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公开(公告)号:CN119274839A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411182477.6
申请日:2024-08-27
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 中核同兴(北京)核技术有限公司
Abstract: 本发明涉及核反应堆技术领域,为了解决可在压水堆中辐照生产60Co,并提高压水堆辐照生产的60Co比活度的问题,本发明提供了一种压水堆中辐照生产60Co的靶棒,包括外层的靶棒包壳及设置于所述靶棒包壳内的若干靶件盒,所述靶件盒包括靶件盒包壳及设置于所述靶件盒包壳内的靶芯块,所述靶芯块包括沿靶件盒包壳轴向依次层叠间隔布置的钴芯块与锆合金芯块;其可应用于压水堆中,并提高钴芯块在压水堆辐照生产的60Co比活度,满足钴源的活度要求。
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公开(公告)号:CN113270220A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110527615.X
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21G1/02
Abstract: 本发明公开了一种应用高通量试验堆两级辐照生产252Cf的方法,该方法包括:在辐照堆内辐照第一代靶件获取超铀核素,第一代靶件采用天然铀、贫化铀或含有238U氧化物的材料作为靶件材料;所述超铀核素包括242Pu、243Am和244Cm;在辐照堆内辐照第二代靶件获取252Cf,第二代靶件采用所述超铀核素中的任一超铀核素或者三者的混合物。本发明两代靶件设计技术路线,可在较短的辐照时间内获得了较高的252Cf产量,避免了第一代238U靶件生产252Cf时间非常漫长和第二代靶件材料缺失的问题。本发明第一代靶件在高通量试验堆中辐照,可获得非常高的242Pu、243Am和244Cm等超铀核素的生产效率。
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公开(公告)号:CN110580957B
公开(公告)日:2021-04-06
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:CN111799000A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010488970.6
申请日:2020-06-02
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
IPC: G21C1/30
Abstract: 本发明属反应堆工程设计运行领域,一种压水堆首炉堆芯无外加一次中子源的逼近临界方法,包括:步骤一:安装中子探测器监测装置;步骤二:确认源量程探测器监测装置及高灵敏度中子探测器监测装置通道中子计数响应性能;步骤三:堆外高灵敏度中子探测器监测装置内二次仪表上,进行临界安全监督参数计算及报警功能设置;步骤四:源量程探测器监测装置保护功能有效性确认;步骤五:电站数字式分布控制系统增设临界安全监督关键参数监测及报警功能;步骤六:反应堆升温升压;步骤七:增设小流量稀释控制转换点及稀释区间控制;步骤八:对影响反应堆次临界度设备隔离管控;步骤九:引导无外加一次中子源堆芯由深次临界状态过渡到临界状态。
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公开(公告)号:CN107910078B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201711293524.4
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C7/30
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管理方法,压水堆堆芯由121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1.9%、2.6%、3.1%和3.7%,燃料组件分别为25、28、44和24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:CN109473183A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811353025.4
申请日:2018-11-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种超大型压水堆核电站堆芯布置,所述堆芯装载205、221或257组燃料组件,堆芯活性段高度介于3.66~4.27m;堆芯中按1/4旋转对称布置不少于85束控制棒组件;堆芯中燃料组件采用17×17栅格布置;所述超大型压水堆的额定热功率不低于3700MWt。本发明用于满足核电厂以热功率不低于3700MWt的水平实现特定循环长度的燃料管理的需求;利于提高反应堆功率、降低电厂比投资,增加年度发电量,有利于经济性的提高。
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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: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:CN112420223B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202011294883.3
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C3/328
Abstract: 本发明公开了一种基于钆富集的压水堆堆芯长循环换料装载方法,涉及燃料管理领域,解决了长燃料循环的压水堆堆芯装载问题。本发明包括在堆芯中应用氧化钆作为可燃毒物;对氧化钆中钆的同位素进行纯化、富集;调整载钆燃料棒中氧化钆的质量分数;调整载钆燃料棒中U‑235的富集度;调整过渡循环与平衡循环为低泄漏堆芯装载模式;对燃料组件在轴向设置分区,在端部不设置可燃毒物,抑制堆芯轴向功率分布振荡。本发明能够满足18~24个月乃至更长换料周期的燃料管理策略,相同的循环长度下新燃料组件数目降低,卸料燃耗加深,提高核电厂运行的经济性;降低运行最大硼浓度,减轻系统运行压力,确保堆芯慢化剂负反馈特性;同时更好地展平功率分布,使反应性更为平稳地释放,含钆芯块导热性能较目前设计增强,从设计上提升安全性与燃料经济性。
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