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压水堆核电厂无源装料及启动研究(2)

时间:2015-04-03 12:38 点击:
在前一步的基础上进行硼酸稀释过程的模拟计算研究。按照预先制定的步骤:大流量稀释--小流量稀释--更小流量稀释达到临界的步骤设置临界程序中的硼酸浓度变化区间,经过多次执行程序计算分析得到:大流量稀释对应60p
  在前一步的基础上进行硼酸稀释过程的模拟计算研究。按照预先制定的步骤:大流量稀释--小流量稀释--更小流量稀释达到临界的步骤设置临界程序中的硼酸浓度变化区间,经过多次执行程序计算分析得到:大流量稀释对应60ppm,小流量稀释对应20ppm,更小流量对应5ppm值较好,以避免堆芯反应性瞬跳。 
  2.4 计算结果 
  2.2和2.3节的燃料装载过程以及临界硼稀释过程计算结果见图3、4、5所示。 
  3 结束语 
  研究结果表明,随着堆芯燃料装载量的增大以及一回路循环水硼浓度的逐步降低,反应堆的反应性逐步增加,最后能够在硼酸浓度为1640ppm附近成功临界,由此可见换料压水堆堆芯取消次级中子源是可行的。 
  参考文献 
  [1]谢仲生.核反应堆物理分析[M].西安:西安交通大学出版社,2004. 
  [2]廖泽军.秦山核电厂反应堆无源装料及启动[J].核动力工程,2010,31(S2). 
  [3]李尔康.田湾核电站无外加中子源启动的可能性[Z].江苏. 
  [4]司先国.秦山第二核电厂硼误稀释事故改造研究[D].上海:上海交通大学,2008. 
  [5]曾磊,杨波,刘义保,等.MCNP在计算温度对反应堆临界系数Keff值影响中的应用[A].能源研究与管理[C].江西:东华理工大学核工程与技术学院,2012:24-26. 
  [6]G.Ivan Maldonado,Ned Xoubi,Zhongxiang Zhao.Enhancement of a subcritical experimental facility via MCNP simulations[A].Annals of Nuclear Energy[C].

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