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公开(公告)号:CN108389637A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810123232.4
申请日:2018-02-07
申请人: 中广核研究院有限公司 , 岭东核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C17/00
CPC分类号: G21C17/002
摘要: 本发明提供一种铅铋堆燃料元件包壳完整性在线监测系统,包括:缓发中子探测单元,实时监测并获取缓发中子注量率数据;特征裂变核素探测单元,实时监测并获取特征裂变核素放射性活度数据;后端数据集中处理单元具有自动报警功能和输出评价结论报告的功能,接收缓发中子注量率数据和特征裂变核素放射性活度数据,将其与预设的对应阀值进行比较并给出比较结论。该在线监测系统实现了铅铋堆燃料完整性评价的自动化与实时化;通过缓发中子探测单元和特征裂变核素探测单元同时监测获取数据,并经数据集中处理单元校验,大大提升了铅铋堆燃料在线完整性评价的可靠性;还可用于指导停堆后的啜漏试验。
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公开(公告)号:CN109271719A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811129585.1
申请日:2018-09-27
申请人: 岭东核电有限公司 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种铅铋堆放射性设备辐射屏蔽处理的方法,包括选定放射性设备,并获取用于计算放射性设备源项的基础数据来得出源项;将确定的屏蔽体方案与放射性设备的相关结构信息及厂房的相关信息以及计算所得源项相结合,建立计算模型来计算辐射场剂量率;判断辐射场剂量率是否满足放射性设备所在区域辐射分区中规定的场剂量率限值范围要求;是,则输出屏蔽体方案及辐射场剂量率,并根据屏蔽体方案进行屏蔽处理;否,则对屏蔽体方案进行改进,重新计算辐射场剂量率直至满足规定的场剂量率限值范围要求为止。实施本发明,通过试验不同屏蔽处理方案使放射性设备辐射屏蔽效果有较高的可靠性,满足铅铋堆正常运行期间放射性设备辐射防护设计的需要。
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公开(公告)号:CN109271719B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201811129585.1
申请日:2018-09-27
申请人: 岭东核电有限公司 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种铅铋堆放射性设备辐射屏蔽处理的方法,包括选定放射性设备,并获取用于计算放射性设备源项的基础数据来得出源项;将确定的屏蔽体方案与放射性设备的相关结构信息及厂房的相关信息以及计算所得源项相结合,建立计算模型来计算辐射场剂量率;判断辐射场剂量率是否满足放射性设备所在区域辐射分区中规定的场剂量率限值范围要求;是,则输出屏蔽体方案及辐射场剂量率,并根据屏蔽体方案进行屏蔽处理;否,则对屏蔽体方案进行改进,重新计算辐射场剂量率直至满足规定的场剂量率限值范围要求为止。实施本发明,通过试验不同屏蔽处理方案使放射性设备辐射屏蔽效果有较高的可靠性,满足铅铋堆正常运行期间放射性设备辐射防护设计的需要。
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公开(公告)号:CN114150380A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111276945.2
申请日:2021-10-29
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种氧化锌晶体及其制备方法,氧化锌晶体的制备方法包括以下步骤:S1、将含锌玻璃粉末、金属氧化物、碳酸钠及碳材料混合均匀形成混合物料;S2、将所述混合物料放置于封闭的容器中并进行高温熔融;S3、将所述容器冷却,所述容器内上部生长出纤维状产物,即为氧化锌晶体。本发明的氧化锌晶体的制备,以含锌玻璃为主料,金属氧化物和碳材料分别为置换剂和还原剂,在高温下与玻璃中的锌进行置换和还原,使其从玻璃熔体中挥发出来,再通过冷却后生长成氧化锌晶体;工艺简单、成本低,能够获得大尺寸且纯度高的氧化锌晶体。
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公开(公告)号:CN113979642A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111369480.5
申请日:2021-11-15
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种不可燃放射性废物的玻璃固化体及协同玻璃固化方法。本发明的玻璃固化体原料来源于放射性玻璃纤维、土壤、混凝土等不可燃废物,玻璃纤维、土壤、混凝土可根据实际情况任意二元、三元组合。所用玻璃基体组成简单,用量小。经协同玻璃固化得到的玻璃固化体具有良好的化学稳定性,抗浸出率、抗压强度、抗冲击性能等性能均满足地质处置要求,废物包容量高,具有明显的减容效果,能降低后续填埋成本。
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公开(公告)号:CN110666167A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910861543.5
申请日:2019-09-11
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本申请提供了一种选择性激光烧结3D打印屏蔽材料及制备方法,屏蔽件及制造方法,其中,选择性激光烧结3D打印屏蔽材料,为直径40~100μm的复合粉末,复合粉末包括基体材料和分布于基体材料内的复合颗粒物,复合颗粒物包括防辐射材料、偶联剂、阻燃剂和流平助剂,以重量份计,复合粉末的制备原料包括6~25份粉末状的基体材料、70~90份粉末状的防辐射材料、1~2份的偶联剂、2~5份的阻燃剂和1~6份的流平助剂。采用复合粉末作为SLS的打印材料,材料中各组分的分散性好,防辐射材料的含量较高,因而屏蔽性能佳。同时采用SLS打印技术,无模具、无支撑快速自由成型,可以方便快捷低成本的制造防辐射屏蔽件,有效的解决核电现场复杂构件(如泵、阀门等)的屏蔽防护问题。
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公开(公告)号:CN115910398A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211518955.7
申请日:2022-11-30
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G21C15/18 , G21C15/12 , G21C13/087
摘要: 本发明涉及一种适用于压水堆的金属水箱结构,其用于安装在安全壳内的下部空间,主体结构为金属水箱,金属水箱包括:第一安装室和第二安装室,第一安装室包括用于安装压力容器,蒸汽发生器和主泵的多个容纳腔;第二安装室连通于第一安装室内容纳腔外的部分,第二安装室用于安装气体稳压器,第一安装室内多个容纳腔外的部分与第二安装室均能充满冷却水,第一安装室与第二安装室水平排布。由于冷却水同时具有屏蔽和冷却的双重效果这样可以解决压力容器等设备需要冷却水屏蔽,气体稳压器需要冷却水冷却的问题,故在不增加新的冷却设备的前提下解决了气体稳压器的冷却问题,从而可以节约了安全壳的底部空间,减小了安全壳的体积,降低经济成本。
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公开(公告)号:CN114694874A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011602771.X
申请日:2020-12-29
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种核电站中低放废液水泥固化方法,其包括以下步骤:1)将内层圆柱体置于圆柱桶内,在内层圆柱体和圆柱桶之间形成环形空间;2)将普通硅酸盐水泥与水混合后沿着内层圆柱体浇灌进入环形空间内,形成内中空环状的水泥固化体;3)将内层圆柱体抽离出圆柱桶,圆柱桶内留有圆环状水泥固化体;以及4)将核素包裹率较高的水泥混合浆倒入圆环状水泥固化体中,搅拌后,待其固化并与外部圆环状水泥固化体壁闭合连接。相对于现有技术,本发明核电站中低放废液水泥固化方法结合水泥固化体前期水化反应规律,避免了在水泥水化初期因大量核素包裹导致的水化反应不完全和泌水现象,提高水泥中低放废物包裹率。
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公开(公告)号:CN110666167B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910861543.5
申请日:2019-09-11
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本申请提供了一种选择性激光烧结3D打印屏蔽材料及制备方法,屏蔽件及制造方法,其中,选择性激光烧结3D打印屏蔽材料,为直径40~100μm的复合粉末,复合粉末包括基体材料和分布于基体材料内的复合颗粒物,复合颗粒物包括防辐射材料、偶联剂、阻燃剂和流平助剂,以重量份计,复合粉末的制备原料包括6~25份粉末状的基体材料、70~90份粉末状的防辐射材料、1~2份的偶联剂、2~5份的阻燃剂和1~6份的流平助剂。采用复合粉末作为SLS的打印材料,材料中各组分的分散性好,防辐射材料的含量较高,因而屏蔽性能佳。同时采用SLS打印技术,无模具、无支撑快速自由成型,可以方便快捷低成本的制造防辐射屏蔽件,有效的解决核电现场复杂构件(如泵、阀门等)的屏蔽防护问题。
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公开(公告)号:CN114150380B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111276945.2
申请日:2021-10-29
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种氧化锌晶体及其制备方法,氧化锌晶体的制备方法包括以下步骤:S1、将含锌玻璃粉末、金属氧化物、碳酸钠及碳材料混合均匀形成混合物料;S2、将所述混合物料放置于封闭的容器中并进行高温熔融;S3、将所述容器冷却,所述容器内上部生长出纤维状产物,即为氧化锌晶体。本发明的氧化锌晶体的制备,以含锌玻璃为主料,金属氧化物和碳材料分别为置换剂和还原剂,在高温下与玻璃中的锌进行置换和还原,使其从玻璃熔体中挥发出来,再通过冷却后生长成氧化锌晶体;工艺简单、成本低,能够获得大尺寸且纯度高的氧化锌晶体。
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