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公开(公告)号:CN103474101A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210186416.8
申请日:2012-06-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明属于一种核反应堆堆芯布置,具体涉及及一种十万仟瓦级核电站的核反应堆的堆芯布置。一种核电站的核反应堆堆芯布置,堆芯内部包括三种不同富集度的核燃料棒,最低富集度和中间富集度的核燃料组件间隔的分布在堆芯内部,最高富集度的核燃料组件布置在堆芯外部,外围布置有反射层。本发明的优点是,由于本发明的堆芯功率密度较低,热工安全裕度较高,堆芯由三种不同富集度的核燃料组件组成,燃料棒轴向进行了分区,有利于展平堆芯功率。采用这种堆芯的核电站,其运行安全性将得到极大提高。而且由于反应堆堆芯较小,采用这种堆芯的核电站建造成本较低,有利于模块化建造。
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公开(公告)号:CN119692226A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411673751.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 崔怀明 , 唐传宝 , 辛素芳 , 黄代顺 , 陈建达 , 李翔宇 , 卢毅力 , 陈飞飞 , 张渝 , 曹锐 , 罗双 , 张明 , 王晨琳 , 刘同先 , 张喜林 , 陈仕龙 , 王啸宇 , 钟睿诚 , 熊夫睿
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/06
Abstract: 本发明提供了一种核电厂快速降功率瞬态分析方法及装置,包括:在稳态工况下参数稳定的基础上,针对快速降功率系统投入的瞬态过程进行瞬态计算;根据第一预设参数的变化情况,获取停堆保护信号、大气释放阀开启信号和蒸汽发生器安全阀开启信号的触发情况;若触发停堆保护信号、大气释放阀开启信号或蒸汽发生器安全阀开启信号,则增加快速降功率的功率下降幅度,直至确保甩负荷瞬态过程中不再触发停堆保护信号、大气释放阀开启信号和蒸汽发生器安全阀开启信号中任一信号。本发明通过在瞬态过程中投入快速降功率系统,并有效评价瞬态过程中保护系统的触发情况,以解决现有技术中存在的如何通过减少多余的蒸汽以减小冷凝器的尺寸的技术问题。
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公开(公告)号:CN119673519A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411626430.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于同位素生产技术领域,具体涉及一种基于压水反应堆的177Lu辐照生产方法。包括以下步骤:步骤1:将Lu2O3粉末封装在靶件盒中,密封处理,将靶件盒储存在跑兔系统在堆芯外部的储存罐中;步骤2:在压水反应堆运行期间,将靶件盒通过跑兔系统运输到堆芯内部;步骤3:靶件盒在中心仪表管轴向中部位置接受中子辐照,176Lu反应生成177Lu;步骤4:靶件盒中176Lu辐照产生的177Lu达到设计的饱和比活度时,将靶件盒运输到堆芯外部的辐照后靶件储存罐中;步骤5:在压水反应堆运行期间,重复步骤2~步骤4,直到反应堆停堆。有益效果在于:通过分析可控制靶件盒单次辐照时间,从而实现在压水堆单个换料周期内辐照多个靶件盒,大幅提高177Lu产量。
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公开(公告)号:CN119560198A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411681808.0
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G21C7/34
Abstract: 本发明涉及核电技术领域,为了减小或消除核电反应堆无源启动时的盲区范围,本发明提供了一种反应堆无源启动装置及反应堆无源启动方法,该装置包括设置于堆外探测孔道中的探测器及在反应堆的压力容器与吊篮之间的下降段冷却剂层中设置的中子通道箱,中子通道箱靠近堆外的探测器处;中子通道箱为空心通道时,反应堆无源启动方法包括以下步骤:在反应堆启动过程中,保持中子通道箱内充有高压气体,并保持中子通道箱内不流通冷却剂,吊篮和压力容器间其他区域仍流通冷却剂;在反应堆临界启动完成后,向中子通道箱内注入冷却剂;本发明消除首循环反应堆达临界启动过程中临界监测盲区,实现首循环反应堆无盲区无源启动。
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公开(公告)号:CN119480179A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411313232.2
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 何梁 , 张坤 , 邬周志 , 崔怀明 , 茹俊 , 曹锐 , 张明 , 秋博文 , 王鹏 , 邢硕 , 胡超 , 王严培 , 刘同先 , 王晨琳 , 陈飞飞 , 黄代顺 , 陈伟
IPC: G21C17/104 , G21C17/00 , G01R21/00
Abstract: 本申请公开了一种燃料棒PCI临界功率确定方法、装置和计算机设备。方法包括:获取核反应堆堆芯中燃料棒在寿命周期内各个运行阶段的预期功率;根据预期功率确定燃料棒处于稳定状态下的目标功率与目标燃耗;根据燃料棒的包壳类型对应的限制条件对目标功率进行瞬态变化,确定燃料棒在目标功率与目标燃耗运行下的PCI临界功率。本申请明确不同燃料棒在不同运行功率与燃耗下的PCI临界功率,提高燃料棒PCI性能分析的可靠性和全面性,有利于对燃料棒的实际运行进行调整和控制,避免燃料棒发生PCI性能失效。
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公开(公告)号:CN119480178A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411313231.8
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 何梁 , 张坤 , 邬周志 , 崔怀明 , 茹俊 , 曹锐 , 张明 , 秋博文 , 王鹏 , 邢硕 , 胡超 , 王严培 , 刘同先 , 王晨琳 , 陈飞飞 , 黄代顺 , 陈伟
Abstract: 本申请公开了一种燃料棒PCI性能风险评估方法、装置、存储介质及电子设备,涉及核反应堆燃料棒分析技术领域。其中方法包括:获取燃料棒的当前功率和当前燃耗;基于所述当前功率和所述当前燃耗,利用燃料棒限值功率曲面方程,计算所述当前功率和所述当前燃耗共同对应的目标限值功率,其中,所述燃料棒限值功率曲面方程是根据所述燃料棒在各个运行时刻的初始功率、初始燃耗和限值功率确定的;根据所述目标限值功率和所述当前功率,计算所述燃料棒的功率裕量;基于所述功率裕量,评估所述燃料棒的PCI性能风险。本申请能够有效评估燃料棒运行过程中的PCI性能风险。
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公开(公告)号:CN114242283B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202111582185.8
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24个月换料周期燃料装载方法,其特征在于,压水堆堆芯由177个燃料组件构成,堆芯的首循环采用24个月换料策略,堆芯从第二循环开始至平衡循环的各个循环的每次换料均采用两种超过5%U‑235富集度的新燃料组件。从首循环即采用24个月换料策略,在过渡循环和平衡循环中每次换料通过采用两种超过5%U‑235富集度的新燃料组件,可以快速实现首循环、过渡循环和平衡循环的循环长度均达到24个月长周期换料设计需求,降低平均燃料成本,提高平均批卸料燃耗,具有极高的经济性。
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公开(公告)号:CN114203317B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111517461.2
申请日:2021-12-13
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中乏燃料组件的装载方法,所述压水堆堆芯为首循环堆芯,所述首循环堆芯装载有新燃料组件与乏燃料组件,所述乏燃料组件布置在所述首循环堆芯的外围及次外围位置。乏燃料组件与新燃料组件摆放配合形成低泄漏装载形式以提高中子经济性,并降低压力容器所承受的中子辐照水平,延长设备寿命;替代一次中子源,降低首循环成本;提高乏燃料组件的利用率;在堆芯内部布置一定数量乏燃料组件,与新燃料组件摆放配合展平堆芯功率分布,降低功率峰值因子,提高堆芯安全特性。
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公开(公告)号:CN117690617A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311705357.5
申请日:2023-12-12
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明核反应堆物理试验方法领域,具体涉及基于动态堆芯理论计算的功率分布测量方法、终端及介质,方法包括:括预估燃耗和预估控制棒位;构建试验平台堆芯的基础理论模型;建立动态堆芯理论数据库;获取反应堆燃料组件测量通道内不同位置的测量数据;对测量数据进行处理并拓展为全堆芯实测功率分布数据;获取动态堆芯设计理论功率值;完成对堆芯关键参数的验证。本发明利用动态堆芯理论模拟技术获得动态堆芯的理论数据和试验关键参数,构建动态堆芯理论数据库,利用动态堆芯理论数据库对动态堆芯实测电流数据进行数据拓展,获得全堆芯实测功率分布数据,再利用全堆芯实测功率分布数据和动态堆芯理论数据库完成试验结果验收。
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公开(公告)号:CN117637218A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311598433.7
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于平衡循环扰动的燃料管理设计方法,包括:根据核电厂的循环长度需求设置多个平衡循环;确定核电厂的运行灵活性需求;确定每一个平衡循环的最终堆芯方案;根据核电厂的运行灵活性需求,在最终堆芯方案的基础上,分支形成每个平衡循环的燃耗模型;选定其中一个平衡循环的燃耗模型,采用另一个平衡循环的新组件的类型和数目,形成从前者的燃耗模型向后者的燃耗模型扰动过渡;完成所有平衡循环之间的扰动过渡;解耦了首循环、过渡循环和平衡循环之间的循环耦合,大幅度降低燃料管理设计难度和工作量。在保证电厂运行的灵活性的前提下,还有效提高燃料管理设计的效率,值得推广使用。
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