-
公开(公告)号:CN115408863A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211061565.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种质子加速器孔道贯穿辐射屏蔽设计方法,包括建立质子轰击靶核的模型,通过虚拟网格技术统计次级粒子输运过程中的剂量率分布场,同时,使用权重窗生成器得到权重窗下限参数文件;根据剂量场分布得到权重窗下限参数和源偏倚参数,从而使用该参数获得孔道位置处剂量率和基于网格技术的剂量率分布,并进行孔道贯穿辐射屏蔽设计;可以实现质子加速器辐射屏蔽设计中针对强电、弱电、暖通、给排水、工艺系统以及设备等贯穿管道外部的剂量率计算,实现多贯穿件协同设计,提升屏蔽设计的经济性和效率,高效合理的完成质子加速器孔道贯穿的辐射屏蔽分析和设计。
-
公开(公告)号:CN115064295A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210636177.5
申请日:2022-06-07
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21G1/02
Abstract: 本发明涉及一种利用重水堆核电站生产放射性同位素的系统和方法,包括生产通道,包括连接在一起的直管段、弯管段和斜管段,直管段底端靠近重水堆排管容器内侧底部,直管段顶端伸出至排管容器上部空间并与弯管段的首端连接,弯管段的末端与斜管段的首端连接,斜管段的末端设有牵引机构;小车,位于生产通道内部用于承载靶盒,一端连接配重块,另一端通过牵引绳连接牵引机构;自动运输设备,位于排管容器上方空间,用于运输靶盒。从重水堆反应平台上预留的孔道,将靶盒以自重的方式送入堆芯区域内,利用重水堆内的辐照将靶盒内的材料转换为放射性同位素。
-
公开(公告)号:CN113851241A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111108639.8
申请日:2021-09-22
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明属于核电技术领域,具体公开了一种混凝土仓筒式乏燃料贮存装置的通风及辐射防护结构,包括混凝土屏蔽体和通风系统,通风流道采用迷宫式设计,特别是内层通风道与外层通风道形成方位角迷宫;通风流道中安装屏蔽栅格。本发明通风流道迷宫式设计大大提升了辐射屏蔽效果,此外屏蔽栅格在保持通风性能的基础上,提升了放射性中子和光子的衰减功能,降低了经由通风流道泄漏至外环境的辐照水平,从而降低工作人员运维过程中接受的辐照剂量,具有屏蔽效果好、屏蔽材料成熟,价格经济,且通风流道结构简单、建造方便的特点。
-
公开(公告)号:CN115341126A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211128393.5
申请日:2022-09-16
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种耐高温中子慢化及吸收一体化复合屏蔽钇基合金材料,其特征在于,所述钇基合金材料的主要成分按照如下质量百分比(%)组成:B:0.05~10.0%,Cr≤10.0%或Al≤10.0%;其余成分为钇和不可避免的杂质;所制备的钇基合金材料的晶粒大小在10~50μm。所述耐高温中子慢化及吸收一体化复合屏蔽钇基合金材料的制备方法,包括如下步骤:a.采用特种真空冶炼工艺,在原料配料时,主要原料成分按照如下质量百分比(%)组成进行原料配料:B:0.05~10.0%,Cr≤10.0%或Al≤10.0%,其余成分为钇和不可避免的杂质。将配料后称量的全部原料进行特种冶炼,得到合金熔体,并浇铸成型;b.将上所述步骤a中制备的合金铸锭依次经热锻或热压、热轧、冷轧、退火及氢化等工艺,最终制得耐高温中子慢化及吸收一体化复合屏蔽钇基合金材料板材。
-
公开(公告)号:CN115374613A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210929887.7
申请日:2022-08-02
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种基于非支配排序遗传算法的多目标屏蔽优化方法及系统,涉及辐射防护技术领域,包括:生成初始屏蔽方案,并确定出初始屏蔽方案对应的目标函数值;根据目标函数值将多个初始屏蔽方案按照支配关系排序,产生第一代屏蔽方案,对第一代屏蔽方案进行非支配关系排序,再通过遗传算子产生第二代屏蔽方案;将第一代屏蔽方案和第二代屏蔽方案进行合并排序,得到不同的解集,从各解集中依次选择屏蔽方案到下一代屏蔽方案,更新下一代屏蔽方案对应的目标函数值,直到满足终止条件;根据优化后的屏蔽方案,输出当前辐射屏蔽场景下的屏蔽材料和屏蔽厚度。这样,可以实现剂量率、屏蔽材料的体积等多个目标的同时优化,提高屏蔽方案的优化效率。
-
-
-
-