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熔盐堆作为第四代先进核能系统,具有在线处理和利用钍燃料等各种优势。我们主要参考法国国家科学研究院(Centre National de la Recherche Scientifique,CNRS)的相关研究,该单位对熔盐堆堆芯结构进行优化,提高其钍铀转换率。利用SCALE(Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation)大型蒙特卡洛程序针对超热中子谱熔盐堆进行堆芯结构优化。从计算数据分析,Blanket增殖区在堆芯的不同位置可以提高Blanket中的钍铀增殖率,但是并不能提高整个堆芯的钍铀增殖率。对于超热谱的熔盐堆,单熔盐石墨孔道可以提供CNRS设计几乎相当的钍铀增殖率,同时可以极大地降低慢化剂石墨内的中子通量水平,延长更换堆芯石墨周期,提高整个熔盐堆的运行经济性。 相似文献
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74.
氯能谱测井方法在卫城油田的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
卫城油田储层孔隙度平均为14%,渗透率一般为(11~22)×10-3 μm2,泥质含量高,地层破碎,钻井时泥浆侵入深,地层水矿化度高,使得该油田的裸眼测井解释结论往往不可靠.针对存在的问题,该油田应用了氯能谱测井方法.应用效果表明,该方法能克服泥质含量高的低阻油层以及由于地层破碎泥浆侵入很深,超过了仪器的探测深度,使得裸眼测井解释结论不可靠的弊端,能识别低阻油层、识别干层和差油层、确定地层的孔隙度、剩余油饱和度、判断水淹层、水淹级别等,为油田的开发后期调整挖潜提供准确的依据.该方法预测精度高,是高矿化度油田开发后期较好的一种监测手段,在高矿化度地区值得推广应用. 相似文献
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一种新型中子探测器被研究,其原理是利用带电离子在矿物中沉积的能量退火时会以热量的方式释放出来,通过测量释放的热量而确定中子通量密度。对新型中子探测器进行刻度,在反应堆内某位置测量的热中子通量密度为5.108×1011 cm-2•s-1,与标定的热中子通量密度(5.000×1011 cm-2•s-1)在2%内符合,说明该探测器可测量中子通量密度。本文方法制作的探测器体积小,可制作成不同形状,便于反应堆不同环境下的中子通量密度测量。选取相应中子能量反应截面较大的元素,该探测器还可测量不同中子能量的通量密度。 相似文献
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77.
目前教科书中介绍的反应堆热中子有效增殖系数keff,是对无源中子的反应堆内的中子变化情况的准确定义及相应表达式的准确介绍,它能准确解释并描述中子在反应堆内六种物理过程中的变化情况。但用它作为一个统一的定义及表达式来描述并解释和计算有源中子存在的实际反应堆时,对于部分情况它既不能准确、清楚,又不能正确解释相应的物理过程,它的表达式也不能作为一个统一的表达式,按照它的定义计算得到相应的结果。且,目前,国内外工程研究人员还没有给出过实际反应堆内有源中子存在情况下的热中子有效增殖系数的定义及表达式。因此,特撰写此文,对考虑了源中子后的实际反应堆的热中子有效增殖系数,给出一个正确且准确的定义及相应表达式。 相似文献
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某欧洲压水堆(European Pressurized Reactor,EPR)核电机组中钴自给能中子探测器(Co-Self Powered Neutron Detector,Co-SPND)的热中子灵敏度性能存在在低功率平台(25%NP功率前)无法被校验和正常运行期间无法被实时在线校验两个问题。基于Co-SPND探测器的工作原理以及其在反应堆堆芯中径向对称布置的特点,采用对称位Co-SPND探测器输出电流相互比较得出的相对热中子灵敏度比Cij作为其热中子灵敏度的在线监测参数,并在某EPR核电机组启动和运行过程中对此方法进行了实际应用和验证。这一相对热中子灵敏度比的方法同样适用于在线监测堆内对称布置的其他类型SPND探测器的热中子灵敏度。 相似文献
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