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公开(公告)号:CN117711646A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311728228.8
申请日:2023-12-15
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
摘要: 一种CHF试验格架制造方法,在CHF试验格架预制件上确定强化区域,设置保护层隔离非强化区域,利用离子束辅助电子束蒸发沉积工艺在强化区域表面交替沉积含Al陶瓷层与含Si陶瓷层形成具有多层复合结构的强化层,得到具有强化层的CHF试验格架成品。通过该方法能够在CHF试验格架上制备具有良好绝缘和耐磨性能的强化层,降低CHF试验过程中局部放电导致电加热棒被击穿的风险。本发明还提供一种CHF试验格架。
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公开(公告)号:CN115274174B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210893278.0
申请日:2022-07-27
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种核燃料元件辐照试验装置,涉及反应堆核燃料元件技术领域,解决了现有技术中无法对辐照试验中压力和温度环境进行控制的问题,具有调节辐照装置的传热性能、降低局部结构刚度的有益效果,具体方案如下:一种核燃料元件辐照试验装置,包括辐照胶囊,对开套位于辐照胶囊内部并与辐照胶囊同轴设置,对开套内部有容纳辐照试验件的空间,对开套与辐照胶囊内壁之间设置弹簧翅片,辐照胶囊顶部设置第一气腔以容纳燃料棒的热膨胀和辐照生长,第一气腔顶部设置上端塞,上端塞设置充气孔。
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公开(公告)号:CN117275786A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311437484.1
申请日:2023-10-31
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司
摘要: 一种同位素生产用靶件支架,包括靶筒、两个端盖和两个锁紧环,端盖包括贯穿的通孔,多个能够插入并卡接在靶筒中的插板绕通孔周向设置且其一侧的壁面与通孔壁面成一体,插板表面设置有向外侧凸出的卡接部;靶筒内有与卡接部匹配的卡接结构;锁紧环与通孔及插板成过盈配合,在卡接部与卡接结构相卡接后能够从内侧顶紧在插板表面实现锁紧。该同位素生产用靶件支架在一个批次的同位素生产完成后能够进行回收复用,有效降低材料成本,减少放射性废弃物的产生。
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公开(公告)号:CN117393186A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311106009.6
申请日:2023-08-29
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC分类号: G21C17/00
摘要: 本发明提供一种核反应堆临界热流密度试验系统可用性评估方法,包括进行试验系统的标定试验,验证试验系统的可靠性;测定并验证试验系统的模型特征量,确保特征量的几何尺寸满足设计要求;对试验用测量仪器仪表进行校准,使试验温度、压力、流量、电压及电流满足要求;验证与确认工况、动作的稳定性及可控性,验证获取临界热流密度试验数据的过程正确无误;验证与确认质量平衡试验及能量平衡试验,使试验本体的入口和出口的质量和能量保持平衡;进行预试验,确认试验系统功能完整、运行可靠、数据可信,满足临界热流密度试验的试验需求。本发明对于指导CHF试验实施,确保燃料组件CHF试验满足技术和质量目标具有重要价值。
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公开(公告)号:CN117393188A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311119154.8
申请日:2023-08-31
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC分类号: G21C17/00
摘要: 本发明提供一种核反应堆临界热流密度试验件,包括:由多个加热棒和多个不发热棒相互平行、且等间隔排列而组成的棒束阵列,多个加热棒包括多个热棒,和多个冷棒,冷棒的发热功率小于热棒的发热功率,棒束阵列在垂直于加热棒的长度方向上的截面呈正方形棒束排列,其中心位置为不发热棒,正方形棒束排列包括围绕中心位置的不发热棒的内圈正方形棒束排列,和位于内圈正方形棒束排列外围的至少一个外圈正方形棒束排列,内圈正方形棒束排列的四边与外圈正方形棒束排列的四边平行,在内圈正方形棒束排列中,多个热棒和多个不发热棒交替排列。本发明可合理模拟双冷壁结构的燃料组件CHF试验现象,为研究复杂双冷壁效应对CHF的影响提供了试验支持。
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公开(公告)号:CN117350184A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311150563.4
申请日:2023-09-07
申请人: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了核反应堆燃料组件交混系数的计算方法,包括如下步骤:第一步骤,采用计算流体力学的方法,对核反应堆的燃料组件进行模型计算,得到燃料组件子通道出口温度分布Te;第二步骤,采用子通道分析方法,在相同工况下,对燃料组件进行模型计算,得到相同工况下燃料组件子通道出口温度分布Tp;第三步骤,调整子通道分析方法中的交混系数的值,使得燃料组件子通道出口温度分布Tp与燃料组件子通道出口温度分布Te的差异小于预定值,从而获得子通道分析方法中使用的交混系数的值。能够快速且准确的获得燃料组件的交混系数TDC,以便为燃料组件临界热流密度CHF关系式的开发和应用提供输入。
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