一种基于SP3方程的反应堆中子噪声分析方法及系统

    公开(公告)号:CN113312791A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110671183.X

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于SP3方程的反应堆中子噪声分析方法及系统,该方法包括:S1:获取反应堆堆芯几何的扰动项;S2:对反应堆堆芯几何进行网格离散,得到离散的网格和网格点;S3:基于所述离散的网格及各扰动项产生扰动的频点,分别对含时SP3输运方程和SP3噪声方程在所述网格点上进行离散,得到离散节点方程;S4:将离散节点方程分别组装系数矩阵与方程源项,分别得到总体SP3输运方程、总体SP3噪声方程;并对得到的总体SP3输运方程及总体SP3噪声方程使用迭代法进行数值计算,得到该扰动频点下的中子噪声分布;S5:计算所有频点的中子噪声分布。本发明可同时保证计算精度和速度,可为堆芯监测和故障诊断提供保障。

    一种压水堆堆芯的平衡循环18个月换料装载方法

    公开(公告)号:CN108039216B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201711293512.1

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯的平衡循环18个月换料装载方法,压水堆堆芯由121组燃料组件组成,首循环采用18个月换料策略;从第二循环开始直至平衡循环,每次换料装入全堆1/3数量的新燃料组件,堆芯采用低泄漏装载模式,堆芯采用的固体可燃毒物为一体化钆固体可燃毒物,低泄漏装载模式为新燃料组件置于堆芯内圈并与燃耗较浅的旧组件交叉间隔布置,已燃耗较深的旧组件则放置于堆芯最外圈。本发明所述的平衡循环的装载模式采用完全低泄漏装载模式,降低中子泄漏率,提高燃料利用率;换料时每次装入44组富集度为4.45%到4.95%的载钆新燃料组件,平衡循环堆芯的循环长度不低于480等效满功率天,保证了安全性、提高了经济性。

    用于堆芯在线监测的探测器失效应对方法及电流恢复方法

    公开(公告)号:CN109887625A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910172204.6

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明涉及核反应堆堆芯在线监测领域,公开了用于堆芯在线监测的探测器失效应对方法及电流恢复方法,电流恢复方法包括步骤:S11、获得各探测器的理论计算电流;S12、根据步骤S11中获得的理论电流分布使用三维耦合系数法计算出三维电流耦合系数;S13、根据步骤S12中获得的三维电流耦合系数计算出失效探测器的电流值。探测器失效应对方法包括S1、采用三维耦合系数法计算出失效电流值;S2、根据步骤S1中获得的失效电流值计算出堆芯功率分布和核焓升因子。本发明保障了在线监测系统软件在无探测器数据的情况下正常连续稳定地运行,并且尽可能准确地给出堆芯的功率分布等被监测参数的实时数据,提高了在线监测系统软件的稳定性和可靠性。

    一种超大型压水堆堆芯长循环换料装载方法

    公开(公告)号:CN109036603A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810841311.9

    申请日:2018-07-27

    CPC classification number: G21C19/205

    Abstract: 本发明公开了一种超大型压水堆堆芯长循环换料装载方法,全堆芯共采用221组燃料组件,堆芯活性段高度为14英尺,热功率不低于4588MWt,每次加入80~116组新燃料组件。新燃料组件的富集度配比可根据循环长度的具体要求灵活调整,可实现不低于55EFPD的调整范围,通过增减新燃料组件可额外实现±30EFPD左右的机动循环。新燃料组件所带载钆燃料棒的数量及钆的质量分数可以根据展平堆芯功率分布的需要加以确定。新燃料组件的轴向分区可根据堆芯轴向功率分布变化特性加以设置。该方法能够满足核电厂向18~24个月长循环燃料管理过渡的需求,可增加发电量,降低电厂比投资,并抑制堆芯轴向功率的振荡、提高堆芯轴向安全特性。

    载钆燃料棒及具有载钆燃料棒的燃料组件及压水堆堆芯

    公开(公告)号:CN104952492B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510235002.3

    申请日:2015-05-11

    CPC classification number: Y02E30/32 Y02E30/38

    Abstract: 本发明公开了一种载钆燃料棒及具有载钆燃料棒的燃料组件及压水堆堆芯。载钆燃料棒的燃料芯体由回收铀氧化物和Gd2O3构成,Gd2O3的质量分数为3%~5%,回收铀氧化物的质量分数为95%~97%。具有载钆燃料棒的燃料组件,包括燃料棒、导向管、仪表管,燃料棒、导向管、仪表管排列成方形结构,仪表管排布在燃料组件中心;燃料棒包括不含钆燃料棒和前述载钆燃料棒。压水堆堆芯采用前述具有载钆燃料棒的燃料组件协助控制堆芯剩余反应性。本发明应用回收铀燃料制成载钆燃料棒和燃料组件用于堆芯,满足堆芯安全要求,同时满足堆芯剩余反应性控制对固体可燃毒物的需求,有效节约了铀资源并减少了回收铀储存费用。

    一种采用铒可燃毒物的24个月换料堆芯装载方法

    公开(公告)号:CN105139900B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510398020.3

    申请日:2015-07-09

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种采用铒可燃毒物的24个月换料堆芯装载方法,换料装载采用低泄漏堆芯装载模式,新燃料组件置于堆芯里圈,堆芯最外圈放置已燃耗过的旧组件,新燃料组件中装有载铒燃料棒,载铒燃料棒布置在堆芯中功率峰较高的位置。本发明的有益效果是:能够满足24个月燃料管理策略,可减少机组大修次数,降低年均大修费用,提高核电机组的能力因子,提高年负荷因子,增加年度电量,有利于经济性的提高,可在年换料和18个月换料的基础上进一步提高核电厂运行的经济性。

    一种核电站的核反应堆堆芯布置

    公开(公告)号:CN103474101B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201210186416.8

    申请日:2012-06-08

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于一种核反应堆堆芯布置,具体涉及及一种十万仟瓦级核电站的核反应堆的堆芯布置。一种核电站的核反应堆堆芯布置,堆芯内部包括三种不同富集度的核燃料棒,最低富集度和中间富集度的核燃料组件间隔的分布在堆芯内部,最高富集度的核燃料组件布置在堆芯外部,外围布置有反射层。本发明的优点是,由于本发明的堆芯功率密度较低,热工安全裕度较高,堆芯由三种不同富集度的核燃料组件组成,燃料棒轴向进行了分区,有利于展平堆芯功率。采用这种堆芯的核电站,其运行安全性将得到极大提高。而且由于反应堆堆芯较小,采用这种堆芯的核电站建造成本较低,有利于模块化建造。

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