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公开(公告)号:CN109616227B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201811475508.1
申请日:2018-12-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种弥散填充复合功能金属保温层,包括保温外盒和装填在保温外盒内部的伽马屏蔽层、碳化硼粉末和金属反射箔片,伽马屏蔽层均采用具有金属特性的无机屏蔽材料制成;在保温层厚度截面上装填顺序依次为:保温外盒的内壳板、内侧伽马屏蔽层、金属反射箔片、外侧伽马屏蔽层和保温外盒的外壳板,碳化硼粉末均匀弥散在相邻两层金属箔片之间的空腔内;金属反射箔片呈纵横规律性间隔排布的正反双球窝波纹形状或周期变化的正反三角波纹形状或巧克力波纹形状,且相邻两层金属反射箔片以正反球窝顶点对顶点的背向式交错叠放。本发明提供了一种既带保温隔热功能、又带屏辐射屏蔽功能的复合金属保温层,可长寿期服役在高温辐射环境下而不需要更换。
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公开(公告)号:CN111554415A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010412005.0
申请日:2020-05-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 周高斌 , 王小彬 , 罗英 , 杜华 , 李玉光 , 付强 , 张亚斌 , 邱天 , 杨敏 , 谢国福 , 董元元 , 尹祁伟 , 马姝丽 , 陈海波 , 杨立才 , 杨志海 , 邱阳
IPC: G21C13/02
Abstract: 本发明公开了一种反应堆压力容器顶盖与容器装配用导向定位结构,包括顶盖法兰、位于顶盖法兰下方的容器法兰,顶盖法兰上设置顶盖法兰导向孔,容器法兰上设置容器法兰导向孔,顶盖法兰导向孔为通孔,容器法兰导向孔为盲孔,且顶盖法兰导向孔与容器法兰导向孔相互正对;顶盖法兰导向孔顶部设置与顶盖法兰导向孔同心的沉槽,沉槽内设置导向套环;还包括穿过顶盖法兰导向孔进入容器法兰导向孔的导向定位栓,导向定位栓与导向套环、容器法兰导向孔均间隙配合。本发明的目的在于提供一种反应堆压力容器顶盖与容器装配用导向定位结构,以解决现有技术中的上述问题,实现节省顶盖盒盖和开盖的时间,减少操作人员暴露于辐射环境的时间、减小公差的目的。
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公开(公告)号:CN109616228A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811475619.2
申请日:2018-12-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种中间填屏蔽材料的复合功能金属保温层,包括保温外盒和装填在保温外盒内部的中子屏蔽层、伽马屏蔽层、冷热两侧金属反射箔片,中子屏蔽层和伽马屏蔽层均采用具有金属特性的无机屏蔽材料制成;在保温层厚度截面上的装填顺序依次为:保温外盒的热面壳板、热面侧金属反射箔片、中子屏蔽层、伽马屏蔽层、冷面侧金属反射箔片、保温外盒的冷面壳板;冷热两侧金属反射箔片均呈纵横规律性间隔排布的正反双球窝波纹形状或周期变化的正反三角波纹形状或巧克力波纹形状,且相邻两层金属反射箔片以正反球窝顶点对顶点的背向式交错叠放。本发明提供了一种既带保温隔热功能、又带屏辐射屏蔽功能的复合金属保温层,可长寿期服役在高温辐射环境下。
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公开(公告)号:CN109616226A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811473740.1
申请日:2018-12-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种两侧填屏蔽材料的复合功金属保温层,包括保温外盒和装填在保温外盒内的内外侧中子屏蔽层、反射金属箔片、内外侧伽马屏蔽层,中子屏蔽层和伽马屏蔽层为具有金属特性的无机屏蔽材料;在保温层厚度截面上的装填顺序依次为:保温外盒内壳板、内侧中子屏蔽层、内侧伽马屏蔽层、金属反射箔片、外侧伽马屏蔽层、外侧中子屏蔽层、保温外盒的外壳板;金属反射箔片呈纵横规律性间隔排布的正反双球窝波纹形状或周期变化的正反三角波纹形状或巧克力波纹形状,相邻两层金属反射箔片以正反球窝顶点对顶点的背向式交错叠放。本发明提供了一种既带保温隔热功能、又带屏辐射屏蔽功能的复合金属保温层,可长寿期服役在高温辐射环境下而不需要更换。
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公开(公告)号:CN109065190A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810909028.5
申请日:2018-08-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C13/02 , G21C13/028
CPC classification number: G21C13/02 , G21C13/0285
Abstract: 本发明公开了一种带内平台的反应堆压力容器整体顶盖,包括一体化的法兰、球形封头,在球形封头的内凹球面上一体化锻造有平台结构体,使得球形封头的内凹球面由连续渐变的弧面渐变到平面再渐变到连续渐变的弧面,平台结构体为一球面与一圆形平面围合构成的一实心体,其中平台结构体的球面与球形封头的内凹球面一体化匹配连接,而平台结构体的圆形平面水平设置,且圆形平面在垂直方向的高度高于法兰上端面在垂直方向的高度,还包括贯穿球形封头、平台结构体的管座安装通孔,以及插入管座安装通孔内的管座,还包括圆形的管座焊缝,所述管座焊缝设置平台结构体上并包覆管座。解决传统非对称焊缝导致管座的垂直度超差问题。
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公开(公告)号:CN108932986A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810737862.0
申请日:2018-07-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于热室辐照环境的高温高压反应釜及试验方法,包括:外壳、反应釜容器、反应釜顶盖、压力表接口、热电偶接口、储水阀、储水管、储水盒、注水盒、注水阀、注水管;反应釜容器和反应釜顶盖的材料为9Cr-1Mo-V钢,外壳的材料为奥氏体不锈钢;解决了现有的反应釜的不足,本申请中的装置无螺栓螺母紧固件、无附加电气设备,可利用热室的机械手进行远程装拆操作,从而实现辐照环境下的高温高压试验。
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公开(公告)号:CN105489259B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410476717.3
申请日:2014-09-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00 , G21C17/003
Abstract: 本发明公开了反应堆压力容器长寿期辐照监督方法,监督方法包括以下步骤:步骤1:在核电厂首循环时只插入U管、V管、Z管和Y管,U管、V管、Z管和Y管用于监督反应堆压力容器前40年寿期内堆芯活化区材料辐照脆化情况;步骤2:根据U、V、Z三根辐照监督管抽取后的辐照数据、反应堆压力容器的超前因子判断否需要进行退火处理,若需要进行退火处理时,在核电厂运行中期插入S管、T管、W管和X管,S管和T管用于监督反应堆压力容器第50年和第60年的材料辐照脆化情况,W管和X管用于反应堆压力容器需要作退火处理时验证堆芯活化区材料退火后性能恢复情况及经短期辐照后性能下降情况。
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公开(公告)号:CN105489259A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410476717.3
申请日:2014-09-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00 , G21C17/003
Abstract: 本发明公开了反应堆压力容器长寿期辐照监督方法,监督方法包括以下步骤:步骤1:在核电厂首循环时只插入U管、V管、Z管和Y管,U管、V管、Z管和Y管用于监督反应堆压力容器前40年寿期内堆芯活化区材料辐照脆化情况;步骤2:根据U、V、Z三根辐照监督管抽取后的辐照数据、反应堆压力容器的超前因子判断否需要进行退火处理,若需要进行退火处理时,在核电厂运行中期插入S管、T管、W管和X管,S管和T管用于监督反应堆压力容器第50年和第60年的材料辐照脆化情况,W管和X管用于反应堆压力容器需要作退火处理时验证堆芯活化区材料退火后性能恢复情况及经短期辐照后性能下降情况。
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公开(公告)号:CN103474103A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210186590.2
申请日:2012-06-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及反应堆严重事故缓解技术领域,具体公开了一种可实现反应堆压力容器外部冷却的金属保温装置。它包括间隔地设置在压力容器外部的金属保温层,所述的金属保温层底部设有冷却剂入口,金属保温层上端侧壁上设有冷却剂出口;所述的冷却剂入口和出口处分别通过铰接设有进口组件和盖板。利用压力容器和金属保温层之间的间隙,同时在金属保温层上下处设置冷却剂出入口,形成冷却剂流道,实现了反应堆压力容器的外部冷却,将反应堆压力容器内熔融堆芯产生的热量及时地导出,从而保证了反应堆压力容器的完整性;衬板可以防止冷却剂从金属保温层的块与块之间的缝隙泄露,同时使得金属保温层整体结构的承载强度增大。
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公开(公告)号:CN114528734A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210151362.5
申请日:2022-02-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06Q10/04 , G21C17/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了具有注水冷却系统的反应堆压力容器保温层热损评估方法,包括以下步骤:S1、基于保温层样件单向传热试验,获得保温层导热系数λs与定性温度Tm之间的关系;S2、基于保温层布置对称性特点,构建筒体保温结构周期单元模型,基于该周期单元模型计算获得筒体保温结构的热态间隙漏流量;S3、基于步骤S2构建获得的热态间隙漏流量,构建筒体保温结构全尺寸模型,基于该全尺寸模型计算获得筒体保温结构的热损失。本发明所述评估方法考虑了保温层间及保温层和支承间的大量接缝间隙,预测存在大量接缝间隙的保温层的热损失,提高了保温层热损评估的有效性。
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