一种基于压水反应堆的177Lu辐照生产方法

    公开(公告)号:CN119673519A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411626430.4

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明属于同位素生产技术领域,具体涉及一种基于压水反应堆的177Lu辐照生产方法。包括以下步骤:步骤1:将Lu2O3粉末封装在靶件盒中,密封处理,将靶件盒储存在跑兔系统在堆芯外部的储存罐中;步骤2:在压水反应堆运行期间,将靶件盒通过跑兔系统运输到堆芯内部;步骤3:靶件盒在中心仪表管轴向中部位置接受中子辐照,176Lu反应生成177Lu;步骤4:靶件盒中176Lu辐照产生的177Lu达到设计的饱和比活度时,将靶件盒运输到堆芯外部的辐照后靶件储存罐中;步骤5:在压水反应堆运行期间,重复步骤2~步骤4,直到反应堆停堆。有益效果在于:通过分析可控制靶件盒单次辐照时间,从而实现在压水堆单个换料周期内辐照多个靶件盒,大幅提高177Lu产量。

    一种核电池屏蔽结构及核电池
    92.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119673516A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411879700.2

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种核电池屏蔽结构及核电池,涉及核电池技术领域,包括设置在放射源芯块外壳外部的屏蔽内层,屏蔽内层与放射源芯块外壳之间设置有第一间隙,屏蔽内层外部设置有屏蔽外层。该屏蔽结构在屏蔽内层的基础上,可根据逃逸能谱添加含特定元素的材料作为屏蔽外层,对特定能量范围的γ光子进行有效屏蔽;还可以根据不同的放射源的衰变能谱,使用不同种类的贵金属作为屏蔽内层,其中添加特定元素的屏蔽层与贵金属屏蔽内层可交替间隔布置,逐级降低辐射能量逃逸。采用屏蔽内层与屏蔽外层组合的结构,可以有效降低放射源芯块表面剂量水平,并且屏蔽内层可作为高稳定性的阻隔材料,屏蔽外层可作为高强度的保护结构。

    一种反应堆无源启动装置及反应堆无源启动方法

    公开(公告)号:CN119560198A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411681808.0

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明涉及核电技术领域,为了减小或消除核电反应堆无源启动时的盲区范围,本发明提供了一种反应堆无源启动装置及反应堆无源启动方法,该装置包括设置于堆外探测孔道中的探测器及在反应堆的压力容器与吊篮之间的下降段冷却剂层中设置的中子通道箱,中子通道箱靠近堆外的探测器处;中子通道箱为空心通道时,反应堆无源启动方法包括以下步骤:在反应堆启动过程中,保持中子通道箱内充有高压气体,并保持中子通道箱内不流通冷却剂,吊篮和压力容器间其他区域仍流通冷却剂;在反应堆临界启动完成后,向中子通道箱内注入冷却剂;本发明消除首循环反应堆达临界启动过程中临界监测盲区,实现首循环反应堆无盲区无源启动。

    一种模块化高比功率核电池及其应用

    公开(公告)号:CN118486496A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410662114.6

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种模块化高比功率核电池及其应用,涉及核电池技术领域,包括核热源、热电转换组件和绝热系统,核热源的制备材料包括210Po或242Cm;核热源的芯体由三层热源盒包覆;内层热源盒的材料包括不锈钢,中层热源盒的材料包括哈氏合金,外层热源盒的材料包括石墨;外层热源盒为保护外壳,保护外壳采用八棱柱型结构,四个正侧面与热电转换组件连接,四个斜侧面与绝热系统连接,热电转换组件与绝热系统交替分布。该核电池可以使同等功率水平下核电池的质量更小,核热源材料使用量更少,并可以面向应用需求功率指标,通过快速模块化组装方式提升核电池输出功率,即该核电池具有小体积、大功率、便携组装的优点。

    用于反应堆运行参数优化的数据同化方法、系统及终端

    公开(公告)号:CN115408861B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202211054122.X

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了用于反应堆运行参数优化的数据同化方法、系统及终端,用于反应堆运行参数优化的基于黑盒优化的数据同化方法,包括以下步骤:构建反应堆物理计算输入参数与输出物理场的关系;构建反应堆物理场与探测器的响应关系;获取探测器实际测量数据;构建输入参数与探测器理论‑实测偏差的函数关系;通过黑盒优化方法最终得到最佳输入参数。本发明可有效利用反应堆实验、试验和运行实测数据,耦合反应堆物理软件,通过黑盒优化技术,进行反应堆物理计算输入参数的微调,最终实现更准确的反应堆物理计算的目的。

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