铅铋冷却反应堆核测量系统初步设计研究

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核能被公认为一种经济、安全、可靠、环保的能源。目前已广泛应用于商业发电的是核裂变能,其放射性核废料处理问题是制约发展的最重要问题。利用加速器驱动次临界系统嬗变处理核废料被认为是解决上述问题的最重要途径之一。中国科学院于2011年正式启动了战略性先导科技专项“未来先进核裂变能——ADS嬗变系统”研究计划。其中,铅铋冷却反应堆被选作为未来ADS发展的主要备选堆型。  核测量系统是反应堆的重要组成部分,其主要作用是在反应堆启动、正常功率运行期间与停堆期间,对反应堆功率、反应堆周期、反应性、反应堆功率分布以及功率流量比等连续不断地进行测量和监视,为反应堆控制和保护系统提供所需数据。本文先对ADS、铅铋冷却反应堆和反应堆核测量系统及其发展现状进行介绍,然后简要介绍反应堆核测量系统的基本原理、概念及其常见形式,以及中子测量的基本原理,在此基础上基于一种典型铅铋冷却反应堆,完成了其核测量系统的初步设计,包括系统量程的划分、探测器的布点、探测器的选取和信号的处理与传输。其中探测器的选取采用了解析计算和程序模拟的方法,计算探测器对中子的灵敏度。最后针对反应堆用中子探测器灵敏材料对快中子的反应截面较小、探测效率比热中子低的问题,完成了探测器慢化体的设计,并基于一种典型铅铋快中子反应堆中子能谱,采用MCNP程序模拟的方法,给出了慢化体结构的优化设计。  本论文给出了铅铋冷却反应堆的核测量系统初步设计方案,并对探测器的慢化体结构进行了设计优化,给出了最优慢化体厚度。本文的工作对后期铅铋冷却反应堆的工程设计和工程建设具有参考意义。
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