一种方形组件核电站反应堆堆芯非对称装载方法

    公开(公告)号:CN114783631B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202210196249.9

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明涉及一种方形组件核电站反应堆堆芯非对称装载方法。采用本发明所提供的方形组件核电站反应堆堆芯非对称装载方法,通过keff等效、可燃毒物含量等效的方法来设计非对称装载的方案,用于改善由于非对称装载引起的象限功率倾斜及可燃毒物不对称引起的象限功率倾斜,从数值计算角度来为非对称装载提供辅助,更能系统地解决非对称装载的问题。采用本发明所提供的方法进行不对称堆芯装载,在燃料组件破损时,不必弃用破损组件的对称位置的组件,能够在保证堆芯安全运行的前提下,提高堆芯的燃料经济性。

    一种采用全陶瓷微胶囊封装燃料组件的首循环24个月压水堆堆芯及其装载方法

    公开(公告)号:CN119296824A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411328568.6

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明公开一种采用全陶瓷微胶囊封装燃料组件的首循环24个月压水堆堆芯及其装载方法,堆芯由177组全陶瓷微胶囊封装燃料组件组成,将各个组件按富集度大小分三个区装载,三个区的组件的富集度均控制在8%~10%的区间内,将富集度最高的组件置于堆芯外区,该组件共72组,其中部分组件中的可燃毒物棒为8根,另一部分组件中的可燃毒物棒为12根;将富集度相对较低的组件布置在堆芯中区,该组件共32组,且组件中的可燃毒物棒均为12根;将富集度最低的组件布置在堆芯内区,该组件共73组,且组件中的可燃毒物棒均为12根。本发明堆芯功率相比于采用棒状燃料时提高15%,可达到3500MW,首循环寿期长度达到24个月寿期长度,堆芯安全性和经济性明显提高。

    一种小型堆全寿期慢化剂温度系数的快速估算方法及装置

    公开(公告)号:CN118733950A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410717170.5

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明公开一种小型堆全寿期慢化剂温度系数的快速估算方法及装置,该方法包括:S1,计算待分析的SiC包壳小型堆与现有的Zr包壳小型堆的燃耗深度为BU0时,在工况0下的慢化剂温度系数差D0;S2,基于慢化剂温度系数差D0,计算待分析的SiC包壳小型堆与现有的Zr包壳小型堆的等效系数B;S3,根据等效系数B,计算待分析的SiC包壳小型堆与现有的Zr包壳小型堆的燃耗深度为BU1时,在工况1下的慢化剂温度系数差D1;S4,基于慢化剂温度系数差D1,计算得到待分析的SiC包壳的小型堆的燃耗深度为BU1时,在工况1下的慢化剂温度系数MTC1。本发明可快速估算出SiC包壳的小型堆全寿期的慢化剂温度系数,打破现有技术中对程序建模的限制。

    核反应堆乏燃料组件核素成分精确分析方法

    公开(公告)号:CN115017785B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210552853.0

    申请日:2022-05-21

    Abstract: 一种核反应堆乏燃料组件核素成分精确分析方法,步骤如下:针对压水堆,基于燃料组件的加工制造参数和堆芯运行给出的乏燃料组件运行历史数据,对乏燃料组件的焚烧和衰变过程进行详细数值模拟,获得精细的核素成分及其随时间的变化过程,该方法直接使用目前精细核数据库,通过轴向逐层分析法分析三维乏燃料组件,在每一层,称之为栅格,都直接采用非均匀一步法的中子‑光子输运与核素燃耗的高阶耦合分析技术,能分析方形和六边形的燃料组件,能分析棒状、板状、环状、套管状等形式的燃料,能分析功率水平、硼浓度、燃料慢化剂温度、可燃毒物拔除、控制棒插入和抽出等多种运行历史。

    基于中子符合计数的溶液系统钚浓度估算方法及监测系统

    公开(公告)号:CN111751866B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202010411599.3

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于中子符合计数的溶液系统钚浓度估算方法及监测系统,通过采用三维蒙特卡罗程序计算修正因子,对“点模型”方程组进行中子吸收效应的修正、(α,n)中子与裂变中子能谱差异的修正、诱发裂变中子与自发裂变中子探测效率差异的修正,使得改进的“点模型”方程组的中子符合计数计算结果能够准确反映铀钚溶液系统外中子探测系统中子符合计数的测量结果,从而可以较为准确的预测估算铀钚溶液系统的钚浓度。该种方法实现了对铀钚溶液系统钚浓度的非破坏性监测分析,是一种先进的、具有工程可行性的溶液系统钚浓度估算方法。

    确定后处理厂溶液系统铀钚同位素成分假定的方法

    公开(公告)号:CN115985405A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211624309.9

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种确定后处理厂溶液系统铀钚同位素成分假定的方法,根据后处理厂的处理对象,确定处理对象的组件参数、辐照历史参数,进而确定临界安全分析用核素成分计算参数的保守组合,开展不同控制棒插入状态的核素成分计算,建立核素成分数据库,结合不同堆型乏燃料组件需考虑的辐照历史中控制棒插入范围、处理对象保守的组件轴向燃耗分布,确定满足铀钚同位素成分假定的不同初始富集度乏燃料组件平均燃耗限值,根据与不同初始富集度的乏燃料组件平均燃耗的范围及分布进行对比后调整迭代分析,使在确定的铀钚同位素成分假定及其对应乏燃料组件平均燃耗限值下,后处理厂刚好能够处理绝大多数的乏燃料组件,尽可能地提高临界安全设计的经济性。

    一种卧式临界装置及紧急停堆保护系统

    公开(公告)号:CN115312212A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211005390.2

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开一种卧式临界装置的紧急停堆保护系统,包括若干个用于流通中子毒物溶液的停堆保护单元,每个停堆保护单元包括毒物通道、贮存箱、以及接收箱,所述毒物通道穿设于卧式临界装置的堆芯结构中,所述贮存箱与所述毒物通道的一端相连,并处于所述堆芯结构的上方,所述接收箱与所述毒物通道的另一端相连,并处于所述堆芯结构的下方,贮存箱用于存放中子毒物溶液,并在触发紧急停堆保护时将所述中子毒物溶液流入到毒物通道中,接收箱用于在完成紧急停堆保护后接收毒物通道流出的中子毒物溶液。本发明还公开一种卧式临界装置。本发明中的紧急停堆保护系统能够在不显著增加卧式临界装置高度的情况下,实现卧式临界装置的非能动紧急停堆保护。

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