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公开(公告)号:CN112632771A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011518785.3
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种求解燃耗计算响应灵敏度的方法及设备,该方法可以在不使用广义微扰理论的前提下,求解输运燃耗耦合程序的计算响应对核数据的灵敏度。本发明组合降阶模型与正向灵敏度分析,可求得所有燃耗响应对各个核数据的灵敏度。相较于一阶微扰理论而言,本发明实施起来更为简便,且具有通用性,便于移植到其他反应堆物理设计程序中。
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公开(公告)号:CN112364555A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011301026.1
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/25 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种双重非均匀性空间自屏效应修正方法、装置、设备及介质,该方法通过蒙特卡罗方法,对从燃料表面逃脱的所有中子数和从燃料表面逃脱后在慢化剂中不经过任何碰撞,而进入到相邻燃料栅元发生碰撞的中子数进行计算,得到丹可夫因子,然后通过丹可夫因子对中子逃脱概率进行修正,以修正中子共振计算的双重非均匀性;根据均匀前后中子在随机分布介质区的逃脱概率不变,将随机分布介质区等效为均匀化介质;基于弥散颗粒和基体各子区的宏观截面,以及各子区对应的体积份额和空间自屏因子计算均匀化介质的等效截面,以修正中子输运计算的双重非均匀性,实现对随机分布介质燃料元件的双重非均匀性空间自屏效应的修正,提高中子计算准确率。
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公开(公告)号:CN111446014A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010265019.4
申请日:2020-04-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104 , G21C17/108 , G21C17/12
Abstract: 本发明公开了利用源量程探测器信号作为信号源的次临界刻棒方法,是一种能够在反应堆处于较深次临界时进行控制棒价值测量的方法,记录某一控制棒组提出或插入堆芯后堆芯处于待测状态时源量程探测器中子计数率信号,调取次临界修正因子,经次临界修正因子修正源量程探测器中子计数率信号,再采用修正后的信号进行与基准状态源量程探测器计数率及反应性作对比,最终获得各待测状态下的堆芯反应性,完成刻棒,在保障测量精度的同时,可有效降低经济成本。
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公开(公告)号:CN104882181A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510166757.2
申请日:2015-04-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
CPC classification number: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于H∞滤波消除钒自给能探测器信号延迟的方法,包括依次进行的以下步骤:步骤1、建立钒与热中子的核反应模型;步骤2、采用直接变换建立核反应模型对应的离散状态方程;步骤3、确定钒自给能探测器电流的瞬时响应份额;步骤4、利用H∞滤波器对钒自给能探测器电流信号作延迟消除。本发明应用时能对钒自给能中子探测器的电流信号进行延迟消除处理,并能有效抑制噪声,使得钒自给能中子探测器在反应堆瞬态工况时也能正常使用,且由于本发明采用了H∞滤波器,作延迟消除时无需预先知道外部扰动输入信号的统计特性。
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公开(公告)号:CN104882170A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510165515.1
申请日:2015-04-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
CPC classification number: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/70
Abstract: 本发明公开了基于H2/H∞混合滤波消除银自给能探测器信号延迟的方法,包括依次进行的以下步骤:步骤1、建立银与热中子的核反应模型;步骤2、采用去耦变换建立核反应模型对应的离散状态方程;步骤3、确定银自给能探测器电流的瞬时响应份额;步骤4、利用H2/H∞混合滤波器对银自给能探测器电流信号作延迟消除。本发明应用时能对银自给能中子探测器的电流信号进行延迟消除处理,并能有效抑制噪声,使得银自给能中子探测器在反应堆瞬态工况时也能正常使用,且由于该方法仅要求测量误差通道所对应的滤波误差方差有一个上界,从而当输入信号是一个具有有限能量的不确定信号时,银自给能中子探测器也能正常应用。
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公开(公告)号:CN119650131A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411751695.7
申请日:2024-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请公开一种辐照装置,涉及研究堆燃料辐照技术领域,主要目的是在热谱堆内创造出近似快堆的中子能谱环境,以模拟快堆燃料元件在实际堆中的运行环境,进行辐照试验。本申请的主要技术方案为:该辐照装置包括:定位法兰,所述定位法兰安装于研究堆堆顶固定结构;燃料棒组件,所述燃料棒组件与所述定位法兰相对固定;中子屏组件,所述中子屏组件设置于所述燃料棒组件外,所述中子屏组件内部设置有轴向的中空通道,所述燃料棒组件位于所述中空通道内;驱动组件,所述驱动组件与所述中子屏组件相连,所述驱动组件用于驱动所述中子屏组件相对于所述燃料棒组件周向旋转和/或轴向移动。
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公开(公告)号:CN119578280A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411581961.6
申请日:2024-11-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/10 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了基于蒙特卡罗和CFD的燃料辐照考验多物理耦合计算方法,涉及辐照耦合计算技术领域,目的是实现快速处理以及方便后续多物理场程序的接口开发与数据处理,包括基于堆内构件和燃料辐照考验对象进行辐照装置建模;进行栅元网格映射,获得燃料辐照考验对象的CSG几何结构的不同分区空间与CFD几何模型的交集;进行耦合模型建立,得到外部接口模块;进行关键参数迭代。本发明具有处理高效、适用性和方便后续多物理场程序的接口开发与数据处理的优点。
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公开(公告)号:CN119400269A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411530768.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 夏羿 , 王国华 , 宋霁阳 , 刘润麒 , 彭星杰 , 邱立青 , 康长虎 , 刘畅 , 郭雨非 , 陆瑶 , 何宇豪 , 马立勇 , 张平 , 彭芳 , 张文琪 , 吴笛 , 邹雨彤
IPC: G16C20/10 , G06F30/20 , G06F111/08
Abstract: 本发明提供了一种用于提升同位素辐照生产转换率的中子能谱优化方法,涉及反应堆工程技术领域,通过对同位素靶件和相关机构进行蒙卡建模;然后进行蒙卡临界计算,分别获取初始中子能谱;接下来基于初始中子能谱,对目标同位素进行中子能谱敏感性分析;之后在保持总中子通量不变的前提下,得到理想中子能谱;再比较初始与理想的中子能谱的差异,在蒙卡模型中的同位素靶件周围设置中子过滤器;继而通过更换中子过滤器的材质类型,再由蒙卡临界计算不同材质类型下的中子能谱,确定能够实现目标核素转换率提升的材质类型;最后基于确定的中子过滤器材质类型,获得优化后的中子能谱;能够提升同位素辐照的转化率,即同位素的生产效率。
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公开(公告)号:CN118484928A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410566427.1
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了4D推演的反应堆换料维修仿真方法、装置、设备及介质,涉及反应堆换料维修领域,其技术方案要点是:获得携带有项目信息的第二三维工程模型;依据项目信息确定出反应堆的一个或多个换料维修任务,根据一个或多个换料维修任务,生成一个或多个工艺信息;根据一个或多个换料维修任务创建第一工程计划甘特图,将一个或多个换料维修任务的工艺信息与第一工程计划甘特图在时间轴上的工程计划分布关联,得到第二工程计划甘特图;将第二三维工程模型和第二工程计划甘特图导入4D模拟软件中,按照第二工程计划甘特图在时间轴上的工程计划,调取与一个或多个换料维修任务关联的工艺仿真动画,在第二三维工程模型上进行4D模拟,展示维修状态。
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公开(公告)号:CN113674878B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202110801801.8
申请日:2021-07-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于核反应堆设计技术领域,具体涉及一种铅基快堆氧化铅反射层组件及铅铋快谱堆堆芯布置,包括:组件盒和设置在组件盒内部的若干个包壳、氧化铅和冷却剂;所述包壳全部沿组件盒轴向方向放置,且在组件盒的截面方向均匀布置,其中一个包壳的截面圆心与组件盒的截面圆心重合,即该包壳与组件盒同心同轴布置,其余包壳均匀分布在组件盒内,且所有相邻包壳的截面圆心之间的距离全部相等。本发明设计的反射层组件布置在堆芯燃料区域外后,大量溢出堆芯的中子将被反射回堆芯,可以大幅降低中子泄漏,提高堆芯的中子利用率,从而延长铅基快堆的运行周期,提高铅基快堆的经济性。
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