[发明专利]六边形套管型燃料堆芯钴靶组件核设计检验堆芯及方法有效
申请号: | 201811069045.9 | 申请日: | 2018-09-13 |
公开(公告)号: | CN109192332B | 公开(公告)日: | 2020-01-07 |
发明(设计)人: | 王连杰;娄磊;魏彦琴;黄世恩;夏榜样;于颖锐;唐辉;李锋;彭航 | 申请(专利权)人: | 中国核动力研究设计院 |
主分类号: | G21C5/02 | 分类号: | G21C5/02;G21C17/10 |
代理公司: | 51220 成都行之专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 唐邦英 |
地址: | 610000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 燃料组件 钴靶 堆芯 控制棒组件 六边形套管 燃料堆 水栅 检验 集中布置 间隔布置 设计程序 中央区域 组件计算 紧挨 外围 | ||
1.六边形套管型燃料堆芯钴靶组件核设计检验堆芯,其特征在于,所述堆芯包括燃料组件(31)、铍组件(32)、控制棒组件(33)、钴靶组件(34)和水栅元(35),所述燃料组件(31)为六边形套管型燃料组件,所述铍组件(32)为六边形铍组件,所述控制棒组件(33)由圆柱形控制棒和外六角内圆形导向管组成,钴靶组件(34)为六边形钴靶组件,所述水栅元(35)为六边形水栅元,所述堆芯共布置265个位置,分别为20盒燃料组件(31)、43盒铍组件(32)、4盒钴靶组件(34)、12个控制棒组件(33)和186个水栅元(35),20盒燃料组件(31)集中布置在以L12为中心位置的堆芯的中央区域,43盒铍组件(32)围绕燃料组件(31)布置在燃料组件(31)的内侧和外侧,12个控制棒组件(33)间隔布置于铍组件(32)和燃料组件(31)之间,4盒钴靶组件(34)紧挨燃料组件(31)布置在燃料组件(31)外围,每个燃料组件(31)、铍组件(32)、控制棒组件(33)、钴靶组件(34)和水栅元(35)各占1个位置;对265个位置进行编号,所述编号规则为:
所述堆芯、燃料组件(31)、铍组件(32)、控制棒组件(33)、钴靶组件(34)和水栅元(35)均为正六边形结构,堆芯一组对边之间的每排编号依次为C、D、E、F、G、H、I、J、K、M、N、P、Q、R、S、T、U、V、W,另一组对边之间的每排编号依次为3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21,其中,编号为C的一边与编号为3的一边相邻设置,编号为W的一边与编号为21的一边相邻设置。
2.根据权利要求1所述的六边形套管型燃料堆芯钴靶组件核设计检验堆芯,其特征在于,所述20盒燃料组件(31)分别布置在I10、I11、J10、J12、K9、K10、K13、K14、L9、L11、L13、L15、M10、M11、M14、M15、N12、N14、P13、P14位置。
3.根据权利要求1所述的六边形套管型燃料堆芯钴靶组件核设计检验堆芯,其特征在于,所述43盒铍组件(32)分别布置在H7、H8、H9、H10、H11、H12、H13、I7、I8、I13、I14、J8、J14、K7、K8、K11、K12、K15、K16、L7、L8、L12、L16、L17、M8、M9、M12、M13、M16、M17、N10、N16、P10、P11、P16、P17、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16、Q17位置。
4.根据权利要求1所述的六边形套管型燃料堆芯钴靶组件核设计检验堆芯,其特征在于,所述4盒钴靶组件(34)分别布置在I9、I12、P12、P15位置。
5.根据权利要求1所述的六边形套管型燃料堆芯钴靶组件核设计检验堆芯,其特征在于,所述12个控制棒组件(33)由4根A棒组安全棒(36)、2根B棒组补偿棒(37)、2根C棒组补偿棒(38)、2根D棒组补偿棒(39)、2根E棒组调节棒(310)组成,4根A棒组安全棒(36)分别布置于J9、J13、N11、N15位置,2根B棒组补偿棒(37)分别布置于J11、N13位置,2根C棒组补偿棒(38)分别布置于L10、L14位置,2根D棒组补偿棒(39)分别布置于J7、N17位置,2根E棒组调节棒(310)分别布置于J15、N9位置。
6.一种如权利要求5所述检验堆芯的试验方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)、按照如下顺序依次提出控制棒,直至堆芯达到临界状态:先将A棒组安全棒(36)由堆芯底部提至堆芯顶部,再将E棒组调节棒(310)由堆芯底部提至堆芯半高度,然后依次将D棒组补偿棒(39)、C棒组补偿棒(38)和B棒组补偿棒(37)由堆芯底部提至堆芯顶部;
2)、对比实测临界棒位与利用核设计程序预示计算获得的临界棒位,若实测临界棒位与计算临界棒位一致,则说明核设计程序对钴靶组件(34)计算准确可靠,不需要对钴靶组件(34)计算模型进行调整;若实测临界棒位与计算临界棒位不一致,则说明核设计程序对钴靶组件(34)计算精度不满足设计要求,需要对核设计程序计算模型进行调整。
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