改进型重水堆乏燃料干式贮存模块

    公开(公告)号:CN202178067U

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201120272439.1

    申请日:2011-07-29

    Abstract: 本实用新型属于重水堆乏燃料干式贮存技术领域,具体为一种改进型重水堆乏燃料干式贮存模块。该模块整体为由位于上部的顶板、中部的围墙和位于下部的底板构成的长方体混凝土结构;在模块的内部设置有成矩形网格阵列排布的贮存筒,贮存筒的顶部预埋在顶板中,悬挂于顶板上,贮存筒的底部与底板之间有间隙;在每个贮存筒的顶部设置有屏蔽塞;在围墙相对两侧的墙面的顶部分别均布有若干个出气口,墙面的底部均布有若干个进气口;在每个贮存筒的底部分别有约束键预埋在底板中,约束键上端位于贮存筒内;在每个贮存筒的底部还分别有通风管和排水管向下以倾斜的方式引出到模块外面。该模块取消了隔热板,既节约了建造成本,又缩短了建造周期。

    定向排布TRISO颗粒的燃料芯体制备方法及固定装置

    公开(公告)号:CN118658649B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411139488.6

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明属于放射性污染物去污染、防护技术领域,具体涉及一种定向排布TRISO颗粒的燃料芯体制备方法及固定装置。所述方法包括如下步骤,S1:将基体粉放置于设定位置,通过压机预压得到平面素坯;S2:将带有沿设定排列方式布置的TRISO颗粒的固定装置放置在平面素坯上方,所述TRISO颗粒与平面素坯间无阻隔地设置且间距不大于所述TRISO颗粒的直径;S3:利用压机对所述固定装置远离所述平面素坯的一侧加压,使得所述TRISO颗粒脱离固定装置后定向嵌入所述平面素坯;S4:重复步骤S1‑S3,获得多层含有TRISO颗粒的燃料素坯;S5:调整燃料素坯至设定形状后,热压烧结燃料素坯得到燃料芯块。

    定向排布TRISO颗粒的燃料芯体制备方法及固定装置

    公开(公告)号:CN118658649A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411139488.6

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明属于放射性污染物去污染、防护技术领域,具体涉及一种定向排布TRISO颗粒的燃料芯体制备方法及固定装置。所述方法包括如下步骤,S1:将基体粉放置于设定位置,通过压机预压得到平面素坯;S2:将带有沿设定排列方式布置的TRISO颗粒的固定装置放置在平面素坯上方,所述TRISO颗粒与平面素坯间无阻隔地设置且间距不大于所述TRISO颗粒的直径;S3:利用压机对所述固定装置远离所述平面素坯的一侧加压,使得所述TRISO颗粒脱离固定装置后定向嵌入所述平面素坯;S4:重复步骤S1‑S3,获得多层含有TRISO颗粒的燃料素坯;S5:调整燃料素坯至设定形状后,热压烧结燃料素坯得到燃料芯块。

    一种利用重水堆生产高比活度钴放射源的钴调节棒芯体

    公开(公告)号:CN114613525B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202110740804.5

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明的目的在于公开一种利用重水堆生产高比活度钴放射源的钴调节棒芯体,包括若干组钴棒束部件,所述钴棒束部件包括一贯穿全长的锆合金中心棒和钴元件;与现有技术相比,有效提升最终封装源内单位体积钴源容量,大幅度降低比活度需求近30%,只需要比活度达到220Ci/g即可满足医用伽马刀设备需求,使依托重水堆在一个大修周期(24‑26个月)内生产满足医用需求的高比活度钴源具备可行性,大幅度提升钴源生产效率,降低钴源生产成本;采用小尺寸钴芯体镀镍技术,对辐照后的芯体进行有效保护,防止放射性钴源对热室设施造成沾污,降低放射性钴源对后续操作环节的放射性污染,实现本发明的目的。

    一种增强安全性的棒状核燃料元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110415838A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910713774.1

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于增强安全性的棒状核燃料元件,包括棒状的U3Si2基芯体,所述U3Si2基芯体内开设有中孔,所述U3Si2基芯体外是锆基合金材质的包壳,所述包壳的两端均密封一个端塞,所述U3Si2基芯体与包壳之间是冶金结合层。与现役棒状核燃料元件相比,本发明的特点在于:取消了现役元件的贮气腔、压紧弹簧、芯块与包壳之间的间隙,燃料芯体采用中间带孔的U3Si2基材料(包括U3Si2),芯体中心预留的中孔可储存裂变气体并吸收部分辐照肿胀,元件内部是真空状态而不是填充惰性气体。本发明优点在于:不仅降低燃料芯体的运行温度和堆芯储能,同时减缓了棒状核燃料元件的PCI问题,从而提高了棒状核燃料元件的安全性。

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