一种液态燃料熔盐堆的反应性控制方法

    公开(公告)号:CN112151197B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202011075666.5

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: G21C3/54 G21C7/02

    摘要: 本发明公开了一种液态燃料熔盐堆的反应性控制方法。所述液态燃料熔盐堆包括堆芯筒体、燃料盐和石墨球;所述燃料盐填充于所述堆芯筒体中;所述石墨球浮于燃料盐中;通过调节所述石墨球的量控制所述液态燃料熔盐堆的反应性,所述液态燃料熔盐堆的反应性控制的阶段为首次临界、临界运行和停堆中一个或多个。本发明的液态燃料熔盐堆的反应性控制方法安全隐患少、设备简单、操作简便、有效且成本低。

    一种液态熔盐堆生产高活度比Sr-89和Sr-90的方法以及系统

    公开(公告)号:CN112863726A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110079312.6

    申请日:2021-01-21

    IPC分类号: G21G1/08 G21C3/54

    摘要: 本发明公开了一种液态熔盐堆生产高活度比Sr‑89和Sr‑90的方法以及系统,包括:提供一种布置有若干石墨慢化组件的液态熔盐堆,Kr‑89和Kr‑90在堆运行时直接裂变产生,采用吹气方法将气体裂变产物Kr从熔盐堆中分离,首先采用冷却方法将气体Kr‑90及其子产物Rb‑90衰变生产固体Sr‑90,再采用吹气方法将剩余的气体Kr与固体Sr进行分离,再采用冷却方法将气体Kr‑89及其子产物Rb‑89衰变生产固体Sr‑89,最后采用化学分离分别提取,实现高活度比Sr‑89和Sr‑90的制备。根据本发明,提供了一种生产效率提高的、操作便捷的、经济成本低的液态熔盐堆生产Sr‑89和Sr‑90的方法以及系统。

    一种三流道熔盐堆堆芯结构及三流道熔盐堆系统

    公开(公告)号:CN112259263A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011158637.5

    申请日:2020-10-26

    摘要: 本发明公开了一种三流道熔盐堆堆芯结构及三流道熔盐堆系统。该三流道熔盐堆堆芯结构,其包括燃料流道、慢化流道和冷却流道;所述燃料流道用于容纳燃料盐,所述冷却流道用于容纳冷却剂,所述慢化流道用于容纳慢化剂;其中,所述燃料流道、所述慢化流道和所述冷却流道之间互不连通,且轴线互相平行;所述燃料流道嵌套于所述慢化流道中,所述慢化流道嵌套于所述冷却流道中。本发明的熔盐堆系统既可以实现较高的堆芯出口温度,也可以提高功率密度实现紧凑设计,同时还可以实现连续的在线添料、在线后处理和在线更换慢化剂,堆芯寿期长,成本低。

    超铀燃料及其制备方法和嬗变方法

    公开(公告)号:CN111627569A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010407707.X

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: G21C3/54 G21G1/02

    摘要: 本发明公开了一种超铀燃料及其制备方法和嬗变方法。该超铀燃料包括基盐和超铀元素的氟盐,其中,所述超铀元素包括钚元素(Pu)和次锕系元素(MA),所述次锕系元素的含量不低于50%。该超铀燃料的嬗变方法包括将所述超铀燃料作为液态熔盐堆的燃料并运行所述液态熔盐堆。该超铀燃料的制备简单可行,该超铀燃料的嬗变方法实现了较好的负温度反馈,保证了液态熔盐堆的固有安全性。

    一种气体冷却熔盐堆堆芯及熔盐堆系统

    公开(公告)号:CN113936820B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202111079829.1

    申请日:2021-09-15

    IPC分类号: G21C15/14 G21C3/54 G21C15/10

    摘要: 本发明公开了一种气体冷却熔盐堆堆芯及熔盐堆系统。熔盐堆堆芯包括堆芯活性区、反射层、冷却剂进口和冷却剂出口,反射层围绕堆芯活性区的外侧设置,反射层内设置有控制鼓;堆芯活性区设置有冷却剂管道区和燃料熔盐区,冷却剂管道区设置有多根冷却剂管道,冷却剂管道内流通有氦氙混合气或超临界二氧化碳;燃料熔盐区内填充有燃料熔盐;冷却剂管道区与燃料熔盐区的体积比为(6~9):10;冷却剂管道的顶端与冷却剂出口相连,所述冷却剂管道的底端与所述冷却剂进口相连。本发明的熔盐堆堆芯结构简单、提升了堆芯的换热效率、降低了堆芯的建造成本和建造门槛、运行更加安全,同时极大程度上提高了熔盐堆系统的电功率。

    一种液态熔盐堆生产高活度比Sr-89和Sr-90的方法以及系统

    公开(公告)号:CN112863726B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110079312.6

    申请日:2021-01-21

    IPC分类号: G21G1/08 G21C3/54

    摘要: 本发明公开了一种液态熔盐堆生产高活度比Sr‑89和Sr‑90的方法以及系统,包括:提供一种布置有若干石墨慢化组件的液态熔盐堆,Kr‑89和Kr‑90在堆运行时直接裂变产生,采用吹气方法将气体裂变产物Kr从熔盐堆中分离,首先采用冷却方法将气体Kr‑90及其子产物Rb‑90衰变生产固体Sr‑90,再采用吹气方法将剩余的气体Kr与固体Sr进行分离,再采用冷却方法将气体Kr‑89及其子产物Rb‑89衰变生产固体Sr‑89,最后采用化学分离分别提取,实现高活度比Sr‑89和Sr‑90的制备。根据本发明,提供了一种生产效率提高的、操作便捷的、经济成本低的液态熔盐堆生产Sr‑89和Sr‑90的方法以及系统。

    一种液态熔盐堆生产Mo-99的方法以及系统

    公开(公告)号:CN112863725B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110079311.1

    申请日:2021-01-21

    IPC分类号: G21G1/08 G21C3/54

    摘要: 本发明提供一种液态熔盐堆生产Mo‑99的方法以及系统,该方法包括:提供一种堆芯内部布置有若干含通道的石墨慢化组件的液态熔盐堆,所述石墨慢化组件的通道内填充有低富集铀和基盐组成的熔盐,Mo‑99在该液态熔盐堆中裂变产生,在所述液态熔盐堆运行时,采用在线固液分离方法在线分离难溶固体裂变产物,然后采用冷却方法降低难溶固体裂变产物的放射性活度,最后采用化学分离方法从难溶固体裂变产物中分离回收Mo‑99,实现Mo‑99的制备。根据本发明,提供了一种生产效率提高的、操作便捷的、经济成本低的、燃料需求量低的、放射性屏蔽要求低的液态熔盐堆生产Mo‑99的方法以及系统,能够有效解决当前Mo‑99的供应需求问题。

    一种屏蔽体结构及含其的反应堆
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114914000A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210515790.1

    申请日:2022-05-11

    IPC分类号: G21C11/02

    摘要: 本发明提供一种屏蔽体结构及含其的反应堆,屏蔽体结构包含型T屏蔽体模块、型M屏蔽体模块和型B屏蔽体模块;三个模块均为包括中空区域和实体区域的封闭结构;型T屏蔽体模块还包括垫脚;型M屏蔽体模块还包括凹槽和垫脚;型B屏蔽体模块还包括凹槽;三个模块之间依次通过凹槽和垫脚相邻连接;型T屏蔽体模块的垫脚和型M屏蔽体模块的凹槽位置相吻合,型M屏蔽体模块的垫脚和型B屏蔽体模块的凹槽位置相吻合;型T屏蔽体模块、型M屏蔽体模块和型B屏蔽体模块的个数各自为一个或多个。本发明的结构可大幅降低屏蔽体的质量,满足核反应堆系统轻量化的要求;并具有设计灵活性和结构简洁紧凑等优点,能完全实现模块化拼装。

    液态熔盐堆超铀燃料运行固有安全性的改善方法

    公开(公告)号:CN111627570A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010408589.4

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: G21C3/54

    摘要: 本发明公开了一种液态熔盐堆超铀燃料运行固有安全性的改善方法,其包括以下步骤:S1、将燃料盐和中子吸收体混合,得到超铀燃料;所述燃料盐包括基盐和超铀元素的氟盐;S2、将所述超铀燃料作为液态熔盐堆的燃料并运行所述液态熔盐堆;其中,所述超铀燃料与所述石墨慢化组件的体积比为5%~40%;在运行过程中在线补加所述超铀元素的氟盐,以维持堆芯反应的临界值为1.0~1.01,且不超过所述超铀元素的氟盐在所述基盐中的溶解上限。该方法在液态熔盐堆回收利用TRU,实现了较好的负温度反馈,保证了液态熔盐堆超铀燃料运行的固有安全性。

    自动获取数据的系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107092200B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201610089234.7

    申请日:2016-02-17

    IPC分类号: G05B19/04

    摘要: 本发明公开了一种自动获取数据的系统,包括驱动模块、数据获取模块和反应靶控制模块,数据获取模块与反应靶控制模块通信连接,反应靶控制模块与驱动模块电连接,数据获取模块包括发送模块、采集模块和数据写入模块;发送模块用于发送换靶信号至反应靶控制模块;反应靶控制模块用于在收到换靶信号后调用驱动模块,并在驱动模块换靶完成时发送一反馈信号至采集模块;采集模块用于采集粒子的波形信号,数据写入模块用于将粒子的能量表征的数据写入文件中,并调用发送模块。本发明能够按照预设的顺序自动更换反应靶,并自动记录粒子轰击反应靶的数据形成的文件,避免了人工记录粒子的截面数据的方式容易出错的情形,提高了获取数据的效率。