器出口流出后,经气体输出管进入布雷顿循环发电系统和温差发电系统,从温差发电系统出来后,气体将热量直接散发到环境中或给用户端供暖后再返回到余热热交换器;从散热盘或者余热热交换器出来的气体,经过气体输入管后,再进入主热交换器,形成一次闭式循环。所述系统经过多次热交换,最大限度地将热能转换为电能,提高了热效率。

    实物保护系统的最薄弱路径识别方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN113496547B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202110690073.8

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种实物保护系统的最薄弱路径识别方法、装置、设备和介质,所述方法包括:对实物保护系统进行二维结构参数可视化建模,生成系统结构参数可视化模型;基于系统结构参数可视化模型,以系统截住概率作为代价值,设计基于图论的反向路径启发式搜索算法;其中,所述基于图论的反向路径启发式搜索算法,包括多种不同的反向路径规划下的敌手任务完成所需剩余时间TR的计算方法以及优化的启发函数;通过基于图论的反向路径启发式搜索算法,实现实物保护系统最薄弱路径的识别。本发明提供的算法,解决了无法确保得到全局最优解的问题,结合优化的启发函数设计,实物保护系统有效性分析结果的可接受性和完备性更好。

    一种能够实现冗余控制的铬涂层熔盐堆

    公开(公告)号:CN110310747B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910617665.X

    申请日:2019-07-10

    Inventor: 李志峰 蔡杰进

    Abstract: 本发明公开了一种能够实现冗余控制的铬涂层熔盐堆,将铬材料均匀地涂抹至石墨慢化剂通道中,铬涂层的厚度为10微米到1厘米;在铬涂层熔盐堆的反射层中设置有5~18根调节控制棒;在堆芯中部设置有1~5根停堆控制棒;在铬涂层熔盐堆的堆芯入口处设置紧急存储回路,紧急存储回路由泵、存储罐、阀门以及连接的管路构成。本发明提出在石墨的表面涂抹铬涂层的办法,避免了石墨中局部热点的频繁发生。同时提出了堆芯中部停堆棒、反射层调节棒、紧急停堆存储回路等三种反应性控制方法,实现了冗余控制的目的,这使得本发明涉及的铬涂层熔盐堆具备更高的可靠性。

    一种为深海空间站提供核动力的溴盐冷却小型熔盐堆

    公开(公告)号:CN112670003A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011521866.9

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种为深海空间站提供核动力的溴盐冷却小型熔盐堆。所述熔盐堆包含了与地基铰接的三根支撑缓震机械装置;该装置轴向内层主体由两段钛合金管和中间的挠性金属软管组成,以卡套式接头相接,并在接头与金属软管之间增设补偿环,钛合金管上下两侧加防旋销,外层设置冗余保护的缓冲弹簧,内外层轴向间隙以调整垫片补偿;对于熔盐堆反应堆部分,采用溴盐作为冷却剂,冷却剂流动系统采用宽管道设计,减小冷却流动效率以弥补海洋低温环境,反应堆主容器自内层向外设置防腐层、绝热层和保护层;整体结构简单、布局紧凑、安全性高、适应性好,可有效增加在深海低温高压高冲击环境下的工作效率,特别适合作为深海空间站的核动力来源。

    一种燃料球可聚集分离的轻水堆

    公开(公告)号:CN110322974B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910617680.4

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种燃料球可聚集分离的轻水堆,其特征在于,堆芯活性区为梯形体,剖面为梯形,正常工况下燃料球随机地堆积在梯形体内,燃料球直径为7cm至30cm;堆芯活性区为活动梯形侧板,所述梯形侧板装有控制器;堆芯下方设置有应急余热排出水池,所述应急余热排出水池体积大于全部燃料球的体积之和的三倍,堆芯与应急余热排出水池由指引通道相连接。本发明提出的轻水堆比现有的轻水堆设计具备更高的安全性,不仅能够实现无控制棒停堆,还能够在超设计基准事故发生时减轻堆芯衰变热导出的压力,将经由指引通道流入应急余热排出水池的燃料球衰变热的交由应急余热排出水池负责导出。

    一种碳化硅涂层熔盐堆热中子散射效应的计算方法

    公开(公告)号:CN109741793B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811487893.1

    申请日:2018-12-06

    Inventor: 李志峰 蔡杰进

    Abstract: 本发明公开了一种碳化硅涂层熔盐堆热中子散射效应的计算方法,包括:基于液态熔盐、固态石墨、固态碳化硅的热中子散射率,开展核数据加工,获得其热中子散射截面库;调用液态熔盐、固态石墨、固态碳化硅的热中子散射截面库,采用蒙特卡罗中子输运方法开展熔盐堆的组件均匀化,获得堆芯内部及反射层附近典型组件的均匀化群参数;调用熔盐堆典型组件的少群均匀参数,基于中子输运模型或中子扩散时空动力学模型,对于液体燃料碳化硅涂层熔盐堆,还需考虑液态熔盐流动影响,计算出熔盐堆的热中子散射效应对熔盐堆关键中子学参数的影响。所述方法克服了传统的确定论方法难以完全适用熔盐堆复杂几何的缺陷,且获得的熔盐堆组件均匀化参数也更为精确。

    一种燃料球可聚集分离的轻水堆

    公开(公告)号:CN110322974A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910617680.4

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种燃料球可聚集分离的轻水堆,其特征在于,堆芯活性区为梯形体,剖面为梯形,正常工况下燃料球随机地堆积在梯形体内,燃料球直径为7cm至30cm;堆芯活性区为活动梯形侧板,所述梯形侧板装有控制器;堆芯下方设置有应急余热排出水池,所述应急余热排出水池体积大于全部燃料球的体积之和的三倍,堆芯与应急余热排出水池由指引通道相连接。本发明提出的轻水堆比现有的轻水堆设计具备更高的安全性,不仅能够实现无控制棒停堆,还能够在超设计基准事故发生时减轻堆芯衰变热导出的压力,将经由指引通道流入应急余热排出水池的燃料球衰变热的交由应急余热排出水池负责导出。

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