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公开(公告)号:CN104882171A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510165543.3
申请日:2015-04-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
CPC classification number: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于Luenberger形式H2滤波的铑自给能探测器信号延迟消除方法,包括依次进行的以下步骤:步骤1、建立铑与热中子的核反应模型;步骤2、采用直接变换建立核反应模型对应的离散状态方程;步骤3、确定铑自给能探测器电流的瞬时响应份额;步骤4、利用Luenberger形式的H2滤波器对铑自给能探测器电流信号作延迟消除。本发明应用时能对铑自给能中子探测器的电流信号进行延迟消除处理,并能有效抑制噪声,使得铑自给能中子探测器在反应堆瞬态工况时也能正常使用,且由于本发明采用了Luenberger形式的H2滤波器,作延迟消除时无需预先知道外部扰动输入信号的统计特性。
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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:CN114266157B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202111582149.1
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G21C17/02 , G06F119/06 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种实现任意时刻反应堆功率分布试验的方法、装置和设备,包括:按照升功率方案执行反应堆功率达到目标功率平台,按照稳定时间达到功率分布试验状态之后,进行通量图测量,得到全堆电流数据;根据各探测组件位置处的测量电流和测量时间,调用修正因子库中对应的电流修正因子,对测量得到的各测点电流数据进行修正,得到实测电流数据;根据堆芯理论数据库与修正得到的实测电流数据,进行堆内功率精细化重构,得到堆芯实测功率分布;根据堆芯实测功率分布得到堆芯关键参数实测值,计算堆芯关键参数实测值与堆芯关键参数理论值之间的偏差,验证该偏差是否满足验收准则。本发明可实现在任意时刻利用探测器信号作为信号源完成功率分布试验。
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公开(公告)号:CN117805177A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311853411.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 四川大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G01N25/20 , G21C17/112
Abstract: 本发明公开了反应堆材料辐照技术领域的一种适用于反应堆内材料释热率的测量方法和径向传热式量热计,该方法包括通过测量含有待测样品的样品模块和不含样品的参考模块稳定温度,确定待测样品引起的稳定温差;通过向样品模块中输入预设的附加功率,确定向样品模块中附加功率与引起的稳定温差变化的对应关系;根据向样品模块中附加功率与引起的稳定温差变化的对应关系,计算待测样品引起的稳定温差差异对应的输入功率;通过输入功率和待测样品的质量,计算待测材料释热率。本发明,通过加热元件向样品模块中待测样品输入附加功率来直接测定材料释热率,采用参考模块作为对照可以排除结构释热避免环境因素干扰,实现快速直接测定材料释热率。
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公开(公告)号:CN114491903B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202011164831.4
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于白边界的最优有理多项式与超细群结合的共振算法,包括:在截面无穷大如105[1/cm]和截面无穷小如10‑5[1/cm]之间选取几个数值,将所有燃料总截面设置为该值,然后利用特征线法MOC进行全堆输运求解,得到燃料区的中子通量,根据多组燃料总截面和相应中子通量数据拟合得到每个单栅元逃逸概率的最优有理多项式;计算白边界条件下不同燃料半径的孤立单栅元逃逸概率的最优有理多项式,并制作燃料总截面与燃料棒内子区域间碰撞概率的对应关系;得到堆芯的修正后的区域间碰撞概率;得到中子通量,计算多群截面。其优点是:提高含控制棒等灰体问题计算结果的精度;使用超细群方法,精细计算燃料区域的共振自屏效应,提高实际问题计算结果的精度。
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公开(公告)号:CN117554153A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311543937.9
申请日:2023-11-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种测量核电站流出液中Fe‑55的样品前处理装置及方法,涉及放射化学技术领域,包括弹簧状管道,弹簧状管道一端设置有三通接口,三通接口的其中两个连接口处均连接进液管,两根进液管上均连接注射泵;弹簧状管道的另一端连接出液管,出液管与静置分液漏斗连接;弹簧状管道安装在控温箱中。该样品前处理装置中的弹簧状管道的结构内部通道尺寸小,流体薄层间的距离极短,可以通过流体微团的粘性变形和分子扩散实现反应物料间的快速微观混合,从而极大的强化传质过程,使分离过程快速地进行,实现分离过程耗时由小时向秒的转变,从而极大的缩短了样品前处理的时间,提高了处理效率,而且操作十分简单,成本也很低,而且安全环保。
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公开(公告)号:CN117497211A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311555915.4
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/26
Abstract: 本申请涉及核工程技术领域,具体涉及一种放射性相关组件水下解体系统及解体方法。其中,放射性相关组件水下解体系统包括组件水下解体暂存台架、组件抓取工具、水下铣削移动平台、棒件抓取工具和组件限位夹紧装置;组件水下解体暂存台架具有组件暂存桶以及棒件暂存桶;组件抓取工具用于抓取相关组件并将相关组件运送至组件暂存桶中;水下铣削移动平台用于铣削组件暂存桶中相关组件上连接螺母的点焊结构;棒件抓取工具用于将组件暂存桶中自相关组件上分离下来的功能棒件运送至棒件暂存桶中;组件限位夹紧装置连接于组件水下解体暂存台架并用以限位夹紧组件暂存桶中的相关组件。本申请能够实现具有点焊结构的相关组件水下解体且具有较好的解体效率。
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公开(公告)号:CN117497210A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311555909.9
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请涉及核工程设备技术领域,具体涉及一种辐照考验组件水下修复系统及修复方法。该系统包括框架、定位装置和拔插装置;定位装置连接于框架,定位装置具有适于容纳燃料组件且贯通的容纳腔,容纳腔长度方向两端分别可拆卸连接有第一底座和第二底座,容纳腔在定位装置的驱动下能够自转以使第一底座和第二底座位置互换,其中,第一底座用以承托燃料组件,第二底座用以在燃料组件进入容纳腔后与燃料组件固定配合;拔插装置连接于框架,拔插装置用于拔取容纳腔中燃料组件的燃料棒或将燃料棒插入容纳腔中燃料组件中。本申请能够实现燃料组件的水下修复且修复过程实施较为便捷。
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公开(公告)号:CN113936823B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111192021.4
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10 , G21C17/108
Abstract: 本发明公开了一种获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质,方法包括以下步骤:获取修正系数;基于当前堆芯状态,改变堆芯功率、控制棒棒位或/和轴向氙分布以获得多组其他堆芯状态,并分别计算多组其他堆芯状态下的归一化理论功率分布#imgabs0#和堆芯功率Pr;根据修正系数、多组归一化理论功率分布#imgabs1#以及多组堆芯功率Pr计算堆外探测器刻度系数。本发明的目的在于提供一种获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质,利用一次堆内通量测量结果来修正核设计理论计算偏差,最终通过求解一个最优化问题获得堆外探测器的刻度系数,从而使获得堆外探测器刻度系数更加精确。
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公开(公告)号:CN111446014B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010265019.4
申请日:2020-04-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104 , G21C17/108 , G21C17/12
Abstract: 本发明公开了利用源量程探测器信号作为信号源的次临界刻棒方法,是一种能够在反应堆处于较深次临界时进行控制棒价值测量的方法,记录某一控制棒组提出或插入堆芯后堆芯处于待测状态时源量程探测器中子计数率信号,调取次临界修正因子,经次临界修正因子修正源量程探测器中子计数率信号,再采用修正后的信号进行与基准状态源量程探测器计数率及反应性作对比,最终获得各待测状态下的堆芯反应性,完成刻棒,在保障测量精度的同时,可有效降低经济成本。
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