一种球床式高温气冷堆核材料MUF值计算及评价方法

    公开(公告)号:CN116400017A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310315407.2

    申请日:2023-03-24

    IPC分类号: G01N33/00 G16C60/00

    摘要: 本发明提供一种球床式高温气冷堆核材料MUF值计算及评价方法,包括如下步骤:确定MUF值计算及评价单位;计算核材料平衡区中的MUF值;分析及评估测量误差来源;根据测量误差来源的分析及评估结果,计算过球计数器相对标准偏差;根据过球计数器相对标准偏差计算MUF值随机标准偏差,根据MUF值随机标准偏差计算MUF值标准偏差;根据MUF值标准偏差、MUF值随机标准偏差评价MUF值:当MUF值小于等于2倍的MUF值随机标准偏差,且小于等于2倍的MUF值标准偏差时,核材料达到闭合平衡的要求。本发明的一个技术效果在于,设计合理,提出一种相对保守的适用于球床式高温气冷堆核材料MUF值计算和评价方法。

    一种球床式高温气冷堆燃料元件计数装置和方法

    公开(公告)号:CN116313183A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310160235.6

    申请日:2023-02-24

    IPC分类号: G21C17/10 G21C19/20

    摘要: 本发明提供一种球床式高温气冷堆燃料元件计数装置和方法,燃料元件计数装置包括球流管路、第一计数单元和第二计数单元;所述球流管路包括依次连接的第一管路、导流管路和第二管路;所述第一计数单元设置于所述第一管路,用于对通过所述第一管路的球形元件进行第一次计数;所述第二计数单元包括缓冲器和压力传感器,所述缓冲器可移动地设置于所述导流管路的内表面,所述压力传感器设置于所述缓冲器,在穿过所述第一管路的球形元件落在所述缓冲器上时,由所述压力传感器对球形元件作用于所述缓冲器的压力进行测量,根据测量值对通过所述导流管路的球形元件进行第二次计数。本发明的一个技术效果在于,测量范围较大,而且测量结果准确。

    一种高温气冷堆首次装料及临界方法

    公开(公告)号:CN114974631A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210398946.2

    申请日:2022-04-15

    IPC分类号: G21C19/19 G21C7/12

    摘要: 本发明公开了一种高温气冷堆首次装料及临界方法,包括:调整系统处于第一部分添加作业初始状态,在堆芯底部装入等效高度为6.05m的若干石墨球,安装中子源及物理启动系统并进行调试;向堆芯中进行混合燃料的第一部分添加作业,直至反应堆内Keff≥0.998时,允许向临界或超临界过渡;向临界或超临界过渡,当源量程计数率上升至大于3000cps时,调节控制棒棒位使源量程计数率趋于稳定,反应堆达到临界状态;调整系统处于第二部分添加作业初始状态,并向堆芯中进行混合燃料的第二部分添加作业,直至达到初始满装载堆芯高度;多次平提除安全棒外的所有控制棒进行临界棒位外推,直到达到临界状态。本发明使反应堆能够更加安全、有效地完成首次装料并实现临界。

    一种高温气冷堆控制棒反应性价值测量的方法

    公开(公告)号:CN114743701A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210412271.2

    申请日:2022-04-19

    IPC分类号: G21C17/104 G21C17/06

    摘要: 本发明提供一种高温气冷堆控制棒反应性价值测量的方法,包括如下步骤:步骤S1,所述被测量棒位于第一预设位置,所述反应性补偿棒位于第二预设位置;所述功率补偿棒位于预设高位;步骤S2,启动反应堆,测量所述第一倍增周期;步骤S3,调整所述被测量棒的位置并提升所述功率补偿棒;测量所述第二倍增周期;步骤S4,调整所述反应性补偿棒的位置并提升所述功率补偿棒,测量所述第三倍增周期;步骤S5,重复步骤S3~步骤S4,由所述反应堆的各个渐进周期计算所述被测量棒的反应性价值。本申请实施例的一个技术效果在于,设计合理,能够对控制棒的反应性价值进行准确的测量,且可操作性较好。

    一种高温气冷堆反应堆等温温度系数测量的方法

    公开(公告)号:CN115083638A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210725353.2

    申请日:2022-06-24

    摘要: 本发明提供一种高温气冷堆反应堆等温温度系数测量的方法,包括如下步骤:在初始状态下,将反应堆的温度维持在第一温度台阶,并使反应堆的一回路、二回路达到热平衡状态;在第一温度台阶下,根据控制棒的当前棒位以及反应堆周期计算反应堆当前温度台阶下无控制棒时的第一正反应性;将反应堆的温度由第一温度台阶调整为第二温度台阶;在第二温度台阶下,根据控制棒的当前棒位以及反应堆周期计算反应堆当前温度台阶下无控制棒时的第二正反应性;根据第一正反应性与第二正反应性的差值、第一温度阶梯与第二温度阶梯的差值计算第一反应堆等温温度系数。本发明的一个技术效果在于,设计合理,能够安全、准确地测得反应堆的等温温度系数。

    燃料元件监造管理系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118886850A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411005581.8

    申请日:2024-07-25

    IPC分类号: G06Q10/10 G06Q50/04 G06F21/60

    摘要: 本发明涉及核电技术领域,公开了燃料元件监造管理系统,包括:基础信息管理模块,用于存储项目基础信息并生成项目基础信息;账号权限设置模块,用于设置不同的角色账户及对应的操作权限;监造业务模块,用于基于操作权限,获取操作权限对应的项目基础信息;设置技术指标限值;对燃料元件监造项目的生产流程进行监测及审核,得到生产流程对应的生产进度监测结果,包括:放行报告审查、现场见证与不符合项审查;监造记录及报告模块,用于记录监测结果,生成监造报告并发送至具有查看监造报告操作权限对应的角色账户。本发明实现了燃料元件监造的电子化、智能化管理,节省了人力和时间成本,减少了人因失误,便于实时掌握燃料元件生产制造情况。

    一种适用于球床式高温气冷堆的不停堆换料计算方法

    公开(公告)号:CN114758803A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210409226.1

    申请日:2022-04-19

    IPC分类号: G21C17/06 G21C17/10 G06F17/18

    摘要: 本发明提供一种适用于球床式高温气冷堆的不停堆换料计算方法,包括:确定影响换料管理的换料参数;在一个倒料周期内,使得高温气冷堆的反应性增量ρt1与高温气冷堆的反应性减量ρt2之间的差值△ρ=ρt2‑ρt1=0,并使得有效增殖因数的平均值基于不同的倒料周期以及不同的控制棒棒位建立矩阵预测模型;根据所述矩阵预测模型在由倒料周期和控制棒棒位张成的二维空间中获得△ρ=0的第一曲线;由第一曲线和第二曲线的交点确定目标倒料周期和目标控制棒棒位。本申请实施例的一个技术效果在于,设计合理,能够准确计算球床式高温气冷堆的不停堆换料的目标倒料周期和目标控制棒棒位,有助于保证高温气冷堆安全且稳定的运行。

    一种高温气冷堆多普勒发热点功率确定的方法

    公开(公告)号:CN114743700A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210410223.X

    申请日:2022-04-19

    IPC分类号: G21C17/104 G21C17/112

    摘要: 本发明提供一种高温气冷堆多普勒发热点功率确定的方法,包括如下步骤:步骤S1,反应堆在氦气气氛下,温度为第一预设温度,将安全棒提升至上限位,调节棒和补偿棒位于次临界棒位;步骤S2,启动反应堆,提升补偿棒,使得反应堆功率以预设倍增周期增长;同时,观察反应堆功率的倍增情况;步骤S3,当观察到由于燃料的多普勒效应所引入的负反应性使反应堆功率的倍增情况出现变化时,变化点所对应的反应堆功率即是多普勒发热点功率,记录所述多普勒发热点功率。本申请实施例的一个技术效果在于,操作简单,能够快速且准确地确定高温气冷堆多普勒发热点功率,有助于提高高温气冷堆零功率物理试验的安全性和有效性。

    高温气冷堆氦气气氛下达临界的方法及装置

    公开(公告)号:CN114758799A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210420493.9

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: G21C7/12

    摘要: 本公开涉及高温气冷堆反应堆物理领域,提供一种高温气冷堆氦气气氛下达临界的方法及装置,方法包括:初始化高温气冷堆;将调节棒和补偿棒平提至预设棒位,记录当前源量程计数率;将调节棒和补偿棒平提第一预设高度,记录当前源量程计数率;根据前两次源量程计数率计算外推临界棒位,基于外推临界棒位、当前第二棒位和第二预设高度确定目标提棒高度;将调节棒和补偿棒平提目标提棒高度至目标棒位,源量程计数率稳定后记录新的第二棒位和第二源量程计数率;重复计算外推临界棒位至记录新的第二源量程计数率的步骤直至满足预设条件,将高温气冷堆过渡至临界或超临界状态。本公开可使高温气冷堆在氦气气氛下安全高效地达到临界或超临界状态。