【摘 要】
:
第四代反应堆国际论坛推选了六种候选的反应堆堆型,其中快堆占三种。快堆作为先进核能系统,其设计安全性和经济性的要求更高,快堆堆芯物理计算是快堆设计的基础,其结果为快堆的设计提供关键堆芯物理参数。堆芯材料相关核素的截面数据是快堆堆芯物理计算的基础输入参数,是直接影响堆芯关键物理量计算精度的主要因素。因此,提高快堆用截面数据的精度,是保障快堆物理计算结果精度的关键。本论文基于华北电力大学IRPS实验室两
【基金项目】
:
国家自然科学基金:高精度快能谱反应堆核数据库处理及不确定性和敏感性分析方法研究(11875128);
论文部分内容阅读
第四代反应堆国际论坛推选了六种候选的反应堆堆型,其中快堆占三种。快堆作为先进核能系统,其设计安全性和经济性的要求更高,快堆堆芯物理计算是快堆设计的基础,其结果为快堆的设计提供关键堆芯物理参数。堆芯材料相关核素的截面数据是快堆堆芯物理计算的基础输入参数,是直接影响堆芯关键物理量计算精度的主要因素。因此,提高快堆用截面数据的精度,是保障快堆物理计算结果精度的关键。本论文基于华北电力大学IRPS实验室两种不同的快堆截面制作技术路线,分别开展了共振峰重构与快堆超精细能群截面制作方法研究。首先,基于传统的共振峰重构与线性化方法,开发了共振峰重构程序ReconXS,并基于ENDF/B-VII.1评价核数据库对ReconXS进行了验证,在单核素截面数值验证中,ReconXS对典型核素的处理结果与NJOY的RECONR模块精度相当,一系列临界基准题计算结果表明,基于两者处理的截面计算的keff偏差在50pcm之内,吻合良好。其次,本研究基于评价核数据库ENDF/B-VII.1和ENDF/B-VIII.0分别制作了超精细能群截面数据库 Knight2.0-V7.1 和Knight2.0-V8.0,并选取了一系列临界基准题对其分别进行计算验证,两者的计算结果与MCNP计算结果的平均误差分别为98pcm和88.5pcm,结果吻合良好,统计参数χ2的计算结果表明Knight2.0-V8.0数据库的稳定性更好。最后,基于课题组的快堆多群截面处理程序MGGC,开发了两种计算快堆堆芯中子能谱并产生宽群截面的方法,利用MGGC和Knight2.0-V8.0数据库对快堆基准题ZPPR-9进行计算,用以验证这两种不同的宽群截面产生方法。计算结果表明,两种方法产生的宽群截面计算的keff与超精细能群的结果的偏差分别为62pcm和9pcm,两种方法的计算结果之间的偏差也仅为53pcm,吻合良好,另外,两者能谱也吻合较好,仅在非裂变区(如反射层)会产生少许误差,符合预期精度要求。另外,选取了快堆基准题BN-600进行了相关堆芯物理参数的计算,以进一步验证该截面产生技术路线在复杂堆芯中的适用性。计算结果中,大部分物理参数与基准参考值吻合良好,仅发现和56Fe相关的物理参数偏差稍大,初步分析相对偏差稍大的原因与窄共振近似的处理方法有关,未来可在此方面做进一步的改进。综上所述,ReconXS对典型核素的共振重构结果与作为参考的NJOY的精度相当,可作为先进核截面处理程序AXSP的基础模块,处理的结果可靠,可用于后续截面处理;超精细能群数据库Knight2.0的计算验证结果与参考结果符合较好,可用于快堆堆芯物理计算;两种方法产生的宽群截面验证计算结果符合预期精度要求,两种方法产生的宽群截面可用于快堆堆芯物理计算。
其他文献
太阳能光伏/热综合利用技术(PV/T)可以提供电能和热能,是对太阳能的高效清洁利用,同时能获得经济收益和良好的环境效应,得到了比较广泛的应用和发展。PV/T组件的性能好坏直接影响到组件光电转换效率、光热转换效率以及太阳能综合利用效率。传统PV/T组件的集热器多为导热性良好的金属材料,如铜、铝等。本文设计并制作了一种玻璃流道集热器的双玻双面PV/T组件,即组件的集热器采用钢化玻璃作为材料,集热器结构
蒸汽发生器是钠冷快堆的重要核心部件之一。国外已有钠冷快堆的蒸汽发生器换热管多采用核级2.25Cr1Mo钢。但我国缺乏核级2.25Cr1Mo钢及其配套焊材的生产经验,这限制了我国钠冷快堆的快速发展。目前,核级2.25Cr1Mo钢及其配套焊材的国产化工作正在积极进行中。蒸汽发生器各部件在高温水蒸气环境下的氧化是影响其安全、高效运行的重要因素。开展国产核级2.25Cr1Mo钢及其配套焊材的抗蒸汽氧化研究
中微子-核子弹性相干散射过程的反应截面基本与原子核内中子数的平方成正比,对重核靶材料,中微子-核子相干散射具有较大的反应截面,所以利用相干散射可能获得更高效率的中微子探测。探测中微子-核子相干散射的过程在核物理、天体物理、宇宙学等多方面具有很高的科学意义,在核反应堆监测方面具有其应用价值,并且为反应堆中微子的工程应用打开了通道。两相氩时间投影室探测器凭借其优异的空间分辨率、低探测阈值以及液相体积易
近年来,互联网成为公众释放爱国情感的聚合器,孕育了爱国主义教育的新机遇。但与此同时,网络空间的信息失范、观念无序等又对爱国主义的弘扬产生巨大冲击。因此,新时代的爱国主义教育必须将阵地从现实延伸至互联网,以内容建设引领网络空间的爱国主旋律,以形式重塑提升网络空间爱国话语的影响力,以制度建设促进网络爱国主义教育的长效化。通过道德内化与制度外化的双重力量,构建具有丰富时代内涵和崭新特征的网络爱国主义教育
近年来农村的城镇化建设和经济的飞速发展,带来能源需求量的攀升,能源供需矛盾突显。农村目前的能源利用方式仍较原始,大多使用原始生物质能,能源利用形式相对落后。能源利用效率的低下、散煤燃烧等问题对环境带来了严重的影响,使得传统能源的利用方式不再适应当今的形势,当前农村地区亟需要对用能结构进行优化调整转型,为实现可持续发展,能源利用需寻求更加低碳且高效的方式。多能互补的能源利用方式可以充分发挥各能源品类
本文以会计专业"1+X"证书试点为例,探索课证融通模式,以期对"1+X"证书推广、创新人才培养、推动三教改革等有所贡献。
采大规模的热能储能(TES)是集热式电站(CSP)能够可靠且经济的运行的关键环节。目前储热技术研发发展趋势为:开发高效低价的蓄热系统是未来清洁供热的方向;更高的储热温度范围以及更大的储热密度;操作工艺满足大规模生产的可靠性。在储热方式中,热化学储热(TCS)具有较高的储热密度和储热温度,在储热过程中不发生损失,能够进行跨季节储热,降低储热成本,提高能量利用效率的优势引起研究者的关注。然而热化学存在
近年来,伴随粒子成像(Associated Particle Imaging,API)技术是被屏蔽特殊核材料、爆炸物、毒品以及一些其它违禁物品三维(同位素)分布的无损检测技术。该技术的硬件主要由1)带有伴随α粒子探测器的DT中子管、2)样品旋转台以及3)阵列式中子、γ探测系统三部分组成,其中集成在D-T中子管上的伴随α粒子探测器是用来确定出射中子的空间角度和时间。该探测器的高空间分辨是这种成像系统
自上世纪五十年代以来,原子核的转动一直是核结构重要研究领域之一。稀土区原子核的高自旋结构由于存在各种奇特的激发模式而被人们广泛关注,如回弯,旋称反转,带终结,超形变带以及摇摆运动等。相较于偶偶核以及奇A核,奇奇核中存在的物理现象更为广泛。此外,由于奇奇核中存在一个未配对的价质子以及一个未配对的价中子,它们之间的耦合使得奇奇核的性质更加复杂,这对描述原子核转动的理论模型也提出了进一步的检验。对关联在