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公开(公告)号:CN119375010A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411336077.6
申请日:2024-09-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请提供一种放射性样品消解装置,包括:屏蔽箱,所述屏蔽箱内设置有:开关盖工位架,设置有用于放置消解罐的工位;直线模组,设置在开关工位架的上方;直线模组包括水平移动端;开关盖装置,设置在直线模组的水平移动端,开关盖装置包括垂直移动端,垂直移动端通过旋转结构设置有夹取爪;开关盖装置用于基于夹取爪、夹紧开关盖工位架上的消解罐的盖体、并通过旋转机构旋转夹取爪打开或关闭所述盖体;微波消解装置,设置有消解工位;机械臂,包括动作末端,动作末端设置有夹持设备,机械臂用于基于夹持设备持消解罐、并将消解罐移动至微波消解装置的消解工位。本申请中的装置,在对放射性样品对象进行消解时能减少工作人员受到的辐射。
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公开(公告)号:CN110633454B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201910887234.5
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核反应堆热工水力设计及安全分析技术领域,具体公开了一种基于修正法的CHF关系式DNBR限值统计学确定方法。该方法具体包括如下步骤:1、采集获取燃料组件的CHF实验数据;2、获得实验烧毁点位置的M/P数据;3、对实验烧毁点位置的M/P数据进行Bartlett检验;4、进行数据均值的均质性检验;5、进行正态分布检验;6、利用Owen准则确定DNBR限值;7、在M/P数据不能通过步骤3~步骤5中任意一种检验时,利用Satterhwaite修正自由度;8、利用步骤7获得的修正自由度,代入Owen系数表达式求解获得Owen系数,从而确定DNBR限值。该方法能够获得严密、精确又相对保守的CHF关系式DNBR限值,能够为CHF关系式开发和CHF实验数据评价计算关键参量,为核安全部门提供最关心的设计限值。
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公开(公告)号:CN110727920A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910887222.2
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核反应堆热工水力设计及安全分析技术领域,具体公开了一种基于分组法的CHF关系式DNBR限值统计学确定方法。1、采集获取燃料组件的CHF实验数据;2、获得实验烧毁点位置的M/P数据;3、进行Bartlett检验;4、在通过Bartlett检验后,进行数据均值的均质性检验;5、采用Epps-Pulley检验法进行正态分布检验;6、利用Owen准则确定DNBR限值;7、分别进行W-M-W检验、K-W单边方差分析;8、确定自由分布的单边95/95限值,并获得DNBR限值;9、在未通过Bartlett检验后,进行数据均值的均质性检验;10、进行数据分组检验;11、确定DNBR限值;该方法能够获得严密、精确又相对保守的CHF关系式DNBR限值,能够为CHF关系式开发和CHF实验数据评价计算关键参量,为核安全部门提供最关心的设计限值。
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公开(公告)号:CN101480561B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200810148109.4
申请日:2008-12-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提供了一种核设施除碘过滤系统专用电加热除湿装置,该装置包括除湿器本体、电加热器和自动控制装置。由于电加热器的电加热元件放置在除湿器本体的箱体套管中密封运行,电加热元件与放射性气体完全隔离,防止了废气污染电热管而产生固体放射性废物,并可防止除碘系统发生火灾事故。采用温度自动控制和超温自动保护,可实现巡检、测温、显示、超温报警、超温保护等功能。本发明满足除碘过滤系统对空气温度的要求,有效降低了除碘系统空气的相对湿度和除碘过滤器的湿度。提高了除碘过滤系统除碘效率,除碘效率达到98.61%。
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公开(公告)号:CN119574281A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411495102.5
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N1/44
Abstract: 本申请实施例公开了一种自动赶酸灼烧装置和赶酸灼烧方法,应用于高放射环境中,在实际使用过程中,机械臂模块用于对放置有放射性内容物的灼烧瓶及消解罐进行位移,溶液加取模块用于将消解罐中的消解液转移至灼烧瓶瓶中,赶酸灼烧模块用于实现对灼烧瓶的加热,及在加热过程中对该灼烧装置进行隔离和通风赶酸。本技术方案提供了一种可实现自动赶酸灼烧的装置,首先避免了操作人员直接接触放射性样品溶液与腐蚀性溶液,可有效提高实验的安全性,同时本装置实现了自动化的赶酸灼烧,实验人员仅需在最后判断灼烧是否合格,而灼烧赶酸过程则可以自动完成,有效减少了工作人员的工作量,同时避免了工作人员暴露在高放射环境中的风险。
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公开(公告)号:CN115169265A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210900076.4
申请日:2022-07-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F30/22 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于数值分析的搅混系数分析方法、系统、设备和介质,方法包括:获取带格架棒束的燃料组件三维模型;采用CFD分析方法,对所述燃料组件三维模型进行数值分析,得到基于CFD的冷热通道温差结果;采用子通道分析方法,在相同公开下进行建模计算,得到基于子通道的冷热通道温差结果;比较基于CFD的冷热通道温差结果和基于子通道的冷热通道温差结果,确定当前工况下的搅混系数。相较于现有通过实验获得搅混系数的方式,本发明利用数值模拟分析方法,能够快速且准确的获得燃料组件的搅混系数。
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公开(公告)号:CN111916231B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010812102.9
申请日:2020-08-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 李松蔚 , 刘卢果 , 刘余 , 杜思佳 , 邓坚 , 黄代顺 , 李喆 , 沈才芬 , 邱志方 , 黄慧剑 , 张勇 , 周铃岚 , 陈曦 , 王啸宇 , 辛素芳 , 刘伟 , 王玮 , 李浩 , 李燕
IPC: G21C15/12
Abstract: 本方案公开了一种可均匀堆芯流量分配的压水堆,包括压力容器及设置在压力容器上的入口接管,所述入口接管用于向压力容器内导入一回路冷却剂,还包括设置在压力容器内的吊篮组件,还包括固定于吊篮组件外壁上的导流块,所述导流块上设置有第一导流面,所述入口接管的出口端局部朝向所述第一导流面,且第一导流面的上端与下端两者中,上端位于下端外侧的倾斜面。采用本方案提供的压水堆结构设计,可有效均匀以上下降段内冷却剂周向分布的均匀性,达到利于优化反应堆热工水力性能的目的,同时该结构的运用并不影响压力容器本身。
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公开(公告)号:CN111916231A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010812102.9
申请日:2020-08-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 李松蔚 , 刘卢果 , 刘余 , 杜思佳 , 邓坚 , 黄代顺 , 李喆 , 沈才芬 , 邱志方 , 黄慧剑 , 张勇 , 周铃岚 , 陈曦 , 王啸宇 , 辛素芳 , 刘伟 , 王玮 , 李浩 , 李燕
IPC: G21C15/12
Abstract: 本方案公开了一种可均匀堆芯流量分配的压水堆,包括压力容器及设置在压力容器上的入口接管,所述入口接管用于向压力容器内导入一回路冷却剂,还包括设置在压力容器内的吊篮组件,还包括固定于吊篮组件外壁上的导流块,所述导流块上设置有第一导流面,所述入口接管的出口端局部朝向所述第一导流面,且第一导流面的上端与下端两者中,上端位于下端外侧的倾斜面。采用本方案提供的压水堆结构设计,可有效均匀以上下降段内冷却剂周向分布的均匀性,达到利于优化反应堆热工水力性能的目的,同时该结构的运用并不影响压力容器本身。
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公开(公告)号:CN110849684A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911134203.9
申请日:2019-11-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 一种用于制备放射性样品的装置,包括:辐射屏蔽体,辐射屏蔽体包括箱体,箱体的一端为开口端,开口端连接有侧开门;箱体的顶部设置有开孔组,开孔组包括至少一个开孔,开孔连通箱体的内部与外部空间;箱体、侧开门的至少部分由辐射屏蔽材料制成;移动载体,移动载体包括放置部,放置部上设置有卡槽组,卡槽组包括至少一个卡槽,卡槽用于放置实验瓶。本发明显著地降低了实验过程中样品的剂量水平至几个微希沃特,使得放射性样品的溶解、pH值调节与测定、样品的过滤与分取等实验操作均能够在手套箱外完成,进而允许操作人员能够更加高效地完成上述精细操作,缩短实验时间、减少暴露在辐射环境中的时间,保障了实验人员的健康和安全。
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公开(公告)号:CN110633454A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910887234.5
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核反应堆热工水力设计及安全分析技术领域,具体公开了一种基于修正法的CHF关系式DNBR限值统计学确定方法。该方法具体包括如下步骤:1、采集获取燃料组件的CHF实验数据;2、获得实验烧毁点位置的M/P数据;3、对实验烧毁点位置的M/P数据进行Bartlett检验;4、进行数据均值的均质性检验;5、进行正态分布检验;6、利用Owen准则确定DNBR限值;7、在M/P数据不能通过步骤3~步骤5中任意一种检验时,利用Satterhwaite修正自由度;8、利用步骤7获得的修正自由度,代入Owen系数表达式求解获得Owen系数,从而确定DNBR限值。该方法能够获得严密、精确又相对保守的CHF关系式DNBR限值,能够为CHF关系式开发和CHF实验数据评价计算关键参量,为核安全部门提供最关心的设计限值。
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