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公开(公告)号:CN114220561A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111328296.6
申请日:2021-11-10
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C7/10 , G21C21/18 , C23C16/32 , C23C16/442
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆吸收球表面涂层的制备方法及设备,本发明方法包括如下步骤:1)、将吸收球颗粒通过加料口加入流化床反应器中;2)、将三氯甲基硅烷置于蒸发器中,以氢气为载气将三氯甲基硅烷送入流化床反应器,维持温度1500‑1550℃,气相沉积1.5‑2.5h,三氯甲基硅烷在流化床反应器中裂解,后形成碳化硅,气相沉积于吸收球颗粒上,形成致密的碳化硅保护层。本发明通过在吸收球碳化硼颗粒表面形成一层坚固耐磨、致密的碳化硅涂层,形成光滑的小球,隔绝吸收球在运行过程中产生粉尘,确保反应堆的控制不受碳化硼粉尘的影响。
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公开(公告)号:CN114005569B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111272672.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
Abstract: 本发明提供的一种低放射性有机废液处理系统,包括:第一储液箱、接触反应塔、臭氧发生器、臭氧尾气破坏器、第二储液箱以及监测仪,接触反应塔内部装载有固体催化剂,监测仪设于所述接触反应塔上,用于实时监测固体催化剂的放射性水平,并适于发出报警信号。本发明采用臭氧加固体催化剂的方式,对废液中的有机物进行分解;在固体催化剂的催化作用下,有助于缩短分解时间;并且需要的臭氧量较少,有助于降低运行成本。通过监测仪实时监测固体催化剂的放射性活度浓度,当放射性活度浓度值达到设定值时,发出警报、提醒更换固体催化剂,从而避免固体催化剂成为放射性固体废物。
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公开(公告)号:CN114300165A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111477713.3
申请日:2021-12-06
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C17/04
Abstract: 本发明涉及一种高温气冷堆堆内燃料元件破损检测方法及检测系统,该检测方法包括检测一回路氦气中Kr‑88和Xe‑138含量水平及其变化,判断堆内燃料元件是否发生破损。当反应堆稳定运行时,记录Kr‑88、Xe‑138含量的稳定水平数据分别为K1、X1;检测时,记录Kr‑88和Xe‑138含量水平数据为K2、X2;当(K2‑K1)/K1≥20%,或者(X2‑X1)/X1≥20%,则判断堆内燃料元发生破损。本发明方法可单独用于检测,也可与现有监测方法同时使用,从而提高高温气冷堆堆内燃料元件破损检测结果的可靠性和及时性。
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公开(公告)号:CN114215617A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111295635.5
申请日:2021-11-03
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: F01K11/02 , F01K25/08 , F01D15/10 , F01D15/08 , F01K17/02 , F04B41/06 , F04B39/06 , C25B1/042 , C25B9/67 , F24D3/00
Abstract: 本发明提供了一种高温气冷堆核能发电、制氢和供暖三联产系统及方法,其中系统包括反应堆堆芯、蒸汽发生器、电解池、氦气透平、发电机、低压压缩机、高压压缩机、中间冷却器、预冷却器、回热器。蒸汽发生器的入口与反应堆堆芯的出口连通,蒸汽发生器的蒸汽管道与电解池连通;氦气透平的进气口与蒸汽发生器的出口连通,氦气透平通过主轴连接发电机、高压压缩机和低压压缩机。本发明所述高温气冷堆核能发电、制氢和供暖三联产系统,利用高温气冷堆输出高品质工艺热的特点,使用氦气透平发电和高温电解制氢来实现高温发电和制氢,并利用透平发电中的余热实现制氢、发电和供热三联产,可达到“热尽其用”的目的。
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公开(公告)号:CN114203316A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111316038.6
申请日:2021-11-08
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C17/028 , G21C17/032 , G21C17/112
Abstract: 本发明提供了一种高温气冷堆非热平衡工况下反应堆功率测量方法及其系统,其中,测量方法包括以下步骤:基于理论假设,获得反应堆相对功率的计算公式;在热平衡工况下,获得反应堆相对功率和反应堆热功率,计算出反应堆热功率与相对功率的比例系数;将计算出的反应堆热功率与相对功率的比例系数带入理论模型,并在线获得实时反应堆相对功率,通过反应堆热功率与相对功率的比例系数转化即可得反应堆热功率。本发明所述的高温气冷堆非热平衡工况下反应堆功率测量方法,通过一回路氦气进出口温差和流量测定的方法,来确定反应堆功率,可以克服核测系统由于控制棒布置变化对反应堆热功率测量带来的不确定性。
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公开(公告)号:CN114292108B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111436340.5
申请日:2021-11-29
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C7/24 , C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/63 , G21C7/06
Abstract: 本发明涉及一种控制棒用碳化硼‑氧化钆中子吸收体材料及其制备方法,该碳化硼‑氧化钆中子吸收体材料由以下质量份的原料组分制备得到:天然碳化硼粉体50~90份,氧化钆10~50份。本发明还提供了上述中子吸收体材料的制备方法。本发明制备的吸收体是可以替代B4C芯块的高中子吸收价值的碳化硼‑氧化钆(B4C‑Gd2O3)混合烧结陶瓷吸收体,可以减少控制棒数量,简化高温气冷堆功率调节和停堆系统设计方案。
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公开(公告)号:CN114203316B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111316038.6
申请日:2021-11-08
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C17/028 , G21C17/032 , G21C17/112
Abstract: 本发明提供了一种高温气冷堆非热平衡工况下反应堆功率测量方法及其系统,其中,测量方法包括以下步骤:基于理论假设,获得反应堆相对功率的计算公式;在热平衡工况下,获得反应堆相对功率和反应堆热功率,计算出反应堆热功率与相对功率的比例系数;将计算出的反应堆热功率与相对功率的比例系数带入理论模型,并在线获得实时反应堆相对功率,通过反应堆热功率与相对功率的比例系数转化即可得反应堆热功率。本发明所述的高温气冷堆非热平衡工况下反应堆功率测量方法,通过一回路氦气进出口温差和流量测定的方法,来确定反应堆功率,可以克服核测系统由于控制棒布置变化对反应堆热功率测量带来的不确定性。
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公开(公告)号:CN114388151A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111546921.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
Abstract: 本发明提出一种球床反应堆结构,将控制棒孔道和吸收球孔道布置在堆芯的中间反射层和侧反射层中,其中堆芯呈环形圆柱体结构,中间反射层位于堆芯中心位置,侧反射层位于堆芯外侧。通过将控制棒和吸收球布置在堆芯的中间反射层和侧反射层中,可提高中子吸收价值,展平堆芯分布,提高堆芯功率密度,减少控制棒和吸收球的数量,有利于反应堆压力容器顶盖的开孔布置。
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公开(公告)号:CN114242280A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111364645.X
申请日:2021-11-17
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C17/104 , G21C17/14
Abstract: 本公开提出了一种反应堆反应性测量方法、装置、设备及存储介质,涉及核反应堆技术领域,具体实现方案为:反应堆在超临界状态下,堆芯中子以指数规律增长。获取连续时间段内气冷反应堆泄露中子的多个计数率计数;对多个计数率计数进行自然对数处理,以确定增长率参数;基于获得的增长率参数与反应堆倍增周期的关系,确定与增长率参数对应的目标反应堆倍增周期;根据反应堆倍增周期与反应性值之间的映射关系,确定气冷堆的目标反应性值。由此,通过采集源量程计数,对源量程计数进行对数处理,较精确的得到反应堆的周期,从而得到反应堆的反应性值,提高了周期测量的稳定性,而且可以通过较短时间的数据可得出堆芯稳定的周期,减少了测量时间。
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公开(公告)号:CN114242280B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111364645.X
申请日:2021-11-17
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司
IPC: G21C17/104 , G21C17/14
Abstract: 本公开提出了一种反应堆反应性测量方法、装置、设备及存储介质,涉及核反应堆技术领域,具体实现方案为:反应堆在超临界状态下,堆芯中子以指数规律增长。获取连续时间段内气冷反应堆泄露中子的多个计数率计数;对多个计数率计数进行自然对数处理,以确定增长率参数;基于获得的增长率参数与反应堆倍增周期的关系,确定与增长率参数对应的目标反应堆倍增周期;根据反应堆倍增周期与反应性值之间的映射关系,确定气冷堆的目标反应性值。由此,通过采集源量程计数,对源量程计数进行对数处理,较精确的得到反应堆的周期,从而得到反应堆的反应性值,提高了周期测量的稳定性,而且可以通过较短时间的数据可得出堆芯稳定的周期,减少了测量时间。
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