The invention discloses a large reactivity measurement method based on three-dimensional space-time dynamics, which is based on three-dimensional space-time dynamics or modification factor.
【技术实现步骤摘要】
基于三维时空动力学的大反应性测量方法
本专利技术涉及大反应性测量
,具体涉及基于三维时空动力学的大反应性测量方法。
技术介绍
核反应堆堆芯的大反应性测量主要针对物理试验过程中的控制棒积分价值、卡棒次临界度、停堆深度等测量过程。核电站常用的反应性测量方法有:调硼法、换棒法以及动态刻棒法。其中,调硼法通过调硼浓度测量控制棒微、积分价值,但测量时间长且成本高;换棒法不需要调硼、耗时稍短,可测控制棒积分价值;动态刻棒法通过下插控制棒,结合计算分析与实测数据,可在较短时间内较精确地测量控制棒积分价值,是现在核电站广泛使用的方法。但上述方法一般用于约2000pcm以内的反应性测量,用于大反应性测量具有局限性。现常用的大反应性测量方法为落棒法,落棒法的基本原理是:瞬时将控制棒落入处于临界状态的反应堆内,同时测量中子计数率随时间的变化,结合落棒前后的中子计数率计算出待测的反应性。该方法通过落棒,可实现控制棒积分价值、卡棒次临界度、停堆深度等大反应性的快速测量,但该方法基于点堆模型,测量结果易受中子通量空间效应的影响,在大反应性测量过程中存在误差。
技术实现思路
本专利技术的,目 ...
【技术保护点】
1.基于三维时空动力学的大反应性测量方法,其特征在于,包括以下步骤:1)、基于三维时空动力学获得测量修正物理参数:a)基于三维时空动力学分析,通过计算获得落棒测量过程中各时刻的探测器处中子通量绝对值φD(t),并得出落棒结束状态稳态下的中子有效增值系数kc;b)、通过三维时空动力学计算分析得出的堆内中子通量分布绝对值φ(r,E,t)以及动态测量前临界稳态的共轭通量分布φ*(r,E),由下式得出堆芯中子通量分布形状函数:
【技术特征摘要】
1.基于三维时空动力学的大反应性测量方法,其特征在于,包括以下步骤:1)、基于三维时空动力学获得测量修正物理参数:a)基于三维时空动力学分析,通过计算获得落棒测量过程中各时刻的探测器处中子通量绝对值φD(t),并得出落棒结束状态稳态下的中子有效增值系数kc;b)、通过三维时空动力学计算分析得出的堆内中子通量分布绝对值φ(r,E,t)以及动态测量前临界稳态的共轭通量分布φ*(r,E),由下式得出堆芯中子通量分布形状函数:式中,r为三维空间位置,E为中子能量,V为某一空间体积,v(E)表示中子能量为E的中子速度,φ(r,E,t)为堆内中子通量分布绝对值,φ*(r,E)为动态测量前临界稳态的共轭通量分布;c)、由堆芯中子通量分布形状函数ψ(r,E,t)和中子通量绝对值φ(r,E,t)得出中子通量分布幅度函数p(t):d)、由探测器处中子通量绝对值φc(t)和中子通量幅度函数p(t)得出探测器处中子通量分布形状部分ψD(t):2)、基于测量修正物理参数获得反应性修正因子C:将中子通量分布幅度函数p(t)和kc代入下式,得出反应性修正因子C:式中,Λ中子代时间;β为缓发中子有效份额;βi为第i群缓发中子份额;λi为第i群缓发...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪文聪,黄礼渊,闫晓,冯含,代启东,阳林锋,付国恩,
申请(专利权)人:中国核动力研究设计院,
类型:发明
国别省市:四川,51
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