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公开(公告)号:CN119673492A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411626435.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C3/62 , G21C3/00 , G21C17/108
Abstract: 本发明属于核反应堆技术领域,具体涉及一种基于MOX燃料组件的反应堆首循环无源启动方法。包括以下步骤:步骤1:反应堆装料开始后,先将MOX燃料组件按一定顺序,装入到堆芯外围靠近堆外高灵敏度探测器位置;步骤2:堆芯燃料组件装料顺序按斜对角蛇形方式依次装入;步骤3:对于MOX燃料组件装载在堆芯内区的堆芯方案,将步骤1中装入在高灵敏度探测器附近的MOX燃料组件的堆芯位置A08、R08、H01、H15移至堆芯方案中MOX燃料组件的位置为堆芯位置C08、N08、H03、H13,然后在步骤1中靠近高灵敏度探测器附近在位置装入堆芯方案中确定的燃料组件。有益效果:本发明通过在首循环堆芯装载MOX燃料组件和布置堆外高灵敏度探测器,可实现首循环反应堆无盲区无源启动。
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公开(公告)号:CN114496315A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210147487.0
申请日:2022-02-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C7/00 , G21C17/108
Abstract: 本发明公开了以已辐照燃料组件作为新反应堆首循环启动中子源的方法,涉及核反应堆技术领域,其技术方案要点是:从已运行反应堆所循环卸出的组件中筛选出达到预设燃耗深度的已辐照燃料组件;将已辐照燃料组件装入新反应堆中靠近堆外源量程探测器侧,作为首循环启动中子源。本发明将已运行的反应堆经过论证后的已辐照燃料组件装入新反应堆,用作新反应堆首循环的启动中子源;使得新反应堆不需要再使用一次中子源组件,为新反应堆省略了一次中子源组件,继而减少了放射性废物产生量,可显著降低放射性废物贮存和后处理成本;同时布置方式简单,避免了对临界安全不利的盲区问题。
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公开(公告)号:CN111312419B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202010226178.3
申请日:2020-03-27
Applicant: 江苏核电有限公司 , 中国核动力研究设计院 , 北京清达科宇科技有限公司 , 中国核电工程有限公司
Inventor: 潘泽飞 , 洪源平 , 周金满 , 陆双桐 , 李文雎 , 李文平 , 李海颖 , 蒋朱敏 , 蒋天植 , 刘国明 , 杨晓川 , 杨乃林 , 李载鹏 , 张琪 , 孙暖 , 刘敦彬 , 刘健 , 周克文 , 李宁 , 胥敬德
Abstract: 本发明属于反应堆工程设计及运行技术领域,具体涉及一种压水堆首炉堆芯无外加一次中子源的堆芯装料方法,包括:步骤一:安装中子探测器监测装置;步骤二:确定堆外高灵敏度中子探测器、源量程中子探测器和堆内三套临时中子计数装置有效性;步骤三:在高灵敏度中子探测器监测装置和堆内三套临时中子计数装置内的二次仪表监测设备进行临界安全监督参数计算及报警功能;步骤四:确定源量程中子探测器保护功能有效性;步骤五:在核电站数字式分布控制系统上增设硼浓度临界安全监督关键参数的持续监测和报警功能;步骤六:对影响反应堆次临界度的系统和设备进行隔离管控,对影响堆芯次临界度参数进行监督;步骤七:优化堆芯装载方式和步序。
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公开(公告)号:CN109036603B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810841311.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明公开了一种超大型压水堆堆芯长循环换料装载方法,全堆芯共采用221组燃料组件,堆芯活性段高度为14英尺,热功率不低于4588MWt,每次加入80~116组新燃料组件。新燃料组件的富集度配比可根据循环长度的具体要求灵活调整,可实现不低于55EFPD的调整范围,通过增减新燃料组件可额外实现±30EFPD左右的机动循环。新燃料组件所带载钆燃料棒的数量及钆的质量分数可以根据展平堆芯功率分布的需要加以确定。新燃料组件的轴向分区可根据堆芯轴向功率分布变化特性加以设置。该方法能够满足核电厂向18~24个月长循环燃料管理过渡的需求,可增加发电量,降低电厂比投资,并抑制堆芯轴向功率的振荡、提高堆芯轴向安全特性。
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公开(公告)号:CN112420230A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011294885.2
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种用于核电厂无源启动的堆内中子探测器组件,涉及无源启动堆内中子探测器领域,解决了一次中子源监测的问题。本发明包括探测器组件贯穿于压力容器顶盖,所述探测器组件包括芯体(6),芯体(6)包括多个对中子灵敏的裂变室(4),所述裂变室(4)位于堆芯活性段。本发明便于核电厂在堆芯首次装料及达临界过程中取消一次中子源,通过监测新燃料组件自发裂变产生的中子对整个堆芯状态进行监测,确保核反应堆的安全性。
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公开(公告)号:CN112420223A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011294883.3
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C3/328
Abstract: 本发明公开了一种基于钆富集的压水堆堆芯长循环换料装载方法,涉及燃料管理领域,解决了长燃料循环的压水堆堆芯装载问题。本发明包括在堆芯中应用氧化钆作为可燃毒物;对氧化钆中钆的同位素进行纯化、富集;调整载钆燃料棒中氧化钆的质量分数;调整载钆燃料棒中U‑235的富集度;调整过渡循环与平衡循环为低泄漏堆芯装载模式;对燃料组件在轴向设置分区,在端部不设置可燃毒物,抑制堆芯轴向功率分布振荡。本发明能够满足18~24个月乃至更长换料周期的燃料管理策略,相同的循环长度下新燃料组件数目降低,卸料燃耗加深,提高核电厂运行的经济性;降低运行最大硼浓度,减轻系统运行压力,确保堆芯慢化剂负反馈特性;同时更好地展平功率分布,使反应性更为平稳地释放,含钆芯块导热性能较目前设计增强,从设计上提升安全性与燃料经济性。
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公开(公告)号:CN105895174B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201610296877.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104 , G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种压水堆控制棒价值计算方法,所述方法包括:首先,采用常规方法计算最大价值棒组的控制棒价值;然后,基于R棒刻度SB棒时的初始状态为:BOL、HZP、Rin、CBC,获得计算的初始状态为BOL、HZP、Rin、CBC;终止状态为:BOL、HZP、Rout、CB、SBin,此时计算得到Keff=A;然后,通过公式得到SB棒组的价值实现了计算压水堆控制棒价值准确率较高、成本较低、效率较高的技术效果。
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公开(公告)号:CN119905284A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411780382.4
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10 , G21C17/108 , G21C7/08 , G06F30/27 , G06F17/18 , G06F17/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及核工程技术与反应堆安全控制技术领域。提供了一种基于控制棒棒位信息的在线保护参数快速评价方法,包括步骤:基于堆芯的实时燃耗数据,模拟若干套预设棒位下的堆芯状态;获取每套预设棒位下的堆芯状态对应的第一中间参数,采集实时电信号数据和实时棒位数据;根据第一中间参数,以反应堆实测棒位数据修正第一中间参数,得到第二中间参数;基于第二中间参数和实时电信号数据,计算堆芯的在线保护参数;基于堆芯的在线保护参数,并根据预设的保护参数阈值,通过快速评价模块对堆芯的安全裕量进行评价。解决了现有的在线保护方法的在线保护系统整体计算不确定性较高,未能够充分发挥在线保护技术对于反应堆运行范围的提升作用的问题。
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公开(公告)号:CN115171922B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210874038.6
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及压水堆堆芯燃料技术领域,具体涉及一种压水堆初始堆芯装载低燃耗燃料组件的装载方法,所采用的技术方案是:包括首循环装载步骤,所述首循环装载步骤为:同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,所述低燃耗燃料组件为乏燃料;其中,所述低燃耗燃料组件用于增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强。本发明同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,而低燃耗燃料组件为乏燃料,一方面可以减少新燃料组件采购,另一方面低燃耗燃料本身具有较高的中子强度,能够通过低燃耗燃料组件增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强,以在首循环中减少新组件使用,并取消一次中子源,不仅能够节约成本,而且能够减少高放射性废物的产生,有利于环保。
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公开(公告)号:CN115171922A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210874038.6
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及压水堆堆芯燃料技术领域,具体涉及一种压水堆初始堆芯装载低燃耗燃料组件的装载方法,所采用的技术方案是:包括首循环装载步骤,所述首循环装载步骤为:同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,所述低燃耗燃料组件为乏燃料;其中,所述低燃耗燃料组件用于增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强。本发明同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,而低燃耗燃料组件为乏燃料,一方面可以减少新燃料组件采购,另一方面低燃耗燃料本身具有较高的中子强度,能够通过低燃耗燃料组件增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强,以在首循环中减少新组件使用,并取消一次中子源,不仅能够节约成本,而且能够减少高放射性废物的产生,有利于环保。
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