一种基于钆富集的压水堆堆芯长循环换料装载方法

    公开(公告)号:CN112420223A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011294883.3

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G21C3/328

    摘要: 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。

    一种压水堆控制棒价值计算方法

    公开(公告)号:CN105895174B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201610296877.9

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: G21C17/104 G21C17/10

    摘要: 本发明公开了一种压水堆控制棒价值计算方法,所述方法包括:首先,采用常规方法计算最大价值棒组的控制棒价值;然后,基于R棒刻度SB棒时的初始状态为:BOL、HZP、Rin、CBC,获得计算的初始状态为BOL、HZP、Rin、CBC;终止状态为:BOL、HZP、Rout、CB、SBin,此时计算得到Keff=A;然后,通过公式得到SB棒组的价值实现了计算压水堆控制棒价值准确率较高、成本较低、效率较高的技术效果。

    一种压水堆初始堆芯装载低燃耗燃料组件的装载方法

    公开(公告)号:CN115171922B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210874038.6

    申请日:2022-07-21

    IPC分类号: G21C3/326 G21C3/334 G21C3/60

    摘要: 本发明涉及压水堆堆芯燃料技术领域,具体涉及一种压水堆初始堆芯装载低燃耗燃料组件的装载方法,所采用的技术方案是:包括首循环装载步骤,所述首循环装载步骤为:同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,所述低燃耗燃料组件为乏燃料;其中,所述低燃耗燃料组件用于增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强。本发明同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,而低燃耗燃料组件为乏燃料,一方面可以减少新燃料组件采购,另一方面低燃耗燃料本身具有较高的中子强度,能够通过低燃耗燃料组件增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强,以在首循环中减少新组件使用,并取消一次中子源,不仅能够节约成本,而且能够减少高放射性废物的产生,有利于环保。

    一种压水堆初始堆芯装载低燃耗燃料组件的装载方法

    公开(公告)号:CN115171922A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210874038.6

    申请日:2022-07-21

    IPC分类号: G21C3/326 G21C3/334 G21C3/60

    摘要: 本发明涉及压水堆堆芯燃料技术领域,具体涉及一种压水堆初始堆芯装载低燃耗燃料组件的装载方法,所采用的技术方案是:包括首循环装载步骤,所述首循环装载步骤为:同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,所述低燃耗燃料组件为乏燃料;其中,所述低燃耗燃料组件用于增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强。本发明同时装入新燃料组件和低燃耗燃料组件,而低燃耗燃料组件为乏燃料,一方面可以减少新燃料组件采购,另一方面低燃耗燃料本身具有较高的中子强度,能够通过低燃耗燃料组件增加堆芯在次临界状态下的中子源的源强,以在首循环中减少新组件使用,并取消一次中子源,不仅能够节约成本,而且能够减少高放射性废物的产生,有利于环保。

    堆外高灵敏度中子探测器及布局系统

    公开(公告)号:CN112259265A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011132890.3

    申请日:2020-10-21

    IPC分类号: G21C17/10

    摘要: 本发明公开了堆外高灵敏度中子探测器及布局系统,包括中子感应芯体(2),中子感应芯体(2)内设置有至少2个灵敏段,灵敏段依次从上至下沿中子感应芯体(2)的纵向长度方向依次排列布置。本发明将1个整体灵敏段分割为多个独立的灵敏段,这些独立的灵敏段各自独立输出感应电信号,同时设置对应的处理电路,将这些感应信号叠加在一起,其灵敏度等同于整个高度方向长度的灵敏段的效果。因此,本发明设置了多个独立的灵敏段,但要求这些灵敏段在高度方向上从上至下依次排列,以满足对堆芯高度方向的全覆盖的,从而从叠加角度实现高灵敏度的目的。

    一种超大型压水堆堆芯长循环换料装载方法

    公开(公告)号:CN109036603A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810841311.9

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: G21C19/20

    CPC分类号: G21C19/205

    摘要: 本发明公开了一种超大型压水堆堆芯长循环换料装载方法,全堆芯共采用221组燃料组件,堆芯活性段高度为14英尺,热功率不低于4588MWt,每次加入80~116组新燃料组件。新燃料组件的富集度配比可根据循环长度的具体要求灵活调整,可实现不低于55EFPD的调整范围,通过增减新燃料组件可额外实现±30EFPD左右的机动循环。新燃料组件所带载钆燃料棒的数量及钆的质量分数可以根据展平堆芯功率分布的需要加以确定。新燃料组件的轴向分区可根据堆芯轴向功率分布变化特性加以设置。该方法能够满足核电厂向18~24个月长循环燃料管理过渡的需求,可增加发电量,降低电厂比投资,并抑制堆芯轴向功率的振荡、提高堆芯轴向安全特性。

    一种压水堆堆芯的18个月换料多循环燃料的装载方法

    公开(公告)号:CN107863165A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711293497.0

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G21C19/20

    摘要: 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装载方法,压水堆堆芯由177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1.8%、2.4%、3.1%和3.9%,燃料组件分别为17、64、56和40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。

    一种压水堆控制棒价值计算方法

    公开(公告)号:CN105895174A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610296877.9

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: G21C17/104 G21C17/10

    CPC分类号: G21C17/104 G21C17/10

    摘要: 本发明公开了一种压水堆控制棒价值计算方法,所述方法包括:首先,采用常规方法计算最大价值棒组的控制棒价值;然后,基于R棒刻度SB棒时的初始状态为:BOL、HZP、Rin、CBC,获得计算的初始状态为BOL、HZP、Rin、CBC;终止状态为:BOL、HZP、Rout、CB、SBin,此时计算得到Keff=A;然后,通过公式得到SB棒组的价值实现了计算压水堆控制棒价值准确率较高、成本较低、效率较高的技术效果。