一种多辐照目标材料辐照考验堆芯结构及布置和运行方法

    公开(公告)号:CN110211710B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910506312.2

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种多辐照目标材料辐照考验堆芯结构及布置和运行方法,解决了目前在HFETR材料辐照中,对于不同目标注量要求的材料无法做到同时入堆、同时转面、同时出堆的问题。本发明从上至下依次将HFETR堆芯的横排栅元用A至V的字母编号,从左至右依次将HFETR堆芯的斜排栅元用1至12的数字编号,将G7、P15和K7位置设置为辐照孔道,在该辐照孔道内设置安装有目标材料的辐照装置;与G7相邻的位置处设置两个强吸收体靶件,与K7相邻的位置处设置一个强吸收体靶件和一个铍块,与P15相邻的位置处设置一个铍块和两个强吸收体靶件。本发明能够在不改变燃料元件数量的前提下,满足三批次材料同时入堆同时转面同时出堆且同时达到目标值的效果。

    聚变堆第一壁结构材料温度及中子场辐照环境模拟器

    公开(公告)号:CN110160948B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910505811.X

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开了聚变堆第一壁结构材料温度及中子场辐照环境模拟器,解决了现有技术中还没有一种装置能够模拟聚变堆反应堆第一壁温度及中子场辐照环境来实现对聚变堆材料宏观样品的辐照的问题。本发明为套管型结构,该套管型结构由内至外顺次为辐照管、转换靶管和外套管;设辐照管、转换靶管和外套管上相同一侧的一端为底端,另一侧的一端则为顶端;该辐照管和外套管的底端封口,辐照管的顶端设置有进气管和出气管,转换靶管与外套管形成的间隙内设置进水管和出水管;转换靶管包括由6LID中子转换材料构成的芯体。本发明能够实现聚变反应堆第一壁结构材料温度及中子场辐照环境模拟。

    一种溶液堆净堆
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108053910B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201711284412.2

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种溶液堆净堆,功率为200kW,设置在堆容器外的堆芯为平底圆柱堆芯,堆芯芯体高径比为0.80~1.12,芯体直径为50~56cm;设置在堆容器内的燃料溶液为硝酸铀酰燃料溶液,其中硝酸铀酰浓度为40‑46gU/L,燃料溶液中235U富集度为50~90%。本发明通过对芯体和溶液燃料进行改进,能够将装载235U量降低到2.68~2.71Kg之间,大大降低了235U的装载量。

    一种欠慢化反应堆堆芯
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104376879B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201310349112.3

    申请日:2013-08-12

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明涉及一种欠慢化反应堆堆芯,控制棒跟随铍上部依次连接有控制棒过渡段和控制棒,控制棒外设有控制棒导管,控制棒为铍中孔控制棒,控制棒过渡段的长度为0~10cm。铍中孔控制棒穿过铍栅元,铍中孔控制棒内壁设有内层包壳,外壁设有外层包壳;铍中孔控制棒之外套有铝管;铍中孔控制棒之内设有开锁器;开锁器与内层包壳之间填充有水,铝管与外层包壳之间填充有水。本发明将控制棒过渡段取消或减短提高了吸收体对中子的吸收能力。本发明在相同的铀装量下,能提高初始后备反应性,即堆芯能装入更多的考验燃料组件的回路、考验材料的考验件以及高比度同位素生产的靶件。本发明可提高快、热中子注量率,即可缩短考验时间以及同位素生产周期。

    一种欠慢化反应堆堆芯
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104376879A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201310349112.3

    申请日:2013-08-12

    CPC classification number: Y02E30/40 G21C5/16

    Abstract: 本发明涉及一种欠慢化反应堆堆芯,控制棒跟随铍上部依次连接有控制棒过渡段和控制棒,控制棒外设有控制棒导管,控制棒为铍中孔控制棒,控制棒过渡段的长度为0~10cm。铍中孔控制棒穿过铍栅元,铍中孔控制棒内壁设有内层包壳,外壁设有外层包壳;铍中孔控制棒之外套有铝管;铍中孔控制棒之内设有开锁器;开锁器与内层包壳之间填充有水,铝管与外层包壳之间填充有水。本发明将控制棒过渡段取消或减短提高了吸收体对中子的吸收能力。本发明在相同的铀装量下,能提高初始后备反应性,即堆芯能装入更多的考验燃料组件的回路、考验材料的考验件以及高比度同位素生产的靶件。本发明可提高快、热中子注量率,即可缩短考验时间以及同位素生产周期。

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