模拟钠冷快堆自然循环工况堆芯热工水力过程的装置

    公开(公告)号:CN117854762A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311623574.X

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本公开涉及钠冷快堆堆芯热工流体领域,尤其涉及一种模拟钠冷快堆自然循环工况堆芯热工水力过程的装置。模拟钠冷快堆自然循环工况堆芯热工水力过程的装置包括:模拟堆芯主体,包括:壳体,被构造成大致的长方体结构;以及多个模拟堆芯组件,沿高度方向平行地设置在壳体内,在相邻的模拟堆芯组件之间形成盒间流道;多个加热元件,被构造成以不同的功率对模拟堆芯组件进行加热,使得模拟堆芯组件的温度沿壳体的长度方向温度递减,以在模拟堆芯主体内形成多个模拟温度区;以及多个钠流供应装置,与模拟堆芯主体连通,并包括盒内流循环装置,被构造成向一部分模拟堆芯组件提供液态钠,并在钠流供应装置和一部分模拟堆芯组件中形成轴向钠流循环。

    一种钠冷快堆混合缠绕绕丝定位燃料组件

    公开(公告)号:CN112366009A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011278193.9

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明属于燃料组件散热技术领域,具体涉及一种钠冷快堆混合缠绕绕丝定位燃料组件,包括设置在元件盒(4)中的若干垂直的棒状的燃料元件,燃料元件包括侧表面没有螺旋缠绕的金属丝(5)的无绕丝燃料元件(1)、侧表面按顺时针方向螺旋缠绕金属丝的顺向绕丝燃料元件(2)和侧表面按逆时针方向螺旋缠绕金属丝的逆向绕丝燃料元件(3),任意两根相邻的燃料元件均不为同一类型的燃料元件。本发明大大加强了燃料元件之间相邻的通道之间的冷却剂交混,可以显著展平钠冷快堆燃料组件出口的温度梯度,很好的改善燃料元件包壳的工作条件,还可以显著减弱肿胀的元件束与元件盒(4)机械相互作用的不利效应。

    反应堆燃料组件
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115762816A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211384045.4

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明的实施例提供一种反应堆燃料组件,反应堆燃料组件能够锁紧在反应堆内的堆芯支撑部,反应堆燃料组件包括:反应堆燃料组件本体、锁紧部、止挡部和锁紧装置;锁紧部与反应堆燃料组件本体通过止挡部固定连接;其中,堆芯支撑部开设有通孔,当反应堆燃料组件锁紧在堆芯支撑部时,锁紧部穿过通孔,锁紧装置套设在锁紧部穿出通孔的部分,堆芯支撑部通过锁紧装置和止挡部对反应堆燃料组件的轴向运动进行限位,以将反应堆燃料组件锁紧在堆芯支撑部。本发明的实施例提供的反应堆燃料组件,带有锁紧装置,能够在确保反应堆燃料组件可拆卸地安装在反应堆的同时,防止反应堆燃料组件浮起。

    管脚节流装置以及小栅板联箱总成

    公开(公告)号:CN113436755A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110625774.3

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本公开涉及一种管脚节流装置以及小栅板联箱总成,管脚节流装置包括节流管脚和节流件,节流管脚的内部形成有节流腔,节流管脚上形成有用于供小栅板联箱内的冷却剂流入节流腔的多个入流孔、以及用于供节流腔内的冷却剂流出节流腔的出流孔,出流孔用于与堆芯的燃料组件连通,节流件包括节流件主体、节流片、以及连接在节流件主体与节流片之间的连杆,节流片位于多个入流孔与出流孔之间,节流片的横截面面积小于节流腔的横截面面积,连杆的直径从节流片到节流件主体的方向逐渐增大。由于连杆的直径从节流片到节流件主体的方向逐渐增大,使得连杆具有较高的强度,从而提升连杆抗流致振动的能力,避免连杆断裂。

    钠冷快堆堆芯组件自然循环时钠流摩擦阻力的测量装置

    公开(公告)号:CN117854770A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311623629.7

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本公开涉及快堆堆芯组件模块技术领域,尤其是涉及一种钠冷快堆堆芯组件自然循环时钠流摩擦阻力的测量装置及测量方法。钠冷快堆堆芯组件自然循环时钠流摩擦阻力的测量装置包括:堆芯组件模块,包括绕丝燃料棒以及在绕丝燃料棒周围流动的液态钠;冷却下降通道,适用于对通道内钠流冷却,两端分别与绕丝燃料棒的两端连通;加热模块,适用于对堆芯组件模块加热以使液态钠在堆芯组件模块、连接通道以及冷却下降通道内形成自然循环回路;测量模块,适用于测量自然循环回路中金属钠的温度分布和流量;以及计算模块,适用于根据温度分布和流量计算得到堆芯组件模块内钠流的摩擦阻力。

    燃料组件的操作头的设计方法及流体参数的确定方法

    公开(公告)号:CN114372396A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210022777.2

    申请日:2022-01-10

    Abstract: 一种燃料组件的操作头的设计方法及流体参数的确定方法,操作头包括沿冷却剂流动方向设置的上部和下部,下部呈六面体结构,六面体结构的每个面上均设置有开口,上部设置有通孔。方法包括以下步骤:建立操作头的三维模型,其中,三维模型能够通过改变开口以及通孔的尺寸参数的数值而改变。模拟操作头在预定条件下的流体压降,其中,预定条件是指在开口以及通孔的尺寸参数的预定数值的条件下进入操作头预定量的流体。变开口以及通孔的尺寸参数的数值,并获得在新的尺寸参数的数值条件下,操作头在预定条件下的流体压降。确定开口以及通孔的尺寸参数的数值,其中,在确定的开口以及通孔的尺寸参数的数值下,流体压降符合操作头的设计目标。

    热动转换系统的热功率计算方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN113434803A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110625769.2

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本公开涉及一种热动转换系统的热功率计算方法、装置、介质及设备,热动转换系统包括一回路和二回路,一回路包括第一主泵和堆芯,二回路包括第二主泵和蒸汽发生器,所述方法包括:确定堆芯的核功率、热动转换系统的散热损失功率以及蒸汽发生器中工质的焓升;确定第一主泵对一回路内工质做功的第一工质热功率,以及第二主泵对二回路内工质做功的第二工质热功率;根据核功率、散热损失功率、焓升、第一工质热功率以及第二工质热功率计算热动转换系统的热功率。这样,基于核功率、散热损失功率、焓升、第一工质热功率以及第二工质热功率计算热动转换系统的热功率,可以提高确定热动转换系统热功率的准确性。

    适用于液态金属冷却反应堆的余热排出系统及余热排出方法

    公开(公告)号:CN119724640A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411899595.9

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本申请的实施例涉及核反应堆技术领域,特别涉及一种适用于液态金属冷却反应堆的余热排出系统及余热排出方法。余热排出系统包括附加外壳、风门及排风烟囱,附加外壳用于将反应堆的堆容器外部的一/二回路主冷却系统的冷却剂管路或设备包覆在内,附加外壳与冷却剂管路或设备之间形成冷却空间,附加外壳设有与冷却空间流体连通的空气进气管路和空气出气管路;空气进气管路和每个空气出气管路分别设有一个风门;排风烟囱与空气出气管路流体连通,风门开启时,外部环境的空气能够经由空气进气管路进入冷却空间,被加热后经由空气出气管路流入排风烟囱,最终流入外部环境。本申请实施例能够利用空气自然流动非能动地将一/二回路主冷却系统的余热排出。

    热动转换系统的热功率计算方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN113434803B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202110625769.2

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本公开涉及一种热动转换系统的热功率计算方法、装置、介质及设备,热动转换系统包括一回路和二回路,一回路包括第一主泵和堆芯,二回路包括第二主泵和蒸汽发生器,所述方法包括:确定堆芯的核功率、热动转换系统的散热损失功率以及蒸汽发生器中工质的焓升;确定第一主泵对一回路内工质做功的第一工质热功率,以及第二主泵对二回路内工质做功的第二工质热功率;根据核功率、散热损失功率、焓升、第一工质热功率以及第二工质热功率计算热动转换系统的热功率。这样,基于核功率、散热损失功率、焓升、第一工质热功率以及第二工质热功率计算热动转换系统的热功率,可以提高确定热动转换系统热功率的准确性。

    模拟钠冷快堆堆芯组件盒间流热工水力过程的装置

    公开(公告)号:CN117524521A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311623421.5

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本公开涉及核电安全技术领域,尤其涉及一种模拟钠冷快堆堆芯组件盒间流热工水力过程的装置。钠冷快堆堆芯组件自然循环时钠流摩擦阻力的测量装置包括:模拟堆芯主体,包括:壳体,被构造成大致的长方体结构;以及多个模拟堆芯组件,沿高度方向平行地设置在壳体内,在相邻的模拟堆芯组件之间形成盒间流道;多个加热元件,被构造成以不同的功率对模拟堆芯组件进行加热,使得模拟堆芯组件的温度沿壳体的长度方向温度递减,以在模拟堆芯主体内形成多个模拟温度区;以及多个钠流供应装置,与模拟堆芯主体连通,以形成多个循环回路,使得液态钠在盒间流道内横向流动和轴向流动,以模拟快堆堆芯的盒间钠流的横向流动和轴向流动。

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