小型提升装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201873472U

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201020634778.5

    申请日:2010-12-01

    Abstract: 一种小型提升装置,包括外壳、滚筒、微型电机、传动机构、制动机构、电池和控制装置,滚筒转动支撑在外壳两端之间,在该外壳的一端外侧装有微型电机,该微型电机的输出轴通过传动机构与该滚筒传动连接;在该滚筒的外周面设有第一环形槽和第二环形槽,在该第一环形槽和第二环形槽内分别连接并缠绕第一线绳和第二线绳的一端,该第一线绳和第二线绳的另一端分别向下穿过外壳下面的两个导线孔,并分别与第一重锤和第二重锤连接;该第一线绳的长度至少二倍于第二线绳的长度;在该滚筒上装有制动机构;电池通过控制装置与该微型电机和制动机构连接。有益效果是:结构简单,使用方便,大大缩短了核电厂安全壳整体密封性试验布置传感器所花费的时间。

    一种控制棒微积分价值测量试验的数据处理方法

    公开(公告)号:CN104916337B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201410095030.5

    申请日:2014-03-14

    Abstract: 本发明属于一种反应堆启动试验技术领域,具体涉及一种控制棒微积分价值测量试验的数据处理方法。该方法包含以下步骤:步骤一、向堆芯连续小流量注入清水或硼酸溶液;步骤二、移动控制棒,记录数据点;步骤三、对数据点线性拟合;步骤四、求出反应性变化;步骤五、求出反应性的微分价值和积分价值;步骤六、重复步骤二到五;步骤七、对设计棒位与设计反应性微分价值作图;步骤八、对步骤五的图进行拟合;步骤九、对比测量值和设计值。该方法减少甚至忽略空间效应对试验结果的影响,降低了反应性测量值误差,精度提高约5%;通过对设计值进行一元六次拟合,减小了传统方法对测量值线性拟合带来的误差,同时减小了标准偏差。

    一种先导燃料组件混合堆芯装载方法

    公开(公告)号:CN105280256A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410236301.4

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明属于反应堆工程设计及运行领域,具体涉及一种先导燃料组件混合堆芯装载方法;提供一种通过验证TVS-2M型和AFA型燃料组件在堆芯中的相容性,确保两种类型的燃料组件混合堆芯过渡期间反应堆运行安全可靠的先导燃料组件混合堆芯装载方法;采用一燃料循环管装入6组TVS-2M先导燃料组件,与AFA型燃料组件组成混合堆芯,6组TVS-2M燃料组件按照1/6对称装入六个象限,经历4个燃料循环的考验;监测TVS-2M燃料组件在最不均匀的中子通量条件下的运行情况;监测TVS-2M燃料组件在堆芯不同位置的运行情况;每个燃料循环至少有一个先导组件内布置中子温度测量通道,可被实时监测。

    一种反应堆物理启动期间增效节能的综合方法

    公开(公告)号:CN105161143A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201410235755.X

    申请日:2014-05-29

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明属于反应堆物理启动试验技术领域,具体涉及一种提高电站运行的经济性反应堆物理启动期间增效节能的综合方法;包括以下步骤:步骤一,将堆芯初始硼酸浓度由16g/kg降低为13g/kg;步骤二,取消进行“应急保护价值测量”试验时,当所有控制棒落入堆芯后,向堆芯注入硼酸的操作,在试验完成后,按顺序将第1-9组控制棒提升至堆顶,第10组控制棒提升至60%堆芯高度位置;步骤三,热工况下,调节第8、9、10棒组插入堆芯,1-7停堆棒组处于堆外;步骤四,将最小停堆硼酸浓度CBmin的计算条件修改为冷却剂入口温度270℃,堆芯keff=0.99,调节棒组全部插入堆底,停堆棒组全部提出堆芯,零氙,考虑+1g/kg的裕量,减小Cbmin。

    一种控制棒微积分价值测量试验的数据处理方法

    公开(公告)号:CN104916337A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201410095030.5

    申请日:2014-03-14

    CPC classification number: G21C17/104

    Abstract: 本发明属于一种反应堆启动试验技术领域,具体涉及一种控制棒微积分价值测量试验的数据处理方法。该方法包含以下步骤:步骤一、向堆芯连续小流量注入清水或硼酸溶液;步骤二、移动控制棒,记录数据点;步骤三、对数据点线性拟合;步骤四、求出反应性变化;步骤五、求出反应性的微分价值和积分价值;步骤六、重复步骤二到五;步骤七、对设计棒位与设计反应性微分价值作图;步骤八、对步骤五的图进行拟合;步骤九、对比测量值和设计值。该方法减少甚至忽略空间效应对试验结果的影响,降低了反应性测量值误差,精度提高约5%;通过对设计值进行一元六次拟合,减小了传统方法对测量值线性拟合带来的误差,同时减小了标准偏差。

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