医用同位素生产堆用硝酸铀酰溶液酸度设计方法及系统

    公开(公告)号:CN117789851A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311612569.9

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种医用同位素生产堆用硝酸铀酰溶液酸度设计方法,属于生产堆液体燃料设计技术领域。其包括:通过获得的R‑pH关系图,以及H2O2浓度限值与溶液pH的函数关系;计算出反应堆稳定运行时H2O2的平衡浓度以及反应堆稳定运行时溶液pH限值pHlimited,根据pH限值pHlimited,以设计初装料时硝酸铀酰浓度中添加的自由硝酸浓度。本发明提供的医用同位素生产堆用硝酸铀酰溶液酸度设计方法,可获得硝酸铀酰溶液的运行pH限值,提供设计出合理的反应堆硝酸铀酰初始自由硝酸浓度,同时还能设计提供运行时合理的补酸频率和补酸浓度,可解决液体燃料溶液的酸度设计和运行时的安全设计问题,实现以水溶液为核燃料医用同位素生产堆经济、安全可靠运行。

    基于白边界的Tone’s方法与超细群结合的共振算法

    公开(公告)号:CN114491908B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202011166745.7

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于白边界的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;计算白边界条件下不同类型单栅元逃逸截面,并计算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,得到修正后的堆芯问题的区域间碰撞概率;利用步骤3的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。本发明消除黑体近似假设、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。

    基于真空边界的最优有理多项式与超细群结合的共振算法

    公开(公告)号:CN114491907B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202011166735.3

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开一种基于真空边界的最优有理多项式与超细群结合的共振算法,包括:在截面无穷大如105[1/cm]和截面无穷小如10‑5[1/cm]之间选取几个数值,将所有燃料总截面设置为该值,然后利用特征线法MOC进行全堆输运求解,得到燃料区的中子通量,根据多组燃料总截面和相应中子通量数据拟合得到每个单栅元逃逸概率的最优有理多项式;计算真空边界条件下不同燃料半径的孤立单栅元逃逸概率的最优有理多项式,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;得到堆芯的修正后的区域间碰撞概率;得到中子通量,计算多群截面。其优点是:提高含控制棒等灰体问题计算结果的精度;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。

    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:CN114491902B

    公开(公告)日:2023-10-20

    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。

    一种燃料组件格架、燃料组件及压水堆堆芯

    公开(公告)号:CN114220558B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202111371365.1

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明属于核燃料技术领域,具体涉及一种燃料组件格架、燃料组件及压水堆堆芯。本发明的燃料组件格架包括搅混翼,所述搅混翼经过N次折弯成形,侧面呈“S”型,其中N≥2。本发明的搅混翼利用多次弯折成形分步对流体进行横向引导。本发明还提供了一种燃料组件,采用若干个上述燃料组件格架沿燃料组件轴向排列布置,格架栅元对燃料棒进行夹持,不同格架的搅混翼持续对冷却剂起到搅混作用。采用上述燃料组件,本发明还提供了一种压水堆堆芯,同一堆芯中有不同富集度燃料组件,在换料期间卸出若干燃料组件,并装入若干新的燃料组件。本发明能够增强燃料组件格架的搅混性能,同时增强冷却剂传热能力,进而提升核燃料组件的热工性能。

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