一种多级连续辐照靶组件
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115440405A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210989619.4

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种多级连续辐照靶组件,涉及反应堆、核技术及放射性同位素生产技术领域,本发明带有多级可独立吊运的靶单元,在堆内辐照时,最上靶单元处于反应堆活性区,其余靶单元沿导轨下沉远离反应堆活性区;当最上部靶单元准备卸出反应堆时,下一级靶单元上升与最上部靶单元组成连续易裂变材料区;当最上部靶单元移出时,下一级靶单元同步装入堆芯活性区,通过相邻两靶单元的整体移动,抵消运行中反应堆装卸易裂变材料时造成的反应堆核特性波动,减少了不必要的反应堆停堆操作,提升了生产效率,减轻了反应堆操作人员工作负担,提高了反应堆运行稳定性与安全性。

    一种压水堆核电厂燃料棒硼10涂覆分布检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115376711A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210975951.5

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明属于涂覆分布检测技术领域,提供了一种压水堆核电厂燃料棒硼10涂覆分布检测方法及系统,基于当前生产压水堆核电厂轴向涂硼燃料棒的富集度检测工艺和结果,对检测数据进行不均匀性消除,根据不均匀性消除后得到的理想扫描形状的各计数点计数、多批次的平均棒各计数点的计数以及硼10的基准含量参考值,得到轴向硼10分布情况和硼10轴向分布斜率;对检测数据进行了系统化分析处理,获得的轴向硼10分布情况和硼10轴向分布斜率,可以用于判断所生产的压水堆核电厂轴向涂硼燃料棒是否合格,从而以支撑轴向涂硼燃料棒的检测工艺并供核电厂堆芯中子学模型使用。

    一种基于瞬时伽马响应修正的改进堆芯功率分布的测量方法

    公开(公告)号:CN110689974A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201811301452.8

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 一种基于瞬时伽马响应修正的改进堆芯功率分布的测量方法,包括步骤:监测反应堆从稳定功率运行状态依靠控制棒快速插入堆芯停堆过程中堆内自给能中子探测器的响应信号,记录堆芯中所有自给能中子探测器响应信号随时间的变化;根据快速停堆前后记录的探测器响应电流,确定自给能探测器的瞬时伽马响应份额;通过堆芯在线监测系统,利用瞬时伽马响应份额修正测量过程中自给能中子探测器的测量电流或者预测过程中自给能中子探测器的预测电流,重构堆芯功率分布;有效改进堆内自给能中子探测器的测量电流-预测电流偏差,改进堆芯在线监测系统的堆芯功率分布测量精度,提高最大线功率密度、核焓升热管因子和最小偏离泡核沸腾比等安全参数的监测精度。

    一种载硼整体型和离散型组合可燃毒物燃料组件

    公开(公告)号:CN104700905A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510086638.6

    申请日:2015-02-17

    CPC classification number: Y02E30/40 G21C3/18 G21C3/20

    Abstract: 本发明公开了一种载硼整体型和离散型组合可燃毒物燃料组件,所述燃料组件包括芯块表面涂覆有载硼可燃毒物的整体型可燃毒物燃料棒和载硼离散型可燃毒物棒,还可包括无可燃毒物的燃料棒。所述离散型可燃毒物材料选用含硼的复合材料可燃毒物芯块;其基体相可选用金属氧化物如Al2O3,或合金如Zr-2、Zr-4;弥散相为硼化物,如B4C、ZrB2、BN等。本发明的可燃毒物燃料组件可以将反应性长期、平稳地抑制在尽量低的水平,同时使残留反应性惩罚最小化,解决长周期换料、低可溶硼堆芯、载钚燃料对堆芯反应性控制的需求以及控制棒运行控制模式对可燃毒物布置的约束。

    一种多级连续辐照靶组件
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115440405B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202210989619.4

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种多级连续辐照靶组件,涉及反应堆、核技术及放射性同位素生产技术领域,本发明带有多级可独立吊运的靶单元,在堆内辐照时,最上靶单元处于反应堆活性区,其余靶单元沿导轨下沉远离反应堆活性区;当最上部靶单元准备卸出反应堆时,下一级靶单元上升与最上部靶单元组成连续易裂变材料区;当最上部靶单元移出时,下一级靶单元同步装入堆芯活性区,通过相邻两靶单元的整体移动,抵消运行中反应堆装卸易裂变材料时造成的反应堆核特性波动,减少了不必要的反应堆停堆操作,提升了生产效率,减轻了反应堆操作人员工作负担,提高了反应堆运行稳定性与安全性。

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