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公开(公告)号:CN100437835C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200580000433.6
申请日:2005-02-04
申请人: 阿利发NP有限公司
CPC分类号: G21C3/322 , G21C3/18 , G21C3/352 , G21Y2002/101 , G21Y2002/103 , G21Y2002/304 , G21Y2004/302 , Y02E30/32 , Y02E30/38
摘要: 用于压水核反应堆的燃料元件包含大量燃料棒(2),它们在多个相互轴向间隔距离的定位格架(4d)内导引,定位格架由栅格隔板(20)构成,它们分别形成一具有大量栅格单元(6)的栅格,栅格单元成行和列设置,其中栅格隔板(20)具有用来产生冷却水的具有平行于定位格架平面定向的横向流动分量的流动的导流元件(26)。所述导流元件将一平行于定位格架平面定向的横向流动分量作用于冷却水,该冷却水在燃料棒(2)之间相应地在各子流道(30)内轴向流动,按照本发明设想,至少一个定位格架(4)由许多分区(50a-d)构成,它们分别大于一个栅格单元(6),并且导流元件设计成这样并这样分布在定位格架(4)内,使得在经过每个分区(50a-d)的通流中产生一个横向流动分布,它使得至少几乎只有在位于分区内部的子流道(6)之间进行冷水交换。
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公开(公告)号:CN1161482C
公开(公告)日:2004-08-11
申请号:CN02126512.7
申请日:2002-07-19
申请人: 韩国原子力研究所 , 韩国水力原子力株式会社
IPC分类号: C22C16/00
CPC分类号: C22C16/00 , C22F1/186 , G21C3/07 , G21Y2002/103 , G21Y2004/10 , G21Y2004/20 , Y02E30/40
摘要: 本发明涉及制备用于核燃料棒包层的具有优异耐腐蚀性的含铌的锆基合金的方法。本发明的方法包括熔化合金、β-锻造、β-淬火、热加工、真空退火、冷加工、中间退火和最终退火,藉此α-Zr基体中的铌浓度从过饱和状态降低至平衡状态,以改善合金的耐腐蚀性。该含铌的锆基合金可应用于轻水反应堆和重水反应堆中芯的核燃料棒包层。
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公开(公告)号:CN1365119A
公开(公告)日:2002-08-21
申请号:CN02101538.4
申请日:2002-01-09
申请人: 三菱麻铁里亚尔株式会社
IPC分类号: G21C3/07
CPC分类号: C22C16/00 , G21C3/07 , G21Y2002/103 , G21Y2002/104 , G21Y2004/10 , Y02E30/40
摘要: 本发明为提供具有高强度和优良耐蚀性的Zr合金制核反应堆燃料被覆管而作。本发明核反应堆燃料被覆管由如下Zr合金构成:由具有含Nb:1.35~2.15质量%、余量由Zr和不可避免的杂质构成的组成的Zr合金,或者,由具有含Nb:0.4~2.15质量%、Cr:0.01~0.7质量%、余量由Zr和不可避免的杂质构成的组成的Zr合金所构成。
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公开(公告)号:CN1113267A
公开(公告)日:1995-12-13
申请号:CN94118829.9
申请日:1994-11-24
CPC分类号: G21C3/07 , G21Y2002/103 , G21Y2004/10 , G21Y2004/20 , Y02E30/40
摘要: 一种制造适宜作用核燃料棒锆基合金外壳管的方法。该合金含0.18wt%—0.25wt%的铁、0.07wt%—0.13wt%的铬、0.35wt%—1.70wt%的锡、900ppm—2300ppm的氧、80ppm—200ppm的碳和50ppm—120ppm的硅。对该合金的坯材进行连续冶金处理和热处理。其Fe/Cr比在1.6—3范围内。在至少一次轧制后,在惰性气氛中的多次退火,使∑A优选在2×10-17—2×10-16的范围内。对拉制处理所得的包壳管完成第一次轧制道次时,无需中间退火。
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公开(公告)号:CN87104308A
公开(公告)日:1988-02-24
申请号:CN87104308
申请日:1987-05-19
IPC分类号: G21C3/34
CPC分类号: G21C3/32 , G21C3/322 , G21Y2002/103 , G21Y2002/201 , G21Y2004/30 , G21Y2004/302 , Y02E30/38
摘要: 用于核反应堆堆芯的燃料组件,包括位于组件上部的隔离格架,彼此间排列的距离小于位于组件下部的格架。上部格架对冷却剂的搅动作用比下部格架要更强烈,以便减小上部的腐蚀以及减小护套顶部与冷却剂之间的温度差。
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公开(公告)号:CN105814235B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201480067453.4
申请日:2014-12-08
申请人: 阿科姆工程合资(控股)公司
发明人: 彼得尼克佛罗维奇·马提诺夫 , 拉多米萨米列维奇·阿苏卡杜林 , 阿勒塞尼科拉维奇·斯多罗申克 , 孔斯坦尼德米特列维奇·伊娃诺夫 , 阿勒克桑德尤列维奇·勒基 , 赛德米尔法索维奇·萨里克普罗 , 阿勒克桑德依凡诺维奇·菲林 , 塞盖维克多若维奇·布拉夫金
CPC分类号: G21C13/087 , C23C22/73 , G21C17/0225 , G21Y2002/103 , G21Y2004/20 , Y02E30/40
摘要: 一种核反应堆钢表面的回路内钝化方法包括用液态金属冷却剂填充核反应堆一回路,在液态金属冷却剂中加入能够与一回路元件的材料相互反应并形成保护膜的试剂,将其中加入有试剂的液态金属冷却剂的温度加热到能够形成保护膜的状态。将其中加入有试剂的液态金属冷却剂一直保持在该温度下,直到在一回路元件材料的表面上形成密实的保护膜。通过浸入到液态金属冷却剂中的叶轮泵叶片的旋转摩擦对其中加入有试剂的液态金属冷却剂进行加热。因此本发明提供了一种更简单的钝化过程以及更可靠的钝化模式,同时提高了钝化的安全性并使钢表面钝化过程的控制更简单。
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公开(公告)号:CN105556614B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201480050894.3
申请日:2014-05-08
申请人: 阿科姆工程合资(控股)公司
IPC分类号: G21C17/025
CPC分类号: G21C17/025 , G21C15/247 , G21Y2002/103 , G21Y2004/30
摘要: 本发明涉及核动力学,并可在含铅的液态金属冷却剂发电站中,尤其是在快中子反应堆中使用。所提供的具有设置在反应堆壳体的“热的”和“冷的”区域内的连续运行的氧气热力学活度传感器的核反应堆、监测冷却剂中氧气的热力学活度的方法和系统以及附加的定期运行的传感器能够对在任何规定的运行模式下的液态金属冷却剂中氧气的热力学活度是否维持在规定的数值进行持续监测。
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公开(公告)号:CN105814235A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201480067453.4
申请日:2014-12-08
申请人: 阿科姆工程合资(控股)公司
发明人: 彼得尼克佛罗维奇·马提诺夫 , 拉多米萨米列维奇·阿苏卡杜林 , 阿勒塞尼科拉维奇·斯多罗申克 , 孔斯坦尼德米特列维奇·伊娃诺夫 , 阿勒克桑德尤列维奇·勒基 , 赛德米尔法索维奇·萨里克普罗 , 阿勒克桑德依凡诺维奇·菲林 , 塞盖维克多若维奇·布拉夫金
CPC分类号: G21C13/087 , C23C22/73 , G21C17/0225 , G21Y2002/103 , G21Y2004/20 , Y02E30/40
摘要: 一种核反应堆钢表面的回路内钝化方法包括用液态金属冷却剂填充核反应堆一回路,在液态金属冷却剂中加入能够与一回路元件的材料相互反应并形成保护膜的试剂,将其中加入有试剂的液态金属冷却剂的温度加热到能够形成保护膜的状态。将其中加入有试剂的液态金属冷却剂一直保持在该温度下,直到在一回路元件材料的表面上形成密实的保护膜。通过浸入到液态金属冷却剂中的叶轮泵叶片的旋转摩擦对其中加入有试剂的液态金属冷却剂进行加热。因此本发明提供了一种更简单的钝化过程以及更可靠的钝化模式,同时提高了钝化的安全性并使钢表面钝化过程的控制更简单。
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公开(公告)号:CN101720488B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN200880007103.3
申请日:2008-02-21
申请人: 阿海珐有限公司
IPC分类号: G21C15/18 , G21C19/307
CPC分类号: G21C15/18 , G21C19/307 , G21Y2002/103 , G21Y2002/201 , G21Y2002/50 , G21Y2004/40 , Y02E30/40
摘要: 本申请公开了具有改进的冷却系统的核电设备,所述冷却系统使用固体或流体形式的纳米颗粒以改进热传导并减少腐蚀。将纳米颗粒输送到闭合的冷却回路,例如CCWS(300)。本申请还公开了供给纳米颗粒的方法。
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公开(公告)号:CN101925681A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200880125476.0
申请日:2008-12-15
申请人: 阿海珐核能公司
发明人: D·赫兹
CPC分类号: C21D7/06 , C21D10/005 , C22C16/00 , C22F1/00 , G21C3/20 , G21C7/10 , G21C21/02 , G21C21/18 , G21Y2002/103 , G21Y2004/40 , Y02E30/39
摘要: 本发明涉及用于锆或铪合金部件的至少部分的表面处理方法,其特征在于包括至少一个将合金的表面层进行纳米组织化的操作,以便使得该合金上在至少5μm的厚度中具有小于或等于100nm的晶粒尺寸,在温度小于或等于部件在其制造期间先前所经受的最后热处理操作的温度下进行该纳米组织化。本发明还涉及以这种方式处理的锆或铪合金部件。
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