梁光远 作品数:13 被引量:3 H指数:1 供职机构: 中国核动力研究设计院 更多>> 相关领域: 核科学技术 医药卫生 理学 一般工业技术 更多>>
CENTER燃料组件堆内辐照考验燃耗计算研究 被引量:1 2018年 为验证中国工程试验堆(CENTER)燃料组件设计,在燃料组件正式定型前需开展组件辐照考验,CENTER燃料组件在高通量工程试验堆(HFETR)内采用随堆辐照方式进行辐照考验。根据CENTER燃料组件特点,开展了HFETR辐照考验CENTER燃料组件燃耗计算方法研究,确定了CENTER燃料组件辐照考验堆芯物理计算采用镶嵌耦合方法。结果表明,燃料组件平均燃耗计算值与测量值偏差为3.25%,满足辐照考验要求。 刘水清 杨斌 康长虎 马立勇 梁光远 冉忠康关键词:燃料组件 辐照考验 HFETR 一种溶液堆净堆 本发明公开了一种溶液堆净堆,功率为200kW,设置在堆容器外的堆芯为平底圆柱堆芯,堆芯芯体高径比为0.80~1.12,芯体直径为50~56cm;设置在堆容器内的燃料溶液为硝酸铀酰燃料溶液,其中硝酸铀酰浓度为40‑46gU... 刘水清 康长虎 向玉新 房鑫 刘红倩 王皓 马立勇 冉忠康 梁光远文献传递 一种减少控制棒流体影响的导向管 本实用新型公开了一种减少控制棒流体影响的导向管,包括导向管,在导向管内沿导向管的轴线方向设有伸入控制棒的容置腔,导向管的管壁上沿导向管的径向方向开设有多个贯穿导向管的贯穿孔,贯穿孔与容置腔连通,贯穿孔位于导向管的下部。本... 罗有为 李劲松 向玉新 王皓 梁光远 罗欣 曹寅 马立勇 操节宝 刘开弟文献传递 HFETR材料辐照时间快速估算方法 2017年 高通量工程试验堆(HFETR)进行材料辐照时,通常需要快速确定在堆芯一定位置辐照时所需要的辐照时间。本文对HFETR第67炉9#孔道辐照W试样的辐照时间进行了快速估算,采用ANISN程序对其中子能谱进行计算,中子注量率计算采用堆芯三维程序ECP,并与第61炉的计算进行比较。计算结果表明,当HFETR运行1449MWd时,W试样可出堆,其中子注量∫φf(E≥1Me V)计算值为1.5x1019cm-2。W试样堆内辐照根据预示计算的辐照时间出堆,其中子注量测量结果为1.63x1019cm-2,与计算预示值的偏差为+8.67%,小于10%的要求,设计预示计算满足材料辐照的要求。 刘水清 梁光远 冉忠康 刘红倩 王皓 徐涛忠HFETR辐照孔道中子特性研究 被引量:1 2017年 采用蒙特卡洛(MCNP)程序对辐照孔道中子特性进行研究,包括各辐照孔道E>1.0 Me V时的中子注量率(φE1.0 Me Vf(29))与E>0.625 e V时的中子注量率(φE0.625 e Vf(29))的比值k,辐照孔道阳面、阴面样品中子注量率比值,辐照孔道样品最佳布置高度。研究结果表明:高通量工程试验堆(HFETR)辐照孔道k值随轴向和径向变化不同,但平均变化程度一致;9#孔道阳面、阴面材料快中子注量率比值达1.43,而G7、K11孔道阳面、阴面材料快中子注量率比值相对较小,分别为1.21和1.18。综合考虑,对于P15孔道,辐照试验段样品布置区的高度可达500 mm;对于9#孔道,样品布置高度可适当增至600 mm。 刘水清 刘红倩 向玉新 康长虎 梁光远 冉忠康关键词:MCNP 高通量工程试验堆 MJ TR允许停堆时间估算研究 2018年 岷江试验堆在运行每个炉次的后2段,到运行寿期的后几天,由于剩余后备反应性较小,为避免掉入碘坑进入被迫停堆时间,无法再次启动反应堆,本文对已经满功率运行2天后,对停堆影响反应堆重新启动的主要因素进行了分析,对允许停堆时间进行估算研究,并通过实际运行数据对其进行了验证,结果表明:本估算研究成果能够有效地指导反应堆的运行,具有较大的应用价值。 梁光远 刘水清 罗欣 王皓 徐涛忠一种临界装置控制棒驱动机构安装支架 本实用新型公开了一种临界装置控制棒驱动机构安装支架,所述安装支架包括:底盘、连接盘、固定管、活动管、紧套和前滑轮;驱动机构安装在连接盘上,连接盘上设有固定块,固定块上设有第一固定孔,固定管左端插入所述第一固定孔内,固定管... 罗有为 梁光远 罗欣文献传递 MJTR主热交换器清洗时间的估算 2018年 主热交换器是岷江试验堆(MJTR)的关键部件之一,其换热能力决定MJTR能否安全运行,为保证其换热能力,换热器运行一段时间后需要清洗。本文介绍了在已知主热交换器总传热系数,一次水、二次水的出、入口水温等条件下,通过对对数平均温差、换热面积的估算,并结合二次水出、入口压差,判得出主热交换器二次侧压差大于或等于35.15 kPa时,主热交换器换热性能已有所下降,应对主热交换器进行清洗的结论。 梁光远 刘水清 徐涛忠关键词:总传热系数 对数平均温差 换热面积 HFETR低浓化堆芯设计 被引量:1 2018年 高通量工程试验堆(HFETR)从开始运行至第72-1炉一直以高浓铀为燃料。从第72-2炉开始,HFETR从高浓铀燃料向低浓铀燃料转换,至第74-1炉起堆芯全部顺利地转换为低浓铀燃料元件,安全地实现了HFETR的低浓化。HFETR从高浓铀燃料向低浓铀燃料过渡的方法是每炉加一定数量的低浓铀燃料组件,逐步向全低浓铀堆芯过渡。该方法使高浓铀燃料组件得到充分利用。HFETR从高浓铀堆芯逐步向低浓铀堆芯过渡是可行的,到第74-1炉止,顺利的实现了高浓铀燃料向转换为低浓铀燃料的过渡,堆运行情况良好。 刘水清 梁光远 刘红倩 康长虎 徐涛忠 冉忠康HFETR^6LiD转换器热工安全分析研究 2018年 6LiD转换器在堆内辐照时,样品与转换器包壳会产生热量,因此对转换器的热工安全进行了分析研究,结果表明:将转换器布置在HFETR辐照孔道,转换靶芯体最高温度为83. 55oC,包壳温度在80oC左右,样品中心温度在59oC左右,都在安全限值以下,低于其熔化温度,满足热工安全要求。安全性能分析表明,转换器可以在HFETR内安全运行。 罗欣 曹寅 梁光远 徐涛忠 邓才玉