高通量測(cè)序工程項(xiàng)目試驗(yàn)堆容量式熱交換器是OTETR冷卻液工作壓力界限的關(guān)鍵部分,它的完全性決策堆的畸型運(yùn)作跟運(yùn)用使用壽命。動(dòng)能高過(guò)1MeV的快中子對(duì)容量式熱交換器的輻照度會(huì)使其造成老化效用,進(jìn)而危害容量式熱交換器運(yùn)用使用壽命。HFETR容量式熱交換器欠缺的部分是縱焊縫,縱焊縫的使用壽命決策著容量式熱交換器的使用壽命。
到2004年底,HFETR已商業(yè)保險(xiǎn)運(yùn)作68爐,堆總積分輸出功率做到135430MWd,容量式熱交換器焊縫已接受的快中子注量是務(wù)必根據(jù)盤算弄清的難題。
2盤算程序流程跟方式2.1盤算程序流程快中子注量率盤算用MCNP5C程序流程及根據(jù)ENDF/B-VI的持續(xù)動(dòng)能橫截面數(shù)據(jù)庫(kù)查詢ENDF60. Alamos試驗(yàn)室研制開(kāi)發(fā)的個(gè)智能Monte-Carlo中子-光量子輸運(yùn)程序流程,可用以盤算中子、光量子或中子-光量子藕合輸運(yùn)難題,也可盤算臨界值管理體系、次臨界值及超臨界萃取的本征值難題。MCNP的關(guān)鍵特性有:很有可能運(yùn)用隨意的一次、二次乃至四次斜面來(lái)定義解決隨意三維是多少何構(gòu)造的難題,有強(qiáng)的實(shí)用性。它提供了通用性源、臨界值源跟根據(jù)寫斜面源卡造成的斜面源等多種多樣源散播,并允許客戶界定自身的源;運(yùn)用精致的點(diǎn)橫截面數(shù)據(jù)庫(kù)查詢;作用富強(qiáng),除提供了中子的7種基礎(chǔ)記數(shù)跟光量子的6種基礎(chǔ)記數(shù)外,還為客戶改動(dòng)盤算留出插口,很有可能令人滿意客戶的各種各樣記數(shù)需要。此外,該程序流程還提供了很多的標(biāo)準(zhǔn)差著陸技能,以發(fā)展盤算法律效力。
2.2盤算方式2.2.1中子能群構(gòu)造在中子輸運(yùn)盤算中,將動(dòng)能為0eV20MeV的中子分成3群:0 MeV.本科學(xué)研究關(guān)愛(ài)的是焊縫內(nèi)腔處動(dòng)能在120MeV范圍內(nèi)的中子注量。
2.2.2構(gòu)造敘述堆內(nèi)然料元器件、鈹塊、鋁塊、掌權(quán)棒、放射性核素靶件、磨練設(shè)備、不銹鋼板塊等構(gòu)件跟圍桶外的內(nèi)、外熱屏蔽掉層、電離室孔洞、容量式熱交換器,都按照實(shí)際上在是多少何構(gòu)造及成分給與敘述。
堆內(nèi)不一樣燃耗的然料元器件材料根據(jù)切實(shí)際成分的核素量給與敘述。
HFETR容量式熱交換器縱焊縫坐落于堆芯裝車圖上以K排為橫坐標(biāo)軸、以二根積棒管理中心聯(lián)線為縱軸的第四象限第300處。即縱焊縫坐落于堆芯K11與U20二點(diǎn)決策的平行線上,它跟HFETR出入口母管、8孔洞中線的交角全是60°。
盤算時(shí),堆芯沿軸徑分成12段,每段長(zhǎng)10厘米,活性區(qū)10段,上、排水反射層各一段。上、排水反射層的2個(gè)外層內(nèi)孔都取真空泵界限前提條件,PV的外熱屏蔽掉層中的混泥土外邊也取真空泵界限前提條件。
2.2.3堆芯裝車HFETR設(shè)計(jì)方案堆芯為44盒大元器件,10盒小元器件,11個(gè)輻照度孔洞,堆芯輸出功率為125MW.在HFETR的具體運(yùn)作中,堆芯輸出功率基礎(chǔ)按50MW或70MW運(yùn)作,堆芯裝車跟設(shè)計(jì)方案堆芯裝車區(qū)別非常大。由于運(yùn)作每日任務(wù)的要求,HFETR堆芯裝車經(jīng)歷了由首爐的25盒元器件逐漸擴(kuò)張為40盒、60盒、80盒、75盒元器件堆芯的過(guò)程。因而,選擇七個(gè)楷模堆芯裝車開(kāi)展盤算。先盤算出每一個(gè)楷模堆芯裝車焊縫處的快中子注量率,然后根據(jù)具體的運(yùn)作積分輸出功率,計(jì)算該楷模堆芯情況下焊縫的快中子注量。
3盤算跟試驗(yàn)結(jié)果的較為為考試壓力殼焊縫快中子注量盤算的牢固性,對(duì)HFETR做了的試驗(yàn)測(cè)量,用MCNP程序流程開(kāi)展盤算并與試驗(yàn)結(jié)果較為較。
3.1首爐結(jié)果較為首爐運(yùn)作過(guò)程中,核反應(yīng)堆在50MW輸出功率運(yùn)作時(shí),13DS軸徑高寬比360mm處快中子注量率的測(cè)量數(shù)值3.74X10101,匕12元器件管理中心水腔軸徑400瓜瓜處的快中子注量率測(cè)量數(shù)值4.29X1014、相匹配試驗(yàn)測(cè)量點(diǎn)MCNP程序流程的盤算結(jié)果為:13DS處快中子注量率是3.64X1010\L12處快中子注量率是斗刀父他咖“壓)-1,盤算跟試驗(yàn)結(jié)果的誤差辨別為2.7%跟1.77%. 3.2第53-丨爐結(jié)果較為HFETR第53-1爐堆輸出功率為50MW時(shí),13D
S、7DS快中子注量率較為結(jié)果見(jiàn)表
1. 3.3HFETR第68-丨丨爐結(jié)果較為HFETR第68-爐堆輸出功率為70MW時(shí)容量式熱交換器內(nèi)電離室跟容量式熱交換器外電離室1的快中子注量率較為結(jié)果見(jiàn)表2.由表1、表2得知,里層電離室的盤算跟試驗(yàn)結(jié)果誤差較小,而表層電離室的盤算跟試驗(yàn)結(jié)果誤差很大,在其中,1QDS的盤算值與測(cè)量值的誤差達(dá)到79%.分析覺(jué)得,1QDS中子注量率測(cè)量值的一直判定過(guò)大,很可能是盤算跟測(cè)量值誤差很大的關(guān)鍵原因,這在當(dāng)今的試驗(yàn)測(cè)量跟追蹤盤算中會(huì)進(jìn)一步多方面分析。
2000年出版發(fā)行的《歐洲經(jīng)濟(jì)相互配合與發(fā)展趨勢(shì)機(jī)構(gòu)核能發(fā)電局RPV中子老化》講演得出現(xiàn)階段國(guó)際性上RPV中子注量盤算值與試驗(yàn)測(cè)量值的誤差約為20%,某些結(jié)果達(dá)到30%.或更高。
之上結(jié)果表明,MCNP5C的盤算結(jié)果與試驗(yàn)測(cè)量值中間的誤差是基礎(chǔ)公平的,可用以HFETR壓力殼焊縫快中子注量的盤算。
4楷模堆芯盤算結(jié)果HFETR25盒、40盒、60盒、80盒沒(méi)有磨練部件、80盒帶500kW磨練部件、80盒帶500kW跟2005kW磨練部件、75盒、75盒帶板形然料部件堆芯在堆輸出功率50MW時(shí)相匹配的RPV內(nèi)腔軸徑較大 快中子注量率的盤算結(jié)果見(jiàn)表3.由表3得知:在八個(gè)楷模堆芯裝車中,80盒然料元器件帶500kW跟2005kW磨練部件堆芯相匹配的焊縫部位快中子注量率;焊縫部位快中子注量率關(guān)鍵決策于跟焊縫同軸向方位相鄰堆芯地區(qū)的裝車,跟堆芯然料元器件總數(shù)關(guān)系并不大;板形部件入堆不容易提升焊縫處的快中子注量率。
測(cè)量盤算誤差/%測(cè)量盤算誤差/%表2450毫米高寬比快中子(>測(cè)量盤算誤差測(cè)量盤算誤差表3不一樣堆芯裝車時(shí)PV內(nèi)腔軸徑較大 快中子注量率1081然料元器件PV內(nèi)腔焊縫內(nèi)腔25盒40盒60盒80盒80盒帶500kW部件80盒帶500kW部件及2005kW部件75盒75盒帶板形然料部件表4焊縫內(nèi)腔軸徑較大 中子注量率爐f與注量奶Table堆芯元器件數(shù)積分輸出功率/MWvd 25盒40盒60盒80盒1控制回路2控制回路1控制回路75盒累計(jì)5焊縫所受快中子注量盤算中,將堆芯內(nèi)元器件在2540盒中間的歸到40盒;4160盒中間的歸到60盒;6180盒中間的歸到80盒。盤算結(jié)果見(jiàn)表4.由表4得知,截至2004年底,焊縫內(nèi)腔所遭受的£>1Me
V、£>0.1MeV的快中子注量軸徑較大 段均勻值辨別取軸徑段內(nèi)的快中子不均勻系數(shù)為1.05,則截至2004年底,焊縫內(nèi)腔所遭受的£>1Me
V、£>0.1MeV的快中子較大 點(diǎn)注量各為1.212X1017cm―2、2.514 6觀點(diǎn)截至2004年底,HFETR容量式熱交換器焊縫內(nèi)腔所遭受的£>1MeV快中子較大 點(diǎn)的注量為1.212 X1017cm―2、£>0.1MeV的快中子較大 點(diǎn)的注量