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公开(公告)号:CN120072373A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510535880.0
申请日:2025-04-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C19/20
Abstract: 一种小型压水堆堆芯燃料管理方法,属于核电领域。该方法应用于包括57个燃料组件的小型压水堆,并包括以下步骤:在首循环装入具有三种不同富集度的首批燃料组件,首循环时长24个月;在5个或6个过渡循环中,每个循环卸出17个经过燃耗的燃料组件并装入17个替换燃料组件,过渡循环时长21‑24个月;过渡循环后进入平衡循环,每个平衡循环卸出17个经过燃耗的燃料组件并装入17个替换燃料组件,平衡循环时长24个月。该方法能够实现24个月的平衡循环和4批次换料,有效提高小型压水堆的经济性。
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公开(公告)号:CN119560187A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411643013.0
申请日:2024-11-18
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C7/36 , G21C17/104
Abstract: 本申请提供了一种核电源启动系统及方法以及核反应堆,其中,核电源启动系统适用于启动核反应堆,核反应堆包括堆芯,其中堆芯包括转鼓和基体,核电源启动系统包括:测量单元,测量单元包括多个堆外探测器,堆外探测器用于探测核反应堆的多个堆芯信号;智能监测单元,智能监测单元接收并分析多个堆芯信号,并根据堆芯信号获取堆芯的多个堆芯参数;控制单元,智能监测单元根据多个堆芯参数对控制单元发送控制转鼓的控制指令,控制单元根据控制指令控制转鼓的转动角度以及转动速率。本申请提供的核电源启动系统及方法以及核反应堆能够根据反应堆的实时状态控制转鼓以实现自动调整优化启堆过程,进一步保证核反应堆的启堆安全性。
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公开(公告)号:CN114530262B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210108516.2
申请日:2022-01-28
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C3/32 , G21C3/334 , G21C3/344 , G21C7/103 , G21C17/108
Abstract: 本发明公开了一种用于小型无可溶硼压水堆的堆芯装置,包括燃料组件、可燃毒物、控制棒等,所述堆芯装置采用N盒17×17正方形排列的燃料组件组成,所述N的范围为21、37、57、69、89、97、121,所述燃料组件外侧设置有堆芯径向反射层,所述燃料组件内均布置有控制棒组件。本发明通过本发明的堆芯装置,可以实现冷却剂中取消可溶硼、完全采用控制棒运行控制代替利用传统方式的化学补偿,进行堆芯反应性和功率分布控制,实现燃料棒、控制棒、可燃毒物、中子源、中子探测器的协调设计与布置,满足长换料寿期、反应性控制、安全停堆、功率展平、中子通量分布监测、反应堆启动监测等要求,实现堆芯安全灵活运行与零硼排放。
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公开(公告)号:CN117436150A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311385783.5
申请日:2023-10-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江西天红科技有限公司
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G21C17/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于核反应堆物理数值计算技术领域,提供了一种跟随控制棒移动燃料组件的燃耗计算方法及系统,首先在轴向材料分段的分界面位置划分轴向网格,与初始网格合并,得到控制棒棒位改变前网格;然后,确定轴向材料分段分界面位置划分轴向网格,与初始网格合并,得到控制棒棒位改变后网格;对控制棒棒位改变后网格进行偏移,得到偏移后网格;最后,计算控制棒棒位改变前网格中每个网格,对偏移后网格中每个网格的燃耗权重;根据燃耗权重,以及控制棒棒位改变前网格中每个网格的燃耗值,计算得到偏移后网格中每个网格的燃耗值;能够保证燃耗计算网格和中子学计算网格的匹配,在不减小计算网格的基础上提高了对燃耗的计算精度,保证了计算效率。
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公开(公告)号:CN119475888A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411543925.0
申请日:2024-10-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G21C17/10 , G21C17/108 , G06F111/10 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种用于研究堆中辐照小组件精细功率计算方法、设备及可读存储介质。该精细功率计算方法包括步骤:S1,获取堆芯中结构组件的参数信息;S2,将结构组件划分为若干均匀化网格并划分出中子输运计算区域;S3,计算各区域中的中子注量率和功率;S4,计算各个燃料棒的功率权重因子;S5,判断是否完成结构组件的所有状态计算,如果是则进入步骤S7;S6,改变结构组件的状态参数信息,计算中子注量率和功率、均匀化截面、均匀化网格几何信息及功率权重因子;S7,计算堆芯的三维细网的中子注量率和功率;S8,计算辐照小组件的各个燃料棒的三维功率。本发明能够提高辐照小组件计算分辨率,提高辐照小组件安全分析能力。
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公开(公告)号:CN119395748B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510015184.7
申请日:2025-01-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种中子探测器灵敏度的标定装置和标定方法,标定装置包括:设于堆芯活性区的支座组件,设有第二孔道和第一孔道;用于连接待测探测器的传输系统;信号采集装置,用于连接标准探测器和待测探测器;其中,第二孔道用于容纳标准探测器;传输系统用于将待测探测器转运至第一孔道;信号采集装置用于获取处于第二孔道的标准探测器的电流值、以及处于第一孔道的待测探测器的电流值。本申请的标定装置为自供电类型无需外部供电,同时本申请的标定试验过程中,不需要起停堆,可以在不影响反应堆其他运行任务的情况下完成标定试验,标定过程无需等待,从而显著降低试验成本。
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公开(公告)号:CN119517470A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411634935.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C17/10
Abstract: 本申请提供了一种热管微堆的堆芯功率监测系统,涉及核反应堆技术领域。本申请提供的热管微堆的堆芯功率监测系统包括用于获取堆外探测器信号和堆芯状态信息的数据采集单元,以及与所述数据采集单元连接的数据处理单元,所述数据处理单元包括功率水平监测单元和功率分布监测单元,其中,所述功率水平监测单元用于基于所述堆外探测器信号和所述堆芯状态信息得到堆芯功率水平,所述功率分布监测单元用于基于所述堆外探测器信号和所述堆芯状态信息得到堆芯功率分布。基于该堆芯功率监测系统可实现快速、准确地监测热管微堆的堆芯功率。
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公开(公告)号:CN117403329A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311361524.9
申请日:2023-10-19
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江西天红科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种单晶硅中子匀照装置及其使用方法,单晶硅中子匀照装置包括结构体、涂层吸收体、多个水槽和多个吊装组件,涂层吸收体涂覆在结构体的外壁面的中间区域,水槽开设在结构体的外壁面上,且分别位于对应涂层吸收体的两端,吊装组件分别安装在结构体的顶部,用于和外部驱动机构连接,实现结构体上下移动;涂层吸收体、水槽和结构体分别具有不同的中子吸收截面的材料,使得涂层吸收体、水槽和结构体具有轴向不同的中子吸收能力。本发明通过上下移动占用空间小、重量轻的中子屏,有效控制大尺寸中子辐照掺杂单晶硅在核反应堆整个运行寿期内电阻率轴向均匀度,避免了对尺寸大、重量大的硅锭的翻转或移动倒立操作,降低单晶硅破损率。
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公开(公告)号:CN119785905A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411839690.X
申请日:2024-12-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 江西天红科技有限公司
Abstract: 一种基于钒自给能探测器的单晶硅中子辐照监测方法及系统,属于核工程领域。其中,基于钒自给能探测器的单晶硅中子辐照监测方法包括以下步骤:计算得到燃耗深度与燃料组件核素成分的对应关系和燃料组件的轴向燃耗分布与燃料循环、燃耗深度的对应关系,进而计算得到辐照孔道热中子注量率与燃耗循环、燃耗深度的对应关系;以与辐照孔道热中子注量率不超过给定阈值的位置作为探测器安装区域,利用活化箔标定安装在探测器安装区域的钒自给能探测器信号与辐照孔道热中子注量率的对应关系,从而利用钒自给能探测器对单晶硅热中子注量率进行监测。
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公开(公告)号:CN119597461A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411639704.3
申请日:2024-11-18
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F9/50
Abstract: 一种优化横向泄漏项处理的中子输运并行计算方法及计算装置,属于核电领域。其中,优化横向泄漏项处理的中子输运并行计算方法在单个节块的计算过程中引入二阶勒让德多项式加权的边界流,并结合边界中子流对相邻节块进行更新,通过并行计算历遍所有节块得到更新后的节块中子通量、特征值keff和中子源项,将更新后的数据代回计算模型进行迭代,得到最终计算结果。该方法基于单个节块模型获得节块横向泄漏项的高阶展开系数,在保证计算精度的同时,提高计算稳定性。
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