应用于超临界水冷堆的双排六边形燃料组件

    公开(公告)号:CN102117664B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010605234.0

    申请日:2010-12-24

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明属于核反应堆燃料组件技术领域,具体涉及一种应用于超临界水冷堆的双排六边形燃料组件。目的是提供一种具有较好均匀慢化和充分慢化能力、局部功率峰值因子尽量低的燃料组件。该燃料组件在六边形组件盒内部置有多个六边形慢化剂通道,在相邻的六边形慢化剂通道之间布置两层燃料棒;并且在所述六边形组件盒中心置有一个与六边形组件盒同结构、按比例缩小的中心六边形慢化剂通道,中心六边形慢化剂通道的各个边具有连续重复排列的六边形慢化剂通道,所述组件边缘采用多个梯形慢化剂通道。本发明在相邻六边形慢化剂通道之间布置两层燃料棒,克服了单排燃料棒对靠近组件盒的燃料棒慢化较弱的缺点,又改善了慢化剂通道角点处燃料棒的慢化效果。

    用于弥散硼颗粒的输运等效方法、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115455796B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211157746.4

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本申请公开了一种用于弥散硼颗粒的输运等效方法、电子设备和存储介质,具体为:根据燃料芯体中颗粒的球形特征,建立若干不同类型的颗粒类型模型,循环所有能群的所有颗粒类型模型,计算每一能群的通量不利因子,根据所述通量不利因子修正微观输运截面,计算堆芯基体内多群宏观输运截面,求解多群玻尔兹曼中子输运方程,得到基体的多群中子通量,更新吸收反应率,对每一颗粒类型模型执行燃耗计算,得到下一时刻颗粒内的核子密度。本申请方案,在原有输运模块执行之前增加2个独立步骤,在燃耗模块计算之前增加1个步骤,整体上对程序的修改较少。本申请方案具有较高的计算精度,能够有效刻画硼颗粒的自屏效应。

    基于模型降阶和数据同化的堆芯功率分布监测方法及系统

    公开(公告)号:CN113409975B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110671185.9

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了基于模型降阶和数据同化的堆芯功率分布监测方法及系统,该方法包括:获取当前运行状态下的堆芯运行状态参数;确定当前堆芯运行状态参数的局部参数域;确定局部参数域的离散;利用堆芯物理计算程序和并行计算架构,计算离散的参数集合对应的物理场分布集合;采用模型降阶法对物理场分布集合进行降维,得到基函数;读取堆芯内外探测器读数,进行响应函数建模;进行基函数系数计算;将当前物理场近似为基函数的线性组合,系数为所求的基函数系数;不断更新局部参数域,重复以上步骤,实现对反应堆运行状态下堆芯功率分布的在线监测。本发明实现了高精度、快速度的在线计算,摆脱了背景物理场求解不准确对功率分布重构精度的影响。

    以已辐照燃料组件作为新反应堆首循环启动中子源的方法

    公开(公告)号:CN114496315A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210147487.0

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明公开了以已辐照燃料组件作为新反应堆首循环启动中子源的方法,涉及核反应堆技术领域,其技术方案要点是:从已运行反应堆所循环卸出的组件中筛选出达到预设燃耗深度的已辐照燃料组件;将已辐照燃料组件装入新反应堆中靠近堆外源量程探测器侧,作为首循环启动中子源。本发明将已运行的反应堆经过论证后的已辐照燃料组件装入新反应堆,用作新反应堆首循环的启动中子源;使得新反应堆不需要再使用一次中子源组件,为新反应堆省略了一次中子源组件,继而减少了放射性废物产生量,可显著降低放射性废物贮存和后处理成本;同时布置方式简单,避免了对临界安全不利的盲区问题。

    基于真空边界的Tone’s方法与超细群结合的共振算法

    公开(公告)号:CN114491902A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011164803.2

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于真空边界的Tone’s方法与超细群结合的共振算法,包括如下步骤:使用Tone’s方法计算每个单栅元的逃逸截面;计算在无限慢化剂条件下不同类型单栅元逃逸截面,并制作燃料总截面与燃料棒内子区域间碰撞概率的对应关系;根据前两步计算的逃逸概率计算碰撞概率的修正因子,并根据燃料总截面结合步骤2的对应关系,再乘以修正因子,得到堆芯的修正后的区域间碰撞概率;利用修正后碰撞概率求解各栅元的慢化方程,得到中子通量,计算多群截面。其优点是:使用消除黑体近似假设、所有燃料截面相同假设以及慢化剂截面不随能群变化假设,提高共振计算方法精度;使用超细群方法,精细计算燃料区域的共振自屏效应,提高实际问题计算结果的精度。

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