首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
反应性阶跃法和落棒法相似,均通过快速改变控制棒的位置快速改变反应堆反应性,但在实验条件上存在较大差异。本文以6群缓发中子点堆方程为基础,反应性阶跃假定为条件,得到了反应性阶跃法所适用的反应性方程,并采用CFBR-Ⅱ堆实验数据验证了该方法。  相似文献   

2.
次临界反应堆的反应性测量问题,一直是实验反应堆物理中的一个难题,且近年来越来越迫切。文章针对ADS次临界系统的特征,提出了用脉冲源法结合源倍增法测量系统次临界度的新思路,并在ADS启明星1号次临界实验装置上进行了测量实验。根据几组不同次临界度的测量结果来看,与理论计算结果偏差一般在600 pcm左右,确认了该方法的有效性。  相似文献   

3.
次临界反应性测量的空间修正及其应用综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
次临界下的反应性测量技术有着自身的特点,次临界下控制棒的动作、堆芯的次临界度以及外中子源的存在都会对堆芯中子通量的分布产生影响,因此通常情况下堆芯的次临界度只能"监视",无法准确测量。在堆芯模拟软件发展的基础上,国外科研人员提出了次临界下点堆模型的空间修正方法,将这种方法用于动态棒价值测量(DRWM),并在此基础上进一步发展了次临界控制棒价值测量(SRWM),这些技术有的已经被国内核电站使用,但是国内对空间修正的原理及方法鲜有介绍。本文针对这种需求,总结概括了国外商用堆次临界反应性测量的基本原理与方法,并结合反应性测量仪表技术,给出了次临界反应性仪的数据处理流程,这对于推进国内商用堆次临界反应性测量的研究和实际应用具有较为重要的意义。  相似文献   

4.
白云  应阳君  张本爱  彭先觉 《核技术》2005,28(12):940-942
讨论了在现有源强及测试条件下,用强脉冲源法测量次临界系统中子学时间常数本征值的可行性,并在此基础上对用γ强度谱诊断时间常数进行了研究。数值计算表明,这种新的测试方法能够得到很好的结果。  相似文献   

5.
脉冲源法是确定反应堆次临界度的一种方法,实际应用中,其适用性与脉冲源的时间特性相关。用解析方法推导了脉冲源的后沿时间波形对诊断次临界系统中子学时间常数本征值的影响,并用数值计算进行了验证,明确了脉冲源法诊断次临界系统中子学时间常数时所需满足的外源条件。结果表明,在目前研究关心的时间尺度范围内,脉冲源法适用的目标诊断量的要求是外中子源的时间衰减深度一定要深于装置的次临界度。  相似文献   

6.
在轻水慢化和重水慢化零功率反应堆上,使用内生脉冲源法测量了次临界度,并与脉冲源法进行了比较,在—7β范围内,两者在误差范围内符合。测量方法采用给定时间间隔内的计数法。  相似文献   

7.
本文利用脉冲中子源法测量了铅基零功率反应堆Venus-Ⅱ在4种燃料棒装载情况下的次临界度,简要介绍了脉冲中子源法测量次临界度的原理、测量系统及实验结果等,通过面积比法分析了各探测器的计数率时间谱,确定了系统次临界度。测量结果表明,当系统有效增殖因数在0.94附近时,不同位置处的探测器测量结果之间呈明显差异。基于MCNP理论模拟计算,分别用空间修正因子和普适的微扰法对面积比测量结果进行必要修正,消除了空间效应对实验结果的影响。在系统有效增殖因数约0.94时,经修正的面积比法能精确给出系统的次临界度。本实验研究为ADS嬗变系统的次临界度精确测量提供了一种有效方法。  相似文献   

8.
压水堆启动前需要进行物理启动试验,其中调临界是相对耗时的一部分。采用次临界条件下的试验,可以省去调临界的步骤,提高物理启动试验的安全性和适用性,加速物理启动试验的进程,提高压水堆的负荷因子。目前,次临界反应性测量受限于测量信号较弱,背景噪声强,误差较大,难以满足商用压水堆的工程应用要求。本文基于源倍增方法,利用空间重要性修正因子和信号线性修正提高次临界反应性测量的精度,成功地在核电厂首循环上实现了次临界反应性测量的蒙特卡罗方法计算,取得了较好的计算精度与效果。  相似文献   

9.
10.
ADS次临界反应堆的点堆中子动力学方程   总被引:1,自引:0,他引:1  
沈峰  王苏 《原子能科学技术》2011,45(11):1300-1304
加速器驱动的次临界系统(ADS)中的次临界反应堆与临界反应堆相比,中子注量率的空间分布具有严重的不均匀性,同时中子平均能量较高且中子能量变化复杂,中子价值变化大,因而传统的点堆动力学方程不能较为真实地模拟ADS次临界反应堆。本文从含多群中子多组缓发中子先驱核的动力学方程出发,给出其共轭方程。然后利用稳态扩散方程及其共轭方程的共轭关系,推导得出含有归一化功率的动力学方程表达式。进而定义多个特征算子,导出了含有源中子价值的点堆中子动力学方程,并对几种简单情况进行了初步验证,为进一步分析ADS次临界反应堆的动态过程奠定了基础。  相似文献   

11.
12.
编制了用3种方法独立计算a本征值的计算程序,并分析了深次临界情况下a本征值计算遇到困难的原因。计算结果表明:改进的直接法计算范围宽、精度高,是解决深次临界情况下a本征值计算困难的有效途径。  相似文献   

13.
为实现深度次临界刻棒计算所需数据的有效采集,研究并设计了深度次临界刻棒电子学的总体架构及关键模块,通过堆上试验对关键模块特性进行了测试。结果表明,所设计的深度次临界刻棒电子学能够有效测量经过约200 m电缆传输后的探测器信号,脉冲信号波形宽度稳定,信噪比水平良好;所测得的高压坪特性曲线可以为探测器高压选取提供有效参考;所测得的甄别特性曲线稳定,能有效获取探测器信号中的中子成分。   相似文献   

14.
252Cf随机脉冲源方法由早期的重复脉冲源方法演变而来,是测量核系统瞬发中子衰减常数α的有效方法。采用该方法测量了钚球装配31 mm、29 mm厚钢反射层核系统的α,在有效信号和噪声的比例为1∶1的情况下,得到的瞬发中子衰减谱信噪比为7∶1,最小二乘拟合结果依次为2.25 μs-1和3.00 μs-1,拟合误差为±0.02 μs-1。与Rossiα方法的测量结果进行了比较,两种测量方法的结果差异小于1.3%。  相似文献   

15.
中国天然石材放射性水平及影响因素   总被引:12,自引:0,他引:12  
本文通过国产102个石材品种186个样品实测数据的统计分析,得出大理石(3个品种、各1个样品)、板石(1个品种、1个样品)中^226Ra、^222Th和^40K的放射性平均比活度分别为25.2/10.6,11.9/4.2和105/241Ba/kg。而酸性花岗岩(71个品种、138个样品)和碱性花岗岩(2个品种、7个样品)放射性水平较高,其^226Ra、^232Th和^40K的平均比活度分别为79.6/126.9,99.9/158.9和1128/2920Bg/kg。影响天然石材放射性水平的因素主要是石材矿床的岩性,其次是蚀变、地质年代、岩相及岩带等。  相似文献   

16.
252Cf 随机脉冲源法测量深次临界瞬发中子衰减常数   总被引:6,自引:1,他引:6  
运用252Cf 随机脉冲源法时幅变换(TAC)方式测量系统,实验获得高浓缩铀椭球壳核系统的瞬发中子衰减常数α。采用单指数和双指数最小二乘法拟合,α值均为100μs-1。用蒙特卡罗方法模拟实验过程,α计算值为110μs-1。结果表明,该系统对深次临界α的测量是有效的。  相似文献   

17.
18.
19.
Abstract

The resonance neutron self-shielding factors for cylindrical samples of various thicknesses of gold and silver have been measured in the narrow energy groups with a lead slowing-down time spectrometer as a neutron source.

Calculation by Wigner's rational approximation gives 10–20% smaller self shielding factors than the experimental ones except for the limiting cases of sample thickness.

The collision probability theory, on the other hand, was found to give rather good agreement with the experiments in all the measured cases.  相似文献   

20.
Abramov  A. V.  Beketov  A. P.  Rykovanov  G. N.  Khrulev  A. N.  Chernyavskii  A. O. 《Atomic Energy》2021,130(3):174-179
Atomic Energy - The thermal and stress state of a geological structure simulating a deep burial site for radwaste on a section of the Eniseiskii Nizhne-Kanskii massif is examined. An assessment is...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号