一种适用于高通量反应堆中子注量率测量的核仪表系统

    公开(公告)号:CN115424745B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211102310.5

    申请日:2022-09-09

    IPC分类号: G21C17/01 G21C17/108

    摘要: 本发明公开了一种适用于高通量反应堆中子注量率测量的核仪表系统,涉及中子注量率测量领域,其技术方案要点是:包括:源量程测量通道,配置有位于压力容器内的源区探测器以及包含第一二次仪表的源区测量机箱,源区探测器与第一二次仪表电性连接;中间量程测量通道,配置有位于压力容器外的中间区探测器以及包含第二二次仪表的中间区测量机箱,中间区探测器与第二二次仪表电性连接;功率量程测量通道,配置有位于压力容器外的功率区探测器以及包含第三二次仪表的功率区测量机箱,功率区探测器与第三二次仪表电性连接。本发明实现全范围的中子注量率监测,适用于中子注量率高的带反射层屏蔽的反应堆,在启堆时不存在中子注量率监测的盲区。

    压缩气体稳压反应堆防不凝气体进入堆芯的卸压保护系统

    公开(公告)号:CN114999693B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210615796.6

    申请日:2022-06-01

    IPC分类号: G21C19/07 G21C19/12

    摘要: 本发明公开了压缩气体稳压反应堆防不凝气体进入堆芯的卸压保护系统,涉及反应堆技术领域,其技术方案要点是:稳压器的顶部设置有至少一个排气端口;每一个排气端口均连接有卸压管路;卸压管路的出口端设有至少一个对水排放管路以及至少一个对空排放管路;其中,当主回路发生卸压工况时:在稳压器内的水位达到低水位阈值时,卸压管路与对水排放管路连通,以将稳压器内的部分不凝结气体对水排放;以及,在稳压器内对水排放后的气压达到低压力阈值时,卸压管路切换至与对空排放管路连通,以将稳压器内的剩余不凝结气体对空排放。本发明避免了不凝结气体进入回路,也尽可能降低了气体携带的放射性进入壳内,提高了核动力系统的安全性。

    一种核燃料微球颗粒的自动传送装置及自动检测平台

    公开(公告)号:CN106769706A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611046149.9

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: G01N15/02

    摘要: 本发明公布了一种核燃料微球颗粒的自动传送装置及自动检测平台,包括漏斗,漏斗的出口端与多段圆管连接;多段圆管包括依次首尾相连的第一圆管、第二圆管、第三圆管,第一圆管与第二圆管呈V形,第三圆管呈竖直向下排布,第一圆管与第二圆管的连接端设有将核燃料微球颗粒从第二圆管推入第三圆管的气泵,第三圆管的出口端位于用于核燃料微球颗粒数目的检测装置的上端。本发明还公布了一种具有自动传送装置的检测平台,可对核燃料微球颗粒的外形尺寸和球形度进行自动检测,不仅可以提高检测效率,缩短检测时间,而且大幅度减少了劳动人员的劳动强度,接触放射性危害的可能性,适用于批量检测。

    基于大水池的研究堆辐射屏蔽装置

    公开(公告)号:CN115547528A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202210916484.9

    申请日:2022-08-01

    IPC分类号: G21C19/07 G21C13/028

    摘要: 本发明公开了基于大水池的研究堆辐射屏蔽装置,涉及反应堆辐射屏蔽领域,其技术方案要点是:包括大水池和浸没在大水池中的放射性设备;所述大水池中盛装的水满足所有放射性设备浸没后的顶部与水表面之间的屏蔽水层厚度不小于相应的设计值。本发明采用大水池101加小水池的结构来屏蔽反应堆运行产生的辐射源,可以实现反应堆的整体屏蔽,有效降低反应堆的辐射源项和辐射漏束,从而降低反应堆周围的辐射剂量,确保工作人员的辐射安全,同时屏蔽方案中采用了大量的水,可以在事故工况下用于余热导出、消防用水等。

    压缩气体稳压反应堆防不凝气体进入堆芯的卸压保护系统

    公开(公告)号:CN114999693A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210615796.6

    申请日:2022-06-01

    IPC分类号: G21C19/07 G21C19/12

    摘要: 本发明公开了压缩气体稳压反应堆防不凝气体进入堆芯的卸压保护系统,涉及反应堆技术领域,其技术方案要点是:稳压器的顶部设置有至少一个排气端口;每一个排气端口均连接有卸压管路;卸压管路的出口端设有至少一个对水排放管路以及至少一个对空排放管路;其中,当主回路发生卸压工况时:在稳压器内的水位达到低水位阈值时,卸压管路与对水排放管路连通,以将稳压器内的部分不凝结气体对水排放;以及,在稳压器内对水排放后的气压达到低压力阈值时,卸压管路切换至与对空排放管路连通,以将稳压器内的剩余不凝结气体对空排放。本发明避免了不凝结气体进入回路,也尽可能降低了气体携带的放射性进入壳内,提高了核动力系统的安全性。