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压水堆中子源组件

压水堆中子源组件基本信息

压水堆中子源组件概述

压水堆中子源组件包括初级中子源组(primary neutron source assembly)和次级中子源组件(secondary neutron source assembly),用于提高反应堆起动时的中子注量率水平,以使源量程核测仪器能可靠地测出中子注量率水平,从而保证反应堆安全起动。

初级中子源组件结构与可燃毒物组件基本相同,由连接板和初级中子源棒组成。初级中子源组件共2组,每组含有一根初级中子源棒,初级中子源材料为Cf源或Po-Be源,它会自发地发射出中子,每根初级中子源棒源强不小于3.6×10n/s。初级中子源采用双层不锈钢包覆,用于反应堆首次起动。

次级中子源组件结构与控制棒组件基本相同,共2组,由连接柄和次级中子源棒组成。次级中子源棒由不锈钢包壳、Sb-Be源芯块和上下端塞组成。Sb-Be源是一种稳定源材料,锑在反应堆运行期间吸收中子活化,锑的γ射线轰击铍而释放出中子。次级中子源组件用于反应堆换料后起动,其最低中子强度要求停堆换料3~4个月后仍不小于3.6×10n/s。

初级中子源组件和次级中子源组件均为堆芯内不动部件。反应堆内的中子源主要用于起动反应堆,一旦起动起来以后,反应堆是能够自己产生中子并维持一定的中子数量的。因为核反应堆是能维持可控、自持的链式核裂变反应的装置。核反应堆通过合理布置核燃料,使得在无需补加中子源的条件下能在其中发生自持链式核裂变过程。下面我们来讨论如何才能达到"维持可控"的,由于"维持可控"的主要含义是在反应堆内维持一定数量的中子水平,因此需要先来讨论中子和物质的相互作用。

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压水堆中子源组件造价信息

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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C20,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨;彩色纳米无机聚合物透混凝土路面
  • t
  • 洪发
  • 13%
  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C25,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨;彩色纳米无机聚合物透混凝土路面
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  • 洪发
  • 13%
  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C20,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨
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  • 蛇口建安
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  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-06
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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C25,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨
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  • 蛇口建安
  • 13%
  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-06
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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C30,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨
  • t
  • 蛇口建安
  • 13%
  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-06
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  • =+污
  • 潮州市潮安县2019年1季度信息价
  • 建筑工程
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  • 潮州市潮安县2018年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • 潮州市潮安县2018年1季度信息价
  • 建筑工程
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  • 潮州市潮安县2020年2季度信息价
  • 建筑工程
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  • 潮州市潮安县2018年3季度信息价
  • 建筑工程
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中子当量剂量仪

  • 2.技术参数: 1)测量范围:0.01μSv/h-100mSv/h 2)中子能量范围:热中子-15MeV 3)固有误差:≤±25% (镅铍中子源) 4)能量相关性:50keV-10MeV之间为±30
  • 1套
  • 1
  • 中高档
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  • 2022-03-01
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管廊橡塑防组件

  • DN150橡塑防组件
  • 500m²
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-22
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管廊橡塑防组件

  • DN100橡塑防组件
  • 300m²
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-22
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管廊橡塑防组件

  • DN175橡塑防组件
  • 1500m²
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-11
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管廊橡塑防组件

  • DN175橡塑防组件
  • 1个
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-04
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压水堆中子源组件常见问题

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压水堆中子源组件文献

秦山核电二期工程反应堆中子源设计 秦山核电二期工程反应堆中子源设计

秦山核电二期工程反应堆中子源设计

格式:pdf

大小:67KB

页数: 3页

介绍了反应堆堆芯中子源的功能,发射中子的原理以及秦山二期工程一次和二次中子源组件的结构和特点。

定时DT中子源驱动铀部件的相关函数测量 定时DT中子源驱动铀部件的相关函数测量

定时DT中子源驱动铀部件的相关函数测量

格式:pdf

大小:67KB

页数: 未知

由于铀部件自发中子强度弱,特征γ射线能量较低,对密封容器中铀部件高置信度认证是当前军控核查研究中的一个难点和热点。本研究利用加速器定时DT中子源,通过高速数据采集系统与多道分析器完成了铀部件相关函数测量。测量了多个质量不同的半球壳高浓铀、贫化铀及铅部件,获得了中子源-探测器之间的相关函数C12(τ)和C13(τ),以及探测器-探测器的互相关函数C23(τ)。结合n-γ分辨技术,获得了不同铀部件的瞬发中子衰减常数α。由测量参数能够有效地区分不同质量或浓缩度的铀部件。

压水堆控制棒组件简介

本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。

压水堆控制棒组件地落在燃料组件的上管座上。落棒时间应在规定范围内。为确保控制棒在导向管内的导向,当控制棒组件全部抽出时,控制棒下端仍留在导向管内。这种控制棒组件的优点是控制棒均匀分散分布,因而使嫩料组件内中子注量率分布更为均匀,控制效率更高。一组控制棒插人反应堆前和插入反应堆后的反应堆有效增殖系数之差,称为该组控制棒反应性价值。对于压水堆,各控制棒组的总的反应性价值一般约为7写一10%。控制棒中子吸收体材料除了采用Ag一In一Cd合金外,亦可采用Hf和B4C。yoshu一du一kongzh一bongzuj一on压水堆控制棒组件(eontrolredassemblyforPWR)亦称棒束控制组件(rodelustereontrolassembly),用于反应堆起动、停堆和调整功率以补偿反应堆反应性快速变化的控制部件。典型的控制棒组件见图。它由一个连接柄和20根控制棒组成。连接柄是一个带有16根径向翼的中心筒结构,中心筒上部内孔带有沟槽,用以连接驱动轴下端的可拆芯杆。中心筒下部内孔装有组合弹簧,用以吸收控制棒快插达到行程末端时的冲击能。控制棒由奥氏体不锈钢包壳、中子吸收体及上下端塞组成。下端塞做成弹头形,以便在快速落棒时减少水的阻力;上端塞带有缩颈,使控制捧具有更好的柔性以适应工作或装配错位。中子吸收体材料为80%Ag一15%In、5�合金。该合金具有高的超热中子吸收性能和相当高的热中子吸收性能,是一种比较理想的中子吸收材料。在反应堆运行时,控制棒组件由驱动机构的驱动轴带动作上下运动。在紧急停堆时,控制棒组件连同驱动轴依靠重力快速下降,在通过导向管缓冲段后,控制棒组件就平稳螺杆向妞犷比卜彩的礴归扮盯监甲^、、‘六岁公一匕协︺冷了护.缓冲弹黄级冲弹资接柄导向螺母弹赞座控制棒吸收体拄制棒组件。

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压水堆核电站的燃料组件装卸方法技术领域

《压水堆核电站的燃料组件装卸方法》涉及压水堆核电站燃料组件的装卸技术领域,更具体地涉及一种压水堆核该电站的燃料组件装卸方法。

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压水堆核电站的燃料组件装卸方法发明内容

压水堆核电站的燃料组件装卸方法专利目的

《压水堆核电站的燃料组件装卸方法》的目的是提供一种压水堆核电站燃料的装卸方法,以在保证燃料组件安全该的前提下,提高换料机的换料效率,缩短大修关键路径时间,从而给核电站带来显著的经济该效益。

压水堆核电站的燃料组件装卸方法技术方案

《压水堆核电站的燃料组件装卸方法》提供了一种压水堆核电站的燃料组件装载方法,包括:

(1)控制系统驱动换料机的大车和小车同时运行至目标预定偏置位置;

(2)所述控制系统驱动所述换料机的主提升下降至第一高度;

(3)所述控制系统驱动所述大车和小车运行至目标位置正上方;

(4)所述控制系统驱动所述主提升下降至堆芯底部。

与2013年7月前已有技术相比,该发明的压水堆核电站的燃料组件装载方法,现将大车和小车该同时运行至目标预定的全偏置位置,再将主提升下降至第一高度(即距离堆芯顶部的该8700毫米处),之后将大车和小车运行至目标位置正上方,最后将主提升下降至堆芯底部以完该成燃料组件的装载过程;即,该装载方法在保证燃料组件安全的前提下,仅采用了一次偏置该方式(全偏置方式),相比传统装载过程中所采用的“全偏置 半偏置”的二次偏置方式,提高该了换料机的换料效率,缩短了大修关键路径时间,从而给核电站带来了显著的经济效益。

较佳地,进行步骤(1)之前还包括:根据所述换料机的当前位置判断是否进行偏置,根据判断结果进行步骤(1)或步该骤(3)。

具体地,“根据所述换料机的当前位置判断是否进行偏置”具体包括:以所述大车和所述小车的运动方向维度建立堆芯二维数组图;将所述换料机的当前位置转换为所述堆芯二维数组图中的位置;采用九宫格模型判断是否进行偏置及偏置方向。

较佳地,进行“采用九宫格模型判断是否进行偏置及确定偏置方向”之前还包括:判断所述目标位置是否合法。

具体地,所述第一高度为距离堆芯顶部8.7米处。

相应地,该发明还提供了一种压水堆核电站的燃料组件卸载方法,包括:

(1)控制系统驱动换料机的大车和小车同时运行至目标位置正上方;

(2)所述控制系统驱动所述换料机的主提升上升至第一高度;

(3)所述控制系统驱动所述大车和小车同时运行至目标预定的全偏置位置;

(4)所述控制系统驱动所述主提升上升至堆芯顶部。

压水堆核电站的燃料组件装卸方法改善效果

《压水堆核电站的燃料组件装卸方法》先将大车和小车同该时运行至目标位置正上方,再将主提升上升至第一高度(即距离堆芯顶部的8700毫米处),之该后将大车和小车运行至目标预定的偏置位置,最后将主提升上升至堆芯顶部以完成燃料组该件的卸载过程;即,该卸载方法在保证燃料组件安全的前提下,仅采用了一次偏置方式(全该偏置方式),相比传统卸载过程中所采用的“全偏置 半偏置”的二次偏置方式,提高了换料该机的换料效率,缩短了大修关键路径时间,从而给核电站带来了显著的经济效益。

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