高功率“水锅炉”溶液核反应堆气回路

    公开(公告)号:CN1992094A

    公开(公告)日:2007-07-04

    申请号:CN200510135269.1

    申请日:2005-12-29

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于溶液反应堆领域,具体为一种高功率“水锅炉”溶液核反应堆气回路的优化设计。该气回路包括一条与堆体连通的循环管道,管道上依次设有流量孔板、电加热器、氢氧复合器,在循环管道上设有为气体循环提供动力的喷淋器,喷淋器下方连接循环水箱和为喷淋水提供扬程的全密封水泵。本发明将传统的溶液核反应堆气回路上的冷却器改为喷淋器,利用喷淋水与高温气体混合给气体降温,在正常运行时利用喷淋器对气体进行强迫循环,在外电源断电时又有一定的自然循环能力。

    节省铀燃料的医用同位素生产堆

    公开(公告)号:CN106384615B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610903065.6

    申请日:2016-10-18

    Inventor: 吴英华

    Abstract: 本发明公开了节省铀燃料的医用同位素生产堆,主要结构特征是:在补酸罐内增设一个浓缩溢流口,通过管路连接排液量指示罐,排液量指示罐底部管路连接堆芯容器的料液排出管路,组成从补酸罐浓缩溢流口管路、经由排液量指示罐、排液量指示罐的冲洗水排出管路、连接堆芯容器料液排出管路、进入并冲洗医用同位素提取柱、而后将冲洗水排入存储罐,形成补酸罐冲洗提取柱的冲洗水流路系统;利用这个系统,每次开堆停堆进行同位素提取后将料液储存在储存罐内;然后再用这个系统,将冲洗提取柱后带有残存铀料的冲洗水排入储存罐,与罐内提取同位素后的料液混合,下次开堆将稀释料液浓缩至前次开堆的初始燃料浓度,在堆20年的运行寿期内会节省大量铀燃料。

    一种溶液型核反应堆控制系统

    公开(公告)号:CN102831940B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201110158226.0

    申请日:2011-06-14

    Inventor: 吴英华

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明公开一种溶液型核反应堆控制系统,是在堆容器的石墨反射层外设置一个料液储存罐,它的体积是堆容器体积的1/10~1/15;堆容器与料液储存罐底部通过料液连通管连通,自堆容器上部、料液储存罐上部分别引出一根与各自气腔相连通的管路,在两根管路上并联充气泵管路、自动调节阀管路、补偿阀管路和安全阀管路,其中充气泵管路从堆容器上部气腔抽气,压入料液储存罐上部气腔,当堆容器内气压小于料液储存罐内气压时,堆容器内液位上升,堆功率上升,实现启堆;相反,堆容器内液位下降,堆功率下降,当堆容器内与料液储存罐内上部气压相等时实现停堆,实现了对反应堆的控制。具有简化堆芯结构、提高堆的反应性、减少控制系统造价的优点。

    可提高中子注量率的核反应堆堆芯

    公开(公告)号:CN101447238B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN200710187461.4

    申请日:2007-11-27

    Inventor: 吴英华

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种可提高中子注量率的核反应堆堆芯,堆芯为环形结构,堆芯的中心为铍热中子阱区,铍热中子阱外围为燃料组件区,燃料组件区外围为铍反射层,整个堆芯为环形结构。中心铍热中子阱区最大热中子注量率可比燃料区大一倍以上;由于热中子阱区可设置高铀量的燃料组件,该燃料组件中心可形成快中子阱区,因而产生的裂变中子注量率高。

    堆芯永不裸露的研究堆
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102097134A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910250283.4

    申请日:2009-12-11

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于核反应堆技术领域,具体涉及一种堆芯永不裸露的研究堆。该研究堆采用池壳式堆结构,反应堆压力壳置于堆水池内的下方;用于设置主回路系统设备的主回路间布置在堆水池的水面以上,主回路间的底部通过管道与堆水池水面以下相通;在主回路系统与堆水池之间设有除气加压系统,除气加压系统包括排水背压阀和除气加压泵,排水背压阀设置在一条主回路堆入口管与堆水池之间,将主回路的一部分水减压排至堆水池,在池水中除气;除气加压泵设置在堆水池与另一条主回路堆入口管路之间,由堆水池抽水加压返回主回路。本发明能够保证破口事故下堆芯永远充满水,提高了高功率研究堆的固有安全性。

    板翅型核燃料组件
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101090006B

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN200610087596.9

    申请日:2006-06-16

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于一种核反应堆燃料组件,具体涉及一种板翅型核燃料组件。其特点是在相邻两块核燃料板之间,夹有矩形波纹板状翅片,翅片的矩形波纹槽为上下布置,使核燃料板与翅片之间形成纵向冷却流道。由于增加了矩形波纹板状翅片,利用翅片钎焊技术实现了板与板之间的间距和板与板之间固定。此种燃料组件不需要侧板,增大了燃料板(燃料芯体)的宽度,增大了传热面积16.7%。也增加了铀的装量或减薄燃料芯体。如果考虑到翅片等效传热面积的增加以及流体扰动的影响,则板翅型核燃料组件传热效果要比传统板型燃料组件要增加接近一倍。本发明可用于多用途研究堆和以燃料材料考验为主的工具堆。

    提高均匀性水溶液核反应堆额定稳态运行功率的方法

    公开(公告)号:CN101271737B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200810044322.0

    申请日:2008-04-30

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明给出了提高均匀性水溶液核反应堆额定稳态运行功率的方法,其特征在于:采用堆芯高度与直径比小于0.5的扁平堆芯,扩大堆芯燃料溶液表面积,降低燃料溶液的空泡系数,控制辐射分解气体氢气和氧气表面释放率;控制堆芯比功率;在堆芯燃料溶液中添加钌金属离子;在利用UO2(NO3)2溶液为核燃料时,增设将HNO3辐射分解产生的氮气转换成HNO3的装置和自动连续补HNO3系统;增大热交换器表面积;增大核反应堆气体回路流量和气回路中氢氧复合器复合氢气和氧气的能力,控制气回路中的氢气浓度。采用本发明的方法可保证均匀性水溶液核反应堆的额定稳态运行功率高于200kW。

    非能动的固有安全的管池式反应堆

    公开(公告)号:CN100578683C

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200710166285.6

    申请日:2007-11-09

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于一种核反应堆,具体为一种固有安全的管池式研究堆。该堆的反应堆冷却水主泵和余热导出泵设置在主换热器的后面,在主回路间并联,余热换热器设置在反应堆水池中。主回路间设置在反应堆水池的上方,主回路间的底部有一管道与反应堆水池水面以下相通。在反应堆堆芯的进出口处各有一个水力控制开关阀与反应堆水池相通,在主管道失水事故时,主回路间的水可回到反应堆水池,同时由于反应堆容器的压力低,自动打开堆芯进出口水力控制开关阀;当余热导出泵发生故障时,靠堆芯温度高信号打开堆芯进出口水力控制开关阀,使反应堆堆芯与反应堆水池形成自然循环,导出反应堆堆芯的余热至反应堆水池。

    提高均匀性水溶液核反应堆额定稳态运行功率的方法

    公开(公告)号:CN101271737A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810044322.0

    申请日:2008-04-30

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明给出了提高均匀性水溶液核反应堆额定稳态运行功率的方法,其特征在于:采用堆芯高度与直径比小于0.5的扁平堆芯,扩大堆芯燃料溶液表面积,降低燃料溶液的空泡系数,控制辐射分解气体氢气和氧气表面释放率;控制堆芯比功率;在堆芯燃料溶液中添加钌金属离子;在利用UO2(NO3)2溶液为核燃料时,增设将HNO3辐射分解产生的氮气转换成HNO3的装置和自动连续补HNO3系统;增大热交换器表面积;增大核反应堆气体回路流量和气回路中氢氧复合器复合氢气和氧气的能力,控制气回路中的氢气浓度。采用本发明的方法可保证均匀性水溶液核反应堆的额定稳态运行功率高于200kW。

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