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公开(公告)号:CN110853774A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911149879.5
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种氢化锆慢化金属冷却反应堆小型化设计方法及反应堆,所述反应堆的堆芯由燃料组件、控制棒组件及异形整体式氢化锆反射层构成,所述燃料组件与控制棒组件均匀交叉布置,具有相同的外形尺寸,所述的整体式氢化锆反射层,设置有冷却孔道,布置在堆芯最外围,外侧为圆形,内侧与相邻燃料组件外形相互匹配;所述正六边形燃料组件中心仪表管内设置了圆柱状氢化锆,控制棒组件外盒及内管之间设置了环形氢化锆。本发明解决了现有液态金属冷却小型反应堆设计中面临的燃料富集度高、临界质量大、堆芯几何尺寸无法有效减小等问题。
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公开(公告)号:CN110827998A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911149878.0
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种氧化铍慢化金属冷却反应堆小型化设计方法及反应堆,所述反应堆的堆芯由标准燃料组件、混合燃料组件、异形氧化铍组件构成,所述混合燃料组件和异形铍组件布置在堆芯最外圈,构成堆芯内反射层,所述标准燃料组件布置在堆芯内部,构成堆芯高功率密度区;所述标准燃料组件和混合燃料组件的燃料元件芯块为环形燃料芯块和氧化铍陶瓷小芯块构成的复合芯块,所述混合燃料组件和氧化铍组件的氧化铍棒元件芯块为氧化铍陶瓷大芯块。本发明解决了现有液态金属冷却小型反应堆设计中面临的燃料富集度高、临界质量大、堆芯几何尺寸无法有效减小等问题。
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公开(公告)号:CN110760760A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911234945.9
申请日:2019-12-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆结构材料用FeCrAl基合金的制备方法,按照FeCrAl基ODS合金成分配方将Fe、7~10%Cr、1.0~2.5%W、3.5~5.5%Al、0~0.6%Nb、0~0.4%Ti、1.0~3.0%Sc、0~0.3%V元素进行熔炼获得合金,将熔炼后的合金制得合金粉末;将合金粉末与0.25~0.5%Y2O3粉末机械合金化球磨处理;球磨后的粉末通过热等静压进行烧结致密化;热等静压后获得合金坯进行锻造处理;锻造后的样品经热轧处理获得FeCrAl基ODS合金。本发明通过优化组分及控制工艺获得的FeCrAl集ODS合金具有良好的常温和高温力学性能、以及优异的高温抗氧化和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN107578837A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710958721.7
申请日:2017-10-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C21/02 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一体化成型制备板状全陶瓷包覆燃料芯块的方法,解决了现有FCM燃料制备上存在步骤繁杂、难以工程应用、无燃料区与SiC基体陶瓷共烧困难、制备过程中TRISO颗粒分布不均、无燃料区制备困难等的问题。本发明包括:(1)分别制备出SiC/TRISO复合生带和单一SiC生带;(2)制成具有上层结构、中层结构和下层结构的生坯;其中,上层结构和下层结构均为一层以上的单一SiC生带,中层结构为一层以上的SiC/TRISO复合生带;(3)将生坯进行冷等静压和排胶处理后制成半成品;(4)半成品经过烧结后制成成品。本发明具有生产工艺简单、成本低、生产周期短、适用于工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN118377994A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410409399.2
申请日:2024-04-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 刘东 , 陈俊辑 , 陈奇隆 , 彭航 , 潘俊杰 , 张斌 , 李庆 , 涂晓兰 , 陈长 , 肖聪 , 芦韡 , 李文杰 , 范佳锟 , 向迪 , 卢宗健 , 曾辉 , 崔显涛 , 赵晨 , 江勇 , 庞志鑫 , 邓平
Abstract: 本发明具体涉及一种深度机器学习求解连续性积分方程的方法,包括如下步骤:对包含未知函数和积分项的连续性积分方程中的积分项转化为被积函数的原函数表达式,将原积分方程转化为没有积分项的微分方程;给出被积函数原函数特定解的生成方法;对未知函数和被积函数原函数分别映射为神经网络函数,对未知函数和被积函数原函数的神经网络函数交替进行深度机器学习;完成深度机器学习的未知函数和被积函数原函数的神经网络函数分别为未知函数和被积函数原函数的数值解。本发明避免了积分项有限和代替积分项带来的系统性误差以及被积函数缺乏唯一性带来的收敛性问题,使其有效应用于中子输运理论、流体力学以及热力学等工业领域的核心方程求解。
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公开(公告)号:CN115132380A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210800394.3
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种弥散微封装棒状燃料元件及燃烧其的热管反应堆,包括包壳、燃料棒和下压组件,所述包壳的上端设置有用于封堵所述包壳的上端塞体,所述包壳的下端设置有用于封堵所述包壳的下端塞体;燃料棒设置在所述包壳内,下压组件设置在所述燃料棒的上端与所述上端塞体之间,且对所述燃料棒施加向下的作用力约束轴向位移;所述燃料棒包括多个燃料芯块,所述燃料芯块包括基体和多重包覆结构燃料颗粒;本发明将多重包覆结构燃料颗粒弥散在基体中制成燃料芯块,装在包壳中组成的棒状燃料元件,具有包容裂变产物能力强,宏观辐照肿胀量低、抗高温失效能力强,安全性高,适用于热管反应堆等对高温固有安全性和可靠性的要求。
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公开(公告)号:CN115132379A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210800403.9
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种采用难熔金属基的弥散微封装棒状燃料元件及反应堆,包括基体和多重包覆结构燃料颗粒,所述基体内部设置有多个用于容纳所述多重包覆结构燃料颗粒的燃料空腔,所述多重包覆结构燃料颗粒设置在所述燃料空腔内;所述多重包覆结构燃料颗粒包括燃料核心及包覆在所述燃料核心外侧的无燃料层;本发明通过将多个多重报复结构燃料颗粒设置在基体内的燃料空腔内,从而省去了燃料元件无包壳,避免了芯块‑包壳力学相互作用,结构简单,能够节省堆芯空间,减少传热间隙,有效降低燃料运行温度,包容裂变产物能力强,宏观辐照肿胀量低、抗高温失效能力强,安全性高,适用于高温反应堆对堆芯小型化、高温高固有安全性的要求。
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公开(公告)号:CN111081390B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201911407691.6
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 李权 , 柴晓明 , 王金雨 , 张卓华 , 黄永忠 , 李文杰 , 李垣明 , 张宏亮 , 何晓强 , 曾畅 , 彭诗念 , 苏东川 , 李松蔚 , 段振刚 , 余红星 , 杨洪润
Abstract: 本发明属于核反应堆燃料元件技术领域,具体涉及一种增强慢化能力的双包壳燃料元件,包括:上端塞、气腔弹簧A、内包壳、气腔弹簧B、外包壳、若干个芯块A、若干个芯块B和下端塞;内包壳内部下端堆叠若干个芯块A,芯块A上部设置内包壳裂变气体气腔;内包壳裂变气体气腔一端通过气腔弹簧A与芯块A阻隔,内包壳裂变气体气腔的另一端也设置有气腔弹簧A;内包壳的外壁套有外包壳;内包壳外壁与外包壳内壁之间由下至上堆叠放置若干个芯块B;芯块B上部设置气腔弹簧B;上端塞与内包壳和外包壳的顶部定位连接;下端塞与内包壳和外包壳的底部焊接连接;芯块A和芯块B的材料按裂变材料‑慢化材料或慢化材料‑裂变材料形式组合。
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公开(公告)号:CN110867262B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911148866.6
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了基于提高燃料利用率的液态金属冷却反应堆及管理方法,所述反应堆的堆芯外围布置低温强慢化组件、次外围布置高温强慢化组件,堆芯内部区域交叉布置高功率控制棒组件和高功率强慢化组件。本发明根据液态金属冷却快堆的固有中子学特性、功率及燃耗分布特点,构建了不同功能及用途的组件:用于堆芯最外围减少中子泄漏的低功率燃料组件、用于堆芯内部的高功率燃料组件及控制棒组件,形成了独特的液态金属冷却快堆堆芯装载方案,显著提高了液态金属冷却快堆的平均卸料燃耗、核燃料转换比,增强了液态金属冷却快堆闭式铀‑钚燃料循环体系的工程可实现性。
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公开(公告)号:CN110853775B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201911148880.6
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了多类型燃料组件混合装载金属冷却反应堆及管理方法,所述反应堆的堆芯结构为整体式蜂窝状正六边形组件通道,所述通道包括内部燃料组件通道、外部燃料组件通道、控制棒组件通道,所述内部燃料组件通道、外部燃料组件通道、控制棒组件通道在轴向上设置有多盒燃料组件,所述外部燃料组件通道设置在内部燃料组件通道外围,所述控制棒组件通道与内部燃料组件通道交叉布置,所述内部燃料组件通道的上端和下端布置低成本天然铀燃料组件、中间布置富集铀燃料组件。本发明解决了现有金属冷却反应堆堆芯燃料装载量大、富集度高、利用率低等问题。
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