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公开(公告)号:CN107863165B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201711293497.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯的18个月换料多循环燃料的装载方法,压水堆堆芯由177组燃料组件组成,首循环燃料组件按U‑235富集度分为4区,4区的U‑235富集度分别为1.8%、2.4%、3.1%和3.9%,燃料组件分别为17、64、56和40组,首循环堆芯采用高泄漏装载模式,首循环堆芯采用的固体可燃毒物为一体化钆固体可燃毒物;从第二循环开始直至平衡循环,每次换料装入全堆1/3数量的新燃料组件,新燃料组件的U‑235富集度高于首循环燃料组件的U‑235富集度,该堆芯采用低泄漏装载模式,堆芯采用的固体可燃毒物为一体化钆固体可燃毒物。方法较快且较容易地实现了18个月长周期换料。
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公开(公告)号:CN110580957A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910886447.6
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种无外加中子源的反应堆装料启动方法:向反应堆堆芯注入适量的硼酸溶液,使其液位不高于堆芯活性段的下限;在堆芯最外层平均装入一圈燃料组件,堆芯外均匀分布若干个堆外源量程探测器;向反应堆堆芯进一步注入硼酸溶液,淹没反应堆堆芯,使堆外源量程探测器进入盲区;向堆芯装入剩余的燃料组件,完成装料;提高反应堆有效增值因数、降低次临界度,直至堆外源量程探测器可以获得有效计数,摆脱盲区;依靠堆外源量程探测器的计数确定堆芯状态,使堆芯达到反应堆临界。本发明用以解决现有技术中反应堆的启动依赖一次中子源,价格昂贵且源强衰减的问题,实现不需要使用一次中子源、二次中子源即可对反应堆进行装料和启动的目的。
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公开(公告)号:CN109492910A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811343173.8
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种换料堆芯安全性评价方法,包括以下步骤:1)、获得通用关键安全参数;2)、获得特定事故专用关键安全参数;3)、将上述所获得的通用关键安全参数、特定事故专用关键安全参数和参考安全分析使用的输入参数进行对比;4)、进行燃料组件性能验证。本发明在传统换料堆芯安全评价方法基础上,通过拓展关键安全参数的定义、选择准则和范围,合理设计安全评价中具体构造的分析模块,消除换料堆芯功率分布的限制要求,有效地扩展参考安全分析的适用范围。仅通过正常的换料堆芯安全评价工作就能从反应堆物理和热工水力学的角度证明换料堆芯满足最终安全分析报告的结论。
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公开(公告)号:CN105139908B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510370878.9
申请日:2015-06-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21D3/16
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种压水堆核电厂堆芯的控制模式,设置两套独立控制的控制棒组:T棒组和D棒组;负荷跟踪模式运行时,通过下列方式进行反应堆控制:冷却剂平均温度控制由独立的T棒组完成,控制堆芯的反应性变化,轴向功率分布形状由独立的D棒组控制,阶段性调节可溶性硼,将控制棒组恢复到运行范围内;负荷跟踪模式之外的其它模式运行时,通过下列方式进行反应堆控制:冷却剂平均温度控制由独立的D棒组完成,D棒组还用来调整堆芯轴向功率形状和较小的反应性变化。本发明的有益效果是:本发明负荷跟踪模式运行时使用控制棒进行堆芯反应性控制,大大减轻了操作员负担;减少了硼废水的生成,减少了运行成本和废水处理成本,并有利于环境保护。
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公开(公告)号:CN119670374A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411697834.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G21C17/00 , G06Q50/06 , G06F119/06
Abstract: 本申请属于负荷跟踪模拟技术领域,旨在解决手动模拟多时间步连续负荷跟踪面临的巨大工作量问题。本申请公开了一种基于Mode‑C控制与运行模式下的负荷跟踪自动模拟方法,自动控制不调硼负荷跟踪过程堆芯反应性及轴向功率偏差。本申请能实现不调硼负荷跟踪的理论模拟的自动化,减小人工模拟的工作负担,提升模拟准确性并显著模拟效率,能实现初始棒位及目标轴向功率偏差设置的自动寻优,提升模拟计算的合理性。
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公开(公告)号:CN119670349A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411609045.9
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G16C20/10 , G06F17/10 , G06F119/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及核电厂中子学参数技术领域,提供一种包络核电厂多种运行方式的堆芯中子学参数计算方法,包括如下步骤:获取各种运行工况在代表性循环中的第一中子学参数数值集;基于第一中子学参数数值集获取能够包络第一中子学参数数值集中所有数值的中子学参数包络值;基于中子学参数包络值获取其与第一中子学参数数值集中正常功率运行工况对应数值的相对偏差值集;基于相对偏差值集中的最大包络值获取敏感系数;并基于敏感系数其他循环中正常运行工况的第一中子学参数获得涵盖各运行工况下的第一中子学参数包络值。该方法通过采用敏感系数对不同运行方式的安全验证所需参数计算进行简化,可以大大减少后续中子学参数的计算和安全分析的工作量。
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公开(公告)号:CN119581071A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411663373.7
申请日:2024-11-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C7/10
Abstract: 本申请属于控制棒布置技术领域,公开了一种177堆芯压水堆的控制棒束分组布置及其束内布置方法,在保证堆芯安全的前提下,增强控制棒的调节控制能力,满足各类负荷变化的控制要求。该束内布置方法,将4根强吸收体棒分别布置在所述栅阵内坐标(4,4)的位置及其绕仪表管栅元旋转90°、180°、270°的位置;该分组布置方法在177组燃料组件的堆芯中分为T棒组、S棒组和AO棒组布置控制棒束。本申请提供的技术方案能在保证堆芯安全的前提下,增强控制棒的调节控制能力,满足各类负荷变化的控制要求。在指定的强吸收体、弱吸收体数量配比下,本申请提供的技术方案控制能力强,对局部功率分布扰动小。
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公开(公告)号:CN114267464B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202111583867.0
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯换料长周期燃料管理方法,平衡循环每次换料采用超过5%富集度的新燃料组件,每次换料的新燃料组件数量小于等于所述堆芯组件数的1/2;平衡循环为24个月换料周期。通过采用超过5%富集度的新燃料组件换料,且每次换料组件的数量均不超过堆芯组件数的1/2,可以有效提高燃料经济性,实现燃料经济性好的24个月换料周期的燃料管理方法,实现针对于大型核电厂的各种堆型的压水堆24个月换料方式的广泛应用。
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公开(公告)号:CN114266157B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202111582149.1
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G21C17/02 , G06F119/06 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种实现任意时刻反应堆功率分布试验的方法、装置和设备,包括:按照升功率方案执行反应堆功率达到目标功率平台,按照稳定时间达到功率分布试验状态之后,进行通量图测量,得到全堆电流数据;根据各探测组件位置处的测量电流和测量时间,调用修正因子库中对应的电流修正因子,对测量得到的各测点电流数据进行修正,得到实测电流数据;根据堆芯理论数据库与修正得到的实测电流数据,进行堆内功率精细化重构,得到堆芯实测功率分布;根据堆芯实测功率分布得到堆芯关键参数实测值,计算堆芯关键参数实测值与堆芯关键参数理论值之间的偏差,验证该偏差是否满足验收准则。本发明可实现在任意时刻利用探测器信号作为信号源完成功率分布试验。
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公开(公告)号:CN113936823B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111192021.4
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10 , G21C17/108
Abstract: 本发明公开了一种获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质,方法包括以下步骤:获取修正系数;基于当前堆芯状态,改变堆芯功率、控制棒棒位或/和轴向氙分布以获得多组其他堆芯状态,并分别计算多组其他堆芯状态下的归一化理论功率分布#imgabs0#和堆芯功率Pr;根据修正系数、多组归一化理论功率分布#imgabs1#以及多组堆芯功率Pr计算堆外探测器刻度系数。本发明的目的在于提供一种获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质,利用一次堆内通量测量结果来修正核设计理论计算偏差,最终通过求解一个最优化问题获得堆外探测器的刻度系数,从而使获得堆外探测器刻度系数更加精确。
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