一种适用于热管堆的非能动反应性控制结构和控制方法

    公开(公告)号:CN118116623A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410237665.8

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种适用于热管堆的非能动反应性控制结构,包括热管,设置在反应堆热管中央位置处的安全停堆腔,所述安全停堆腔包括沿与反应堆内热管方向平行一体设置的上腔体与下腔体,所述安全停堆腔对应上腔体与下腔体交界位置处设置有限位器,所述限位器周围热管弯曲设置且穿过所述限位器设置,所述上腔体内设置有液态金属锂层,所述下腔体设置有用于使下落液态锂沿安全停堆腔内壁下落的分流隔离组件。本发明通过设置安全停堆腔,使安全停堆腔附近的热管穿出对心后以一定弯曲度穿过限位器,在反应堆其他停堆措施失效时,热管传输热量使限位器失效后,限位器上方的液态金属锂沿腔壁进入堆芯中部,形成筒状液态金属锂层,从而迅速抑制堆芯反应。

    螺旋管式换热器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117948813A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211297394.2

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋管式换热器,螺旋管式换热器包括外壳、中心管、换热管束和若干支撑杆,外壳内限定出换热腔和位于换热腔上方的蒸汽腔,中心管沿竖直方向设在外壳中,换热管束设在换热腔中并环绕中心管设置,支撑杆上设有沿其长度方向间隔设置的若干卡槽,卡槽与换热管的螺旋部分一一对应地卡合,避免由于液体的流动导致换热管的窜动或者振动,从而避免换热管由于振动发生位移而改变换热腔内换热管束的本身结构,对换热器的换热效果造成无法预判的影响,还避免换热管与外壳之间发生碰撞导致损坏,增强了换热器结构的结构可靠性和结构稳定性,延长了换热器的使用寿命。

    反应堆容器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118197663B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410335460.3

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明提供一种反应堆容器,所述反应堆容器包括容器本体、外接腔室和限制块,所述容器本体内部用于充满液态介质,所述外接腔室设在所述容器本体上,并与所述容器本体的内部连通,以使所述液态介质的液面位于所述外接腔室的内部,所述限制块位于所述外接腔室内,且所述限制块的外周面与所述外接腔室的内周面相抵,所述限制块用于浮设在所述液态介质的液面上,并随所述液态介质的液面高度变化移动。本发明的反应堆容器在容器本体上设置外接腔室,以使液态介质充满容器本体,并使液态介质的液面位于外接腔室内,从而避免液态介质的液面在容器本体内晃荡,外接腔室内设有浮设在液态介质的液面上的限制块,通过限制块能够限制液态介质的液面产生晃荡。

    电磁泵散热装置和反应堆系统

    公开(公告)号:CN118214218B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202410322661.X

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种电磁泵散热装置和反应堆系统,所述电磁泵散热装置包括:管道、电磁泵、发电模块和散热器,管道具有流通液态金属的流体腔,电磁泵包括外铁芯和多个绕组,多个绕组套设于管道外且沿管道的轴向依次布置,绕组穿设于外铁芯,发电模块包括套管和磁体,套管安装在管道上且与流体腔连通,套管具有两个沿第一方向相对布置的导电板,磁体沿第二方向布置在套管的相对两侧,两组磁体朝向套管的一端的磁极相反,第一方向和第二方向均正交于套管的轴向,第一方向和第二方向具有夹角,散热器的正负极分别与两个导电板连接,散热器邻近电磁泵布置。本发明的电磁泵散热装置不需要依赖外部的电源,有利于电磁泵长期稳定的运行,经济效益较高。

    核反应堆系统
    9.
    发明公开
    核反应堆系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN117995433A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211332194.6

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种核反应堆系统,核反应堆系统包括反应堆容器、顶盖、蒸汽发生器、泵、堆芯,蒸汽发生器、泵、堆芯均设置在反应堆容器内部空腔中,泵连接在堆芯的工质出口与蒸汽发生器的工质入口之间,用于驱动一回路中工质的流动,蒸汽发生器在竖直方向上位于堆芯的上方。本发明提供的核反应堆系统将蒸汽发生器设置在堆芯的上方,保证当蒸汽发生器中的管道破裂后,高压蒸汽泄露均不经过堆芯,避免了引发反应性事故的后果,确保事故工况下堆芯的安全。泵设置在堆芯的工质出口与蒸汽发生器的工质入口之间,充分利用泵出口处工质具有较大的湍流度的特性,在蒸汽发生器内实现较高的换热效率,有助于核反应堆向轻量化、微型化方向发展。

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