一种用于控制棒导向管内壁氧化膜厚度测量的传感器

    公开(公告)号:CN117704947A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311498169.X

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: G01B7/06

    摘要: 本发明涉及一种用于控制棒导向管内壁氧化膜厚度测量的传感器,包括主体骨架、多个线圈骨架,主体骨架上开设有中心孔,中心孔中心线与主体骨架轴心线一致,主体骨架内设置有参考线圈;多个线圈骨架围绕主体骨架的外周周向设置,线圈骨架的外周壁至少部分凸出于主体骨架的外周壁,线圈骨架朝向主体骨架的一侧上开设有多个容纳槽,多个容纳槽沿主体骨架的轴向依次分布,容纳槽与中心孔贯通,容纳槽内设置有检测组件,检测组件与参考线圈连接。本发明提供的传感器,设置多个线圈骨架,多个线圈骨架围绕主体骨架的外周周向设置,每个线圈骨架内设置有检测组件,在一次扫查时可以检测出导向管同一高度一周内多个位置的氧化膜厚度,大大提高检测效率。

    核燃料包壳氧化膜厚度测量装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117685866A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311510941.5

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: G01B7/06 G21C17/06

    摘要: 本发明涉及一种核燃料包壳氧化膜厚度测量装置,其包括检测件、套筒组件以及线圈组件;所述检测件安装于所述套筒组件的一端,所述套筒组件包括安装架、内套筒以及套设于所述内套筒外的外套筒;所述线圈组件设置在所述安装架上,并与所述安装架一同置于所述内套筒中;所述线圈组件与内套筒之间设置有隔热件。本发明的核燃料包壳氧化膜厚度测量装置在线圈组件表面设置隔热件,以降低温度传导速度,阻断硼酸水和核燃料组件传过来的热量;进而抑制温漂对检测结果产生的影响,确保检测结果的准确性。

    燃料组件腐蚀产物的处理方法及其处理装置

    公开(公告)号:CN118919111A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410888963.3

    申请日:2024-07-03

    IPC分类号: G21C19/50

    摘要: 本发明公开一种燃料组件腐蚀产物的处理方法及其处理装置,该燃料组件腐蚀产物的处理方法是通过在冷却剂中添加氢氧化锂以及硼酸,以将冷却剂pH值调节为碱性,控制燃料组件腐蚀产物的脱落和溶解,并利用超声波清洗设备对燃料组件进行清洗,去除燃料组件的表面污垢以及腐蚀产物。该燃料组件腐蚀产物的处理方法同时将碱性控制以及超声波清洗技术进行配合互补,在碱性控制条件下,腐蚀产物将最大限度滞留在燃料组件表面,在燃料组件卸料后,实施燃料组件超声波清洗,可最大效率地去除活化腐蚀产物源项,同时也消除了燃料组件表面污垢沉积带来的垢致轴向偏移与垢致腐蚀风险,可大幅减少氧化净化时间,从而节约大修关键路径。

    核电厂核燃料组件信息管理系统和方法

    公开(公告)号:CN117524525A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311381358.9

    申请日:2023-10-23

    IPC分类号: G21D3/00

    摘要: 本发明涉及核电厂核燃料组件信息管理系统和方法,包括:人机交互界面;将新组件信息一键导入数据库的新组件到场管理模块;对数据库中的组件燃耗信息进行更新的停堆燃耗管理模块;将机组循环信息一键导入数据库的机组循环信息管理模块;对数据库中的组件位置信息进行更新的组件移动管理模块;执行机组在卸料和/或装料后对核燃料组件衰变热计算的划分并生成数据表的衰变热分组管理模块;执行对卸料组件在乏池分区的识别并生成卸料组件分区表的卸料组件分区管理模块。本发明实现了核燃料组件信息快速维护、衰变热计算自动化分组、卸料组件自动分区等功能,大幅减少相关工作人力投入,提升工作效率,并减少了人因失误风险。

    核电厂预测破损组件燃耗的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114765078A

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110673729.5

    申请日:2021-06-17

    IPC分类号: G21C17/04

    摘要: 本发明公开了一种核电厂预测破损组件燃耗的方法,包括步骤:S1、推导裂变产物为惰性气体同位素i的理论值;做理论标准曲线;S2、绘制U和Pu裂变份额随燃耗变化的标准曲线;S3、主回路惰性气体同位素活度检测;S4、根据主回路惰性气体同位素活度数据计算实际值:S5、做实际曲线;通过调整U‑235裂变份额α,使得绘制的拟合曲线的拟合结果最接近理论标准曲线,获得破损组件中U‑235实际裂变份额α;S6、根据裂变份额和燃耗的关系曲线、实际裂变份额α,得到破损组件的燃耗。本发明的方法适用于所有燃料破损的情况,及时准确的给出破损组件的燃耗和位置,并将燃料破损对机组运行的影响降至最低。

    堆芯参数的堆外测量方法和系统,及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN118588330A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410599733.5

    申请日:2024-05-14

    IPC分类号: G21C17/10 G06F17/11

    摘要: 本发明涉及堆芯参数的堆外测量方法和系统,及计算机可读存储介质。其中,堆芯参数的堆外测量方法,包括以下步骤:S1:通过堆外探测器通道获取堆芯的上部电流和下部电流;S2:根据堆外探测器通道的校刻系数和修正函数,结合上部电流和下部电流,得到修正后的堆芯参数;堆芯参数包括堆芯功率和堆芯轴向功率偏差;其中,修正函数可以根据以下步骤得到:S41:获取反应堆在首次启动时在数个功率平台下的现场实验数据;S42:根据现场实验数据,得到修正系数;S43:根据修正系数,得到与功率平台线性相关的修正函数。本堆芯参数的堆外测量方法可以解决反应堆负荷变化所带来的测量偏差问题。

    机组非平衡态的通量图测量方法、装置、存储介质和终端

    公开(公告)号:CN117153439A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311073025.X

    申请日:2023-08-23

    IPC分类号: G21C17/108

    摘要: 本发明涉及机组非平衡态的通量图测量方法、装置、存储介质和终端,包括以下步骤:模拟试验工况下的理论中子通量数据;基于理论中子通量数据计算瞬态工况下通量图测量期间的理论堆芯通量分布的相对变化率;在机组非平衡工况下进行通量图测量,获得非平衡工况下的实测堆芯通量分布数据;通过理论堆芯通量分布的相对变化率对实测堆芯通量分布数据进行修正,获得机组在非平衡态工况下的堆芯通量测量数据。本发明可以在机组非平衡态下进行通量图测量,从而为堆芯安全评价提供依据,可以在瞬态后非平衡态下执行定期试验,避免定期试验超期风险,可以大幅缩短平台等待稳定的时间,缩短机组大修后上行关键路径。

    破损燃料组件燃耗预测方法

    公开(公告)号:CN114220580B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202011422846.6

    申请日:2020-12-08

    IPC分类号: G21C17/04

    摘要: 本发明公开了一种破损燃料组件燃耗预测方法,包括:S1、确定燃料组件的最大设计燃耗、燃耗步长、富集度以及铀的质量;S2、计算获得燃料组件中裂变产物在不同燃耗点的质量;S3、提取裂变产物中Cs‑134和Cs‑137在不同燃耗点的质量,计算获得Cs‑134和Cs‑137在不同燃耗点的质量比值;S4、结合Cs‑134和Cs‑137的半衰期和质量数,计算两者的放射性活度比值;S5、根据Cs‑134和Cs‑137的放射性活度比值获得其随燃耗的变化趋势,得到燃料组件的燃耗与Cs‑134和Cs‑137的放射性活度比值的对应关系。本发明能够在机组运行期间提前预判破损燃料组件的燃耗,找出其在堆芯位置,有利于提前制定大修啜吸及紧急换料设计预案,确保在大修期间采取及时有效的检查策略,以减少人员受照剂量和大修关键路径。