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公开(公告)号:CN103390437B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310305523.2
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明公布了液气分离结构及其构成的水位探测器用导向结构,包括连接头,在连接头上连接有分流体,连接头与分流体上设置有盲孔,分流体的底部为盲孔的封闭端,在分流体侧壁上设置有多个斜孔,所述斜孔的两端分别位于分流体的内表面和外表面,其中斜孔外表面端口的水平高度大于内表面端口的水平高度。本发明斜孔形成了堆芯出口至支承柱柱体内冷却剂流动通道,又避免了堆芯出口冷却剂给水位探测器所带来的冲击;从堆芯出口流出带有气泡的冷却剂,冷却剂可沿分流体侧面向上流动,依次经过分流体侧面斜下向的斜孔、盲孔流入支承柱本体内部,从而浸没水位探测器;而气泡则无法通过斜下向的斜孔进入支承柱内,从而实现堆芯出口的冷却剂的液气分离。
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公开(公告)号:CN103903655A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210579866.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C3/32
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及核电技术,具体公开了一种控制形变的长行程分体式吊篮组件。它包括吊篮筒体、在吊篮筒体下端固定连接的下堆芯板、和设在吊篮筒体内的围板,所述的围板分为三段,围板外设有成形板,由于采用了多段短围板结构,有效减小了围板连接的温差应力,并且便于围板的制造;成形板的设计使得围板因辐射热效应引起的形变减少,在下堆芯板上开有与燃料组件布置对应的冷却剂流道孔,同时开有用于下堆芯板与上堆芯板的对中孔,满足了冷却剂流动冷却的工艺要求,同时也满足了下堆芯板与上堆芯板对中要求,使得安装更加精确可靠。
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公开(公告)号:CN103871499A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210537139.0
申请日:2012-12-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C15/02
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明属于一种压水堆核电站的一体化堆顶结构部件,具体涉及一体化堆顶结构中的驱动机构(CRDM)通风结构。一种适用于一体化堆顶的CRDM冷却围板及风管组件,它包括冷却围板和冷却风管,冷却风管固定在冷却围板上。本发明的优点是,该CRDM冷却围板及风管组件能够形成一个自上而下、再自下而上的冷却风道,使冷却风均匀的通过CRDM电磁线圈后均匀的到达堆顶围筒上方的一个出风口处,外接通风系统,实现对CRDM的均匀冷却,保证CRDM正常运行时的温度不超过限值。
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公开(公告)号:CN103474106A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210187627.3
申请日:2012-06-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C15/02
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明属于压水型核反应堆堆内构件,具体涉及一种反应堆下腔室冷却剂流量分配的椭球式流量分配器。该流量分配器为等壁厚的半椭球面,半椭球面边缘设置有法兰;半椭球面上均布有若干个流水孔,即相邻流水孔的孔间距相同。所述流水孔方向与法兰面垂直或沿半椭球面的法向,其形状为圆形。该流量分配器的材料为不锈钢。在法兰上沿圆周均布有若干个光孔,通过螺栓将流量分配器固定连接在堆芯下板下方。该分配器适用于堆芯测量由压力容器上封头引入,且通过径向支承键实现二次支承的压水型反应堆,其大大简化了反应堆下腔室结构,提高了结构稳定性和可靠性,降低了成本,提高了经济性,很好地解决了下腔式冷却剂流量分配不均的问题。
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公开(公告)号:CN103474102A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210186368.2
申请日:2012-06-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C7/08
CPC classification number: Y02E30/39
Abstract: 本发明涉及核电压水堆堆内构件,具体公开了一种开式管束型长行程连续导向组件。定位座上方设有下折边板,下折边板上方为固定法兰,固定法兰上方设有上折边板,下折边板和上折边板围成上端开口的空间,上折边板和下折边板围成的空间内水平设有层状的固定板。定位座为截面为带圆角矩形的柱体结构,侧壁外加工有凸台,定位座上端的截面与固定板形状相同。矩形定位座省去了与圆形定位结构相配套的定位键等周向定位装置,自身定位良好,即能够防止导向组件周向转动,同时确保控制棒定位准确、抗震抗冲击能力增强。
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公开(公告)号:CN103106931B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310042980.7
申请日:2013-02-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C3/322 , G21C5/02 , G21C15/16 , G21C13/036
CPC classification number: Y02E30/38
Abstract: 本发明公开了一种适用于超临界水冷堆双流程堆芯的堆内构件,包括吊篮筒体、堆芯下板、集流腔壳体、压紧筒体、堆芯上板、下部支承板及上围板,其中,下部支承板上方的压紧筒体内区域构成上腔体,上围板、下部支承板及堆芯上板三者之间构成混合腔体,下部支承板设有接通上腔体与混合腔体的通水孔。上围板、下部支承板、堆芯上板及压紧筒体四者共同构成一个环形的出口蒸汽腔,压紧筒体连接有接通出口蒸汽腔且穿过吊篮筒体的出口内套管。堆芯下板与集流腔壳体之间构成有集流腔,集流腔壳体设有多个接通集流腔的开孔,吊篮筒体和压紧筒体两者上部均设有周向的开孔。本发明采用双流程结构,在保证热效率的同时并能保证结构的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN103903655B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201210579866.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C3/32
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及核电技术,具体公开了一种控制形变的长行程分体式吊篮组件。它包括吊篮筒体、在吊篮筒体下端固定连接的下堆芯板、和设在吊篮筒体内的围板,所述的围板分为三段,围板外设有成形板,由于采用了多段短围板结构,有效减小了围板连接的温差应力,并且便于围板的制造;成形板的设计使得围板因辐射热效应引起的形变减少,在下堆芯板上开有与燃料组件布置对应的冷却剂流道孔,同时开有用于下堆芯板与上堆芯板的对中孔,满足了冷却剂流动冷却的工艺要求,同时也满足了下堆芯板与上堆芯板对中要求,使得安装更加精确可靠。
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公开(公告)号:CN102543225B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201010585713.0
申请日:2010-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/39
Abstract: 本发明属于压水型核反应堆堆内构件,具体涉及为反应堆控制棒组件提供导向的一种压水型核反应堆十字形柱式全行程连续导向件。本发明的导向件在控制控制棒行程与控制棒直径之比和冷却剂横向流速的条件下,取消了定位、支承过渡件、周向定位件及它们的连接件,将导向件直接与反应堆固定导向件的构件连接,解决了堆芯布置紧凑时设置导向组件困难的难题,极大地简化了结构,为压水型、堆芯布置紧凑的核反应堆提供了一种具有共用性、互换性、结构极为简化、经济性好、使用安全可靠的十字形柱式全行程连续导向件。
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公开(公告)号:CN103714736A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310748050.3
申请日:2013-12-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G09B23/20
Abstract: 本发明公布了压水堆驱动线冷态试验装置,包括位于控制棒驱动机构与导流筒组件之间的模拟顶盖组件和模拟吊篮组件,模拟顶盖组件和模拟吊篮组件连接构成腔体结构在腔体内还安装有控制棒导向组件,控制棒导向组件的上端与控制棒驱动机构连接,控制棒导向组件的下端连接有围板组件,模拟燃料及控制棒组件位于围板组件内,在控制棒导向组件与模拟吊篮组件之间还安装有模拟压紧组件。本发明具有模拟原型堆进行控制棒组件落棒特性试验及驱动线偏心量、流量变化等不同运行环境条件对落棒性能影响等试验研究的功能,所获得试验结果精确,结果可用于验证控制棒驱动线导向结构的设计合理性及可靠性,为驱动线的设计提供必需的试验依据。
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公开(公告)号:CN103390437A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310305523.2
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明公布了液气分离结构及其构成的水位探测器用导向结构,包括连接头,在连接头上连接有分流体,连接头与分流体上设置有盲孔,分流体的底部为盲孔的封闭端,在分流体侧壁上设置有多个斜孔,所述斜孔的两端分别位于分流体的内表面和外表面,其中斜孔外表面端口的水平高度大于内表面端口的水平高度。本发明斜孔形成了堆芯出口至支承柱柱体内冷却剂流动通道,又避免了堆芯出口冷却剂给水位探测器所带来的冲击;从堆芯出口流出带有气泡的冷却剂,冷却剂可沿分流体侧面向上流动,依次经过分流体侧面斜下向的斜孔、盲孔流入支承柱本体内部,从而浸没水位探测器;而气泡则无法通过斜下向的斜孔进入支承柱内,从而实现堆芯出口的冷却剂的液气分离。
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