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基于中国氦冷固态实验包层模块(CH-HCSB-TBM)的新设计方案,采用蒙特卡罗粒子输运程序MCNP和欧洲活化计算程序FISPACT,对CH.HCSB—TBM进行了三维活化计算分析。计算结果表明,停堆初期TBM总的放射性活度、衰变余热分别为1.78×10^16Bq和3.01kW,主要受结构材料CLF-1影响。同时给出了影响TBM材料活化特性的主要核素及其生成途径,为TBM设计的材料选取和优化提供依据。根据计算的停堆剂量率可知,TBM中的活化材料都能采取远程操作实现再循环利用,可有效防止放射性环境