具有复合型包壳的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法

    公开(公告)号:CN118588332B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202410751981.7

    申请日:2024-06-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种具有复合型包壳的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法,该方法包括以下步骤:将核材料颗粒与金属基体粉末混合后制成燃料芯坯;将燃料芯坯置于第一包壳管内;采用共挤出工艺将燃料芯坯和第一包壳管共同制成芯棒;将芯棒置于第二包壳管内,其中,第二包壳管所采用的金属材料的熔点高于第一包壳管所采用的金属材料的熔点,第二包壳管所采用的金属材料的力学性能优于第一包壳管所采用的金属材料的力学性能;采用旋轧工艺得到螺旋多叶型燃料棒;对螺旋多叶型燃料棒进行扩散焊。如此,在通过共挤压和旋轧工艺制备出具有金属基的螺旋多叶型核燃料元件基础上,使得螺旋多叶型核燃料元件能够耐受更高温度且具有更优的力学性能。

    过热蒸汽系统及压水堆
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114777104A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210388159.X

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及核能应用技术领域,提供了一种过热蒸汽系统及压水堆。过热蒸汽系统包括:蒸汽发生器,设有蒸汽出口和入水口;蒸汽压缩机,所述蒸汽压缩机的蒸汽入口与所述蒸汽出口相连;汽轮机,所述汽轮机的蒸汽入口与所述蒸汽出口相连,且所述汽轮机的驱动输出端与所述蒸汽压缩机相连;吸收式热泵,所述吸收式热泵的发生器分别与所述蒸汽出口和所述入水口相连,所述吸收式热泵的蒸发器分别与所述汽轮机的乏汽出口和所述入水口相连,所述吸收式热泵的吸收器设有除盐水入口,所述吸收式热泵的第一冷凝器与所述入水口相连。本发明可以产生过热蒸汽,更适用远距离传输,并且通过采用热泵技术,可以提高整个系统热量利用率和经济性。

    一种适用于量子安全直接通信的纠错编译码方法

    公开(公告)号:CN108650029A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810465537.3

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种适用于量子安全直接通信的纠错编译码方法,属于量子安全直接通信技术领域。该方法首先在接收端和发送端采用量子随机数序列约束替换LDPC码的Tanner表示图中的奇偶校验码约束,得到LDPC-QRS码的Tanner表示图;在发送端,利用LDPC-QRS码的Tanner表示图对发送信息序列进行编码,得到对应的发送码字;然后将发送码字发送到量子信道上进行传输,接收端收到对应的接收码字;在接收端,利用LDPC-QRS的Tanner表示图对接收码字进行译码,得到对应的接收信息序列。本发明方法具有接近香农理论限的优异纠错性能,可以有效实现量子安全直接通信系统中信息的可靠传输。

    基于扩维编码调制的抗干扰保密通信系统与方法

    公开(公告)号:CN106130691A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610515429.3

    申请日:2016-07-01

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 殷柳国 郝文涛

    CPC classification number: H04L1/12 H04L1/0076

    Abstract: 本发明涉及基于扩维编码调制的抗干扰保密通信系统与方法,属于抗干扰保密通信领域。该系统包括:设置在发送端物理层的动态扩维发射机,设置在接收端物理层的动态扩维接收机,发送端与接收端通过主信道进行通信,接收端通过公开有限反馈信道进行反馈。该方法包括:在发送端,动态扩维发射机根据接收端的反馈判定上一次信息分组是否成功发送,并基于上一次成功发送的明文序列生成发送扩维序列,然后利用该序列进行扩维编码调制;在接收端,动态扩维接收机根据最新一次成功接收的明文序列生成接收扩维序列,然后利用该序列进行扩维解调译码,得到对应的接收明文,并进行完整性检验,将结果反馈给发送端。本发明可实现信息抗干扰保密传输。

    具有扭绞结构的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法

    公开(公告)号:CN113470841B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110684332.6

    申请日:2021-06-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有扭绞结构的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法。通过共挤出成型的工艺形成燃料棒,使得包壳管的表面与端塞的表面的结合处形成冶金结合,包壳管的表面与燃料芯坯的表面的结合处形成冶金结合,再通过辊压装置对燃料棒进行辊压,从而形成多个具有扭绞结构的螺旋形的叶片和多个螺旋槽。通过共挤出成型和辊压成型两步成型工艺分别实现包壳管与燃料芯坯的冶金结合和成型具有扭绞结构的螺旋多叶型核燃料元件的外形结构,工艺可控性好。并且,通过辊压装置进行一次辊压作业即可成型出足够的设计长度的叶片,从而能够形成足够长度的具有扭绞结构的螺旋多叶型核燃料元件,且尺寸可控而精度高。

    安全测试的方法和装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108306676A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711479689.0

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种安全测试的方法和装置。所述方法包括截获量子通信系统中由发送方发送的正交偏振光,所述正交偏振光包括水平偏振光和垂直偏振光;多次调整水平偏振光的和垂直偏振光的相位差,使得所述相位差在预设范围内变化;针对每一相位差,确定对应的第一错误率,所述第一错误率是根据当前的相位差估计的接收方的错误率;针对每一相位差,获取接收方的第二错误率,第二错误率是量子通信系统中由接收方检测的错误率;根据第一错误率与第二错误率,确定量子通信系统是否通过安全测试。所述方法调整水平偏振光的和垂直偏振光的相位差,使得所述相位差在预设的范围内变化,并根据每一第一错误率与第二错误率,可准确的进行安全测试。

    用于检测通信系统安全性的窃听装置及检测方法

    公开(公告)号:CN108199781A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810096775.1

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于检测通信系统安全性的窃听装置及检测方法,所述装置包括:第一保偏耦合器、第二保偏耦合器、法拉第旋转器和延迟线;第一保偏耦合器的输入端与通信系统内光信号的发送端连接,第一输出端与法拉第旋转器的一端连接,法拉第旋转器的另一端与第二保偏耦合器的第一输入端连接;法拉第旋转器用于改变所述第二光信号的偏振态,以模拟所述通信系统受到窃听;第二输出端与延迟线的一端连接,延迟线的另一端与第二保偏耦合器的第二输入端连接;第二保偏耦合器的输出端与通信系统内光信号的接收端连接。从接收端接收光信号错误率的变化的角度发现信道中是否存在窃听,而不是从计数率上发现窃听的存在,从根本上确定通信系统的安全性。

    具有复合型包壳的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法

    公开(公告)号:CN118588332A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410751981.7

    申请日:2024-06-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种具有复合型包壳的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法,该方法包括以下步骤:将核材料颗粒与金属基体粉末混合后制成燃料芯坯;将燃料芯坯置于第一包壳管内;采用共挤出工艺将燃料芯坯和第一包壳管共同制成芯棒;将芯棒置于第二包壳管内,其中,第二包壳管所采用的金属材料的熔点高于第一包壳管所采用的金属材料的熔点,第二包壳管所采用的金属材料的力学性能优于第一包壳管所采用的金属材料的力学性能;采用旋轧工艺得到螺旋多叶型燃料棒;对螺旋多叶型燃料棒进行扩散焊。如此,在通过共挤压和旋轧工艺制备出具有金属基的螺旋多叶型核燃料元件基础上,使得螺旋多叶型核燃料元件能够耐受更高温度且具有更优的力学性能。

    核蒸汽过热系统及压水堆
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114758806A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210388157.0

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及核能应用技术领域,提供了一种核蒸汽过热系统及压水堆。核蒸汽过热系统包括:蒸汽发生器、蒸汽压缩机和汽轮机。其中,蒸汽发生器适于产生饱和蒸汽;蒸汽压缩机与所述蒸汽发生器相连,用于接收第一部分饱和蒸汽;汽轮机分别与所述蒸汽发生器和所述蒸汽压缩机相连,用于接收第二部分饱和蒸汽做功,以驱动所述蒸汽压缩机对所述第一部分饱和蒸汽压缩,得到过热蒸汽。本发明可以充分利用饱和蒸汽热能,产生更高温度压力的过热蒸汽,更适用远距离传输,满足远距离工业用户的需求,具有结构简单、能源利用率高等特点。

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