机械控制棒结合硼注入系统作为第二套停堆系统的堆芯

    公开(公告)号:CN103474098B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201210183170.9

    申请日:2012-06-06

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明属于核反应堆设计技术领域,具体涉及一种机械控制棒结合硼注入系统作为第二套停堆系统的堆芯。该堆芯包括燃料组件、第一套控制棒、第二套控制棒、铍组件和硼溶液注入系统;若干个燃料组件呈环形紧凑布置;若干根第一套控制棒间隔布置在燃料组件之间;紧挨燃料组件环形区域的外侧水平布置有2根第二套控制棒;在上述组成部件之间布置有若干个六边形铍组件,形成完整的圆形堆芯;硼溶液注入系统与堆芯连接。本发明所述机械控制棒结合硼注入系统作为第二套停堆系统的堆芯,当第一套控制棒卡在临界棒位无法实现停堆动作时,可以通过第二套控制棒实现快速停堆,又可以通过硼溶液注入系统维持长期冷停堆,保障堆芯安全性。

    一种超临界水堆堆芯三维瞬态性能分析方法

    公开(公告)号:CN105653869A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610003796.5

    申请日:2016-01-05

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明公开了一种超临界水堆堆芯三维瞬态性能分析方法包括:步骤1:执行堆芯稳态计算,提供功率参数、热工参数,执行迭代耦合计算直至堆芯稳态功率参数和热工参数收敛;步骤2:提供堆芯初始状态和组件截面库;步骤3:执行瞬态计算,提供功率参数、热工参数,执行迭代耦合计算直至堆芯瞬态功率参数和热工参数收敛;步骤4:得到热组件栅元尺度的精细功率分布,进行热组件子通道分析,最终给出安全评价关键参数;步骤5:判断所述安全评价关键参数是否超过相应的瞬态或事故安全限值,实现了能够准确描述物理与热工-水力之间的反馈,提供较精确的堆芯三维功率分布,真实地模拟超临界水堆的瞬态过程和事故过程的技术效果。

    载钆燃料棒及具有载钆燃料棒的燃料组件及压水堆堆芯

    公开(公告)号:CN104952492A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510235002.3

    申请日:2015-05-11

    CPC classification number: Y02E30/32 Y02E30/38 G21C3/02 G21C3/04 G21C3/58 G21C5/12

    Abstract: 本发明公开了一种载钆燃料棒及具有载钆燃料棒的燃料组件及压水堆堆芯。载钆燃料棒的燃料芯体由回收铀氧化物和Gd2O3构成,Gd2O3的质量分数为3%~5%,回收铀氧化物的质量分数为95%~97%。具有载钆燃料棒的燃料组件,包括燃料棒、导向管、仪表管,燃料棒、导向管、仪表管排列成方形结构,仪表管排布在燃料组件中心;燃料棒包括不含钆燃料棒和前述载钆燃料棒。压水堆堆芯采用前述具有载钆燃料棒的燃料组件协助控制堆芯剩余反应性。本发明应用回收铀燃料制成载钆燃料棒和燃料组件用于堆芯,满足堆芯安全要求,同时满足堆芯剩余反应性控制对固体可燃毒物的需求,有效节约了铀资源并减少了回收铀储存费用。

    一种应用于双流程堆芯的瞬态分析方法

    公开(公告)号:CN104133965A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410368114.1

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种应用于双流程堆芯的瞬态分析方法,所述方法具体为:采用动态链接库来实现双流程堆芯瞬态计算的计算数据内存读写,其中,所述双流程具体为:第一流程和第二流程,实现了子通道分析程序用于双流程堆芯计算时,快速简便地完成计算数据内存的读写,进而使三维物理与热工-水力耦合瞬态分析方法能够应用于双流程冷却剂堆芯的瞬态过程分析的技术效果。

    一种轴向行波堆启堆区的设计方法

    公开(公告)号:CN104021826A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410207669.8

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 本发明公布了一种轴向行波堆启堆区的设计方法,包括(a)启堆区长度的设置;(b)启堆区轴向分段设置;(c)启堆区轴向各段核子密度的设置。根据本发明的轴向行波堆启堆区的设计方法设计出的启堆区,轴向行波堆稳定运行后,主燃烧区轴向各段燃料成分相当复杂,包括可裂变核素、易裂变核素、裂变产物等,尤其是裂变产物由于其种类、含量的不同对堆芯反应性、功率分布影响巨大,采用这四种燃料,即可以模拟出燃烧情况,又可以通过调整其各个组分的含量来达到调节整体功率的目的。

    一种基于板形燃料组件的超高通量反应堆堆芯

    公开(公告)号:CN115394459B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211030506.8

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于板形燃料组件的超高通量反应堆堆芯,涉及核反应堆设计技术领域,包括板形燃料组件、控制棒组件和反射层组件;所述板形燃料组件和所述控制棒组件均为若干个,若干所述板形燃料组件和控制棒组件紧凑排列于堆芯活性区内,若干所述控制棒组件均分散位于所述堆芯活性区外围;所述反射层组件内由冷却剂填充而成,所述堆芯活性区位于所述反射层组件内部。采用本方案,在热功率不超过200MW,换料周期不低于90个满功率天,平均组件功率密度不超过1200MW/m3的条件下,堆芯内最大中子通量超过1×1016n/cm2/s,将极大提高材料辐照考验的发展和解决国内重要且稀缺的同位素生产问题。

    一种耐高温高氢含量的环形慢化元件

    公开(公告)号:CN116434983A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310092695.X

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本发明涉及中子慢化元件技术领域,具体涉及一种耐高温高氢含量的环形慢化元件,包括:慢化芯块、外包壳、内包壳、上端塞、下端塞、惰性气体填充层,所述内包壳的外表环形设置有慢化芯块,慢化芯块外表面覆盖有处于惰性气体填充层,惰性气体填充层的外表面环形设置有外包壳;所述外包壳和内包壳的顶端共同焊接有上端塞,所述外包壳和内包壳的底端共同焊接有下端塞;所述慢化芯块、外包壳、内包壳和惰性气体填充层构成环形慢化元件的环形结构。本发明实现对核反应堆内中子的有效慢化,以维持核裂变反应在持续可控的进行。

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