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公开(公告)号:CN115171922B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210874038.6
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及压水堆堆芯燃料技术领域,具体涉及一种压水堆初始堆芯装载低燃耗燃料组件的装载方法,所采用的技术方案是:包括首循环装载步骤,所述首循环装载步骤为:同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,所述低燃耗燃料组件为乏燃料;其中,所述低燃耗燃料组件用于增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强。本发明同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,而低燃耗燃料组件为乏燃料,一方面可以减少新燃料组件采购,另一方面低燃耗燃料本身具有较高的中子强度,能够通过低燃耗燃料组件增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强,以在首循环中减少新组件使用,并取消一次中子源,不仅能够节约成本,而且能够减少高放射性废物的产生,有利于环保。
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公开(公告)号:CN115171922A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210874038.6
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及压水堆堆芯燃料技术领域,具体涉及一种压水堆初始堆芯装载低燃耗燃料组件的装载方法,所采用的技术方案是:包括首循环装载步骤,所述首循环装载步骤为:同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,所述低燃耗燃料组件为乏燃料;其中,所述低燃耗燃料组件用于增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强。本发明同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,而低燃耗燃料组件为乏燃料,一方面可以减少新燃料组件采购,另一方面低燃耗燃料本身具有较高的中子强度,能够通过低燃耗燃料组件增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强,以在首循环中减少新组件使用,并取消一次中子源,不仅能够节约成本,而且能够减少高放射性废物的产生,有利于环保。
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公开(公告)号:CN114420315A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111369696.1
申请日:2021-11-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 为解决现有技术中存在的以牺牲核电厂的经济性来获取安全裕量的技术问题,本发明实施例提供一种获取安全裕量的方法。包括:通过调整压水堆控制棒组配置以获取安全裕量;通过调整压水堆控制棒组配置以获取安全裕量,避免了现有技术通过增加反应堆冷却剂流量来获取安全裕量、通过降低反应堆冷却剂平均温度来获取安全裕量和增加安全系统的容量配置等牺牲核电厂的经济性来获取安全裕量的缺陷。
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公开(公告)号:CN112259265A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011132890.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了堆外高灵敏度中子探测器及布局系统,包括中子感应芯体(2),中子感应芯体(2)内设置有至少2个灵敏段,灵敏段依次从上至下沿中子感应芯体(2)的纵向长度方向依次排列布置。本发明将1个整体灵敏段分割为多个独立的灵敏段,这些独立的灵敏段各自独立输出感应电信号,同时设置对应的处理电路,将这些感应信号叠加在一起,其灵敏度等同于整个高度方向长度的灵敏段的效果。因此,本发明设置了多个独立的灵敏段,但要求这些灵敏段在高度方向上从上至下依次排列,以满足对堆芯高度方向的全覆盖的,从而从叠加角度实现高灵敏度的目的。
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公开(公告)号:CN111312419A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010226178.3
申请日:2020-03-27
Applicant: 江苏核电有限公司 , 中国核动力研究设计院 , 北京清达科宇科技有限公司 , 中国核电工程有限公司
Inventor: 潘泽飞 , 洪源平 , 周金满 , 陆双桐 , 李文雎 , 李文平 , 李海颖 , 蒋朱敏 , 蒋天植 , 刘国明 , 杨晓川 , 杨乃林 , 李载鹏 , 张琪 , 孙暖 , 刘敦彬 , 刘健 , 周克文 , 李宁 , 胥敬德
Abstract: 本发明属于反应堆工程设计及运行技术领域,具体涉及一种压水堆首炉堆芯无外加一次中子源的堆芯装料方法,包括:步骤一:安装中子探测器监测装置;步骤二:确定堆外高灵敏度中子探测器、源量程中子探测器和堆内三套临时中子计数装置有效性;步骤三:在高灵敏度中子探测器监测装置和堆内三套临时中子计数装置内的二次仪表监测设备进行临界安全监督参数计算及报警功能;步骤四:确定源量程中子探测器保护功能有效性;步骤五:在核电站数字式分布控制系统上增设硼浓度临界安全监督关键参数的持续监测和报警功能;步骤六:对影响反应堆次临界度的系统和设备进行隔离管控,对影响堆芯次临界度参数进行监督;步骤七:优化堆芯装载方式和步序。
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公开(公告)号:CN109036603A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810841311.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/20
CPC classification number: G21C19/205
Abstract: 本发明公开了一种超大型压水堆堆芯长循环换料装载方法,全堆芯共采用221组燃料组件,堆芯活性段高度为14英尺,热功率不低于4588MWt,每次加入80~116组新燃料组件。新燃料组件的富集度配比可根据循环长度的具体要求灵活调整,可实现不低于55EFPD的调整范围,通过增减新燃料组件可额外实现±30EFPD左右的机动循环。新燃料组件所带载钆燃料棒的数量及钆的质量分数可以根据展平堆芯功率分布的需要加以确定。新燃料组件的轴向分区可根据堆芯轴向功率分布变化特性加以设置。该方法能够满足核电厂向18~24个月长循环燃料管理过渡的需求,可增加发电量,降低电厂比投资,并抑制堆芯轴向功率的振荡、提高堆芯轴向安全特性。
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公开(公告)号:CN107863165A
公开(公告)日:2018-03-30
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:CN105895174A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610296877.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104 , G21C17/10
CPC classification number: G21C17/104 , G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种压水堆控制棒价值计算方法,所述方法包括:首先,采用常规方法计算最大价值棒组的控制棒价值;然后,基于R棒刻度SB棒时的初始状态为:BOL、HZP、Rin、CBC,获得计算的初始状态为BOL、HZP、Rin、CBC;终止状态为:BOL、HZP、Rout、CB、SBin,此时计算得到Keff=A;然后,通过公式得到SB棒组的价值实现了计算压水堆控制棒价值准确率较高、成本较低、效率较高的技术效果。
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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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