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公开(公告)号:CN117403329A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311361524.9
申请日:2023-10-19
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
Abstract: 本发明提供了一种单晶硅中子匀照装置及其使用方法,单晶硅中子匀照装置包括结构体、涂层吸收体、多个水槽和多个吊装组件,涂层吸收体涂覆在结构体的外壁面的中间区域,水槽开设在结构体的外壁面上,且分别位于对应涂层吸收体的两端,吊装组件分别安装在结构体的顶部,用于和外部驱动机构连接,实现结构体上下移动;涂层吸收体、水槽和结构体分别具有不同的中子吸收截面的材料,使得涂层吸收体、水槽和结构体具有轴向不同的中子吸收能力。本发明通过上下移动占用空间小、重量轻的中子屏,有效控制大尺寸中子辐照掺杂单晶硅在核反应堆整个运行寿期内电阻率轴向均匀度,避免了对尺寸大、重量大的硅锭的翻转或移动倒立操作,降低单晶硅破损率。
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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
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
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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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
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/10
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。
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公开(公告)号:CN114530262A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210108516.2
申请日:2022-01-28
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C3/32 , G21C3/334 , G21C3/344 , G21C7/103 , G21C17/108
Abstract: 本发明公开了一种用于小型无可溶硼压水堆的堆芯装置,包括燃料组件、可燃毒物、控制棒等,所述堆芯装置采用N盒17×17正方形排列的燃料组件组成,所述N的范围为21、37、57、69、89、97、121,所述燃料组件外侧设置有堆芯径向反射层,所述燃料组件内均布置有控制棒组件。本发明通过本发明的堆芯装置,可以实现冷却剂中取消可溶硼、完全采用控制棒运行控制代替利用传统方式的化学补偿,进行堆芯反应性和功率分布控制,实现燃料棒、控制棒、可燃毒物、中子源、中子探测器的协调设计与布置,满足长换料寿期、反应性控制、安全停堆、功率展平、中子通量分布监测、反应堆启动监测等要求,实现堆芯安全灵活运行与零硼排放。
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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
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
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。
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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
Applicant: 上海核工程研究设计院
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。
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公开(公告)号:CN119475888A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411543925.0
申请日:2024-10-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G21C17/10 , G21C17/108 , G06F111/10 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种用于研究堆中辐照小组件精细功率计算方法、设备及可读存储介质。该精细功率计算方法包括步骤:S1,获取堆芯中结构组件的参数信息;S2,将结构组件划分为若干均匀化网格并划分出中子输运计算区域;S3,计算各区域中的中子注量率和功率;S4,计算各个燃料棒的功率权重因子;S5,判断是否完成结构组件的所有状态计算,如果是则进入步骤S7;S6,改变结构组件的状态参数信息,计算中子注量率和功率、均匀化截面、均匀化网格几何信息及功率权重因子;S7,计算堆芯的三维细网的中子注量率和功率;S8,计算辐照小组件的各个燃料棒的三维功率。本发明能够提高辐照小组件计算分辨率,提高辐照小组件安全分析能力。
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公开(公告)号:CN119263859A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202310830292.0
申请日:2023-07-07
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622 , G21C3/07
Abstract: 本发明涉及一种耐辐照抗事故SiC/SiC核燃料包壳的制备方法。所述制备方法包括:(1)以从步骤(A)开始并结束于步骤(A)的方式交替进行下述步骤(A)和步骤(B)以得到具有至少两层PyC界面层和至少一层SiC纳米线界面层的管状SiC纤维预制体:(A)通过化学气相沉积工艺在管状SiC纤维预制体表面沉积PyC界面层;(B)通过真空浸渍将催化剂负载到PyC界面层上,再通过化学气相沉积工艺在PyC界面层表面原位生成SiC纳米线界面层;(2)采用化学气相渗透工艺对管状SiC纤维预制体进行致密化处理;(3)采用化学气相沉积工艺在管状SiC纤维预制体表面沉积SiC涂层,得到所述SiC/SiC核燃料包壳管。
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公开(公告)号:CN115171923B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210723281.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种燃料组件栅格结构及定位格架,涉及燃料组件技术领域,解决了现有格架栅元无法应用于细径燃料棒稠密布置的问题,保证了对燃料棒的夹持固定效果,具体方案如下:包括若干支撑栅元和固定连接单元,所述支撑栅元为异型管结构,若干异型管相互拼接排列组成方形结构,所述方形结构的四周固定一圈外条带,所述固定连接单元间隔设置在方形结构内;所述异型管的管壁沿其环向间隔向内凹陷形成用于夹持燃料棒的夹持部,异型管的其余管壁作为连接部与邻近异型管的连接部固定连接。
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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
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
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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