核反應(yīng)堆物理基礎(chǔ)9章ppt課件_第1頁
核反應(yīng)堆物理基礎(chǔ)9章ppt課件_第2頁
核反應(yīng)堆物理基礎(chǔ)9章ppt課件_第3頁
核反應(yīng)堆物理基礎(chǔ)9章ppt課件_第4頁
核反應(yīng)堆物理基礎(chǔ)9章ppt課件_第5頁
已閱讀5頁,還剩36頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、反響堆核燃料管理的目的? 為了經(jīng)濟(jì)和平安兩次停堆換料之間的時(shí)間間隔稱換料周期反響堆閱歷了一個(gè)換料周期,也就是閱歷了一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)。一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)閱歷的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間以等效滿功率天EFPD)表示稱為循環(huán)長度循環(huán)長度的選取直接影響到核電廠的經(jīng)濟(jì)性。假設(shè)較短,反響堆的初始剩余反響性可以較小,核燃料的裝載量可以較小,這有利于核電廠的經(jīng)濟(jì)性;但循環(huán)長度過短將導(dǎo)致頻繁停堆換料,燃料的燃耗也達(dá)不到足夠的深度,這使經(jīng)濟(jì)性下降;世界上大多數(shù)壓水堆核電廠都取18個(gè)月或1年為換料周期,而且將換料時(shí)間取在電力需求相對(duì)較低的春季或秋季。9.1 核燃料管理中的根本物理量一、換料周期與循環(huán)長度批料數(shù)n=NT/N,NT為堆內(nèi)燃料組件總

2、數(shù),N為一批換料量,即一次換料改換的換料組件數(shù)。如秦山核電廠,堆芯共121個(gè)燃料組件,一批換料量為40或41,那么批料數(shù)為3,稱3批換料方案,這是目前大部分壓水堆核電站采用的換料方案。三、循環(huán)燃耗Bc和卸料燃耗Bd循環(huán)燃耗Bc:堆芯經(jīng)過一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)后凈增燃耗深度。卸料燃耗Bd:新燃料從進(jìn)入堆芯經(jīng)假設(shè)干個(gè)循環(huán)到卸出堆芯所到達(dá)的燃耗深度。二、批料數(shù)n和一批換料量N堆芯燃耗深度與位置有關(guān),中心較深,邊緣較淺,換料時(shí)實(shí)行分批換料,即只換掉燃耗較深的部分燃料。管理的中心問題:是如何在保證核電廠平安運(yùn)轉(zhuǎn)的條件下,使核電廠的單管理的中心問題:是如何在保證核電廠平安運(yùn)轉(zhuǎn)的條件下,使核電廠的單位能量本錢最低。包

3、括以下兩個(gè)管理內(nèi)容。位能量本錢最低。包括以下兩個(gè)管理內(nèi)容。一、堆芯燃料管理戰(zhàn)略及換料方案確定a.批料數(shù)n或一批換料量Nb.循環(huán)長度Tc.新燃料的富集度d.循環(huán)功率程度pe.燃料組件在堆芯的裝載方案Af.控制毒物在堆芯的布置和控制方案BP上述變量之間存在相互影響和耦合的關(guān)系,例如各運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)之間存在強(qiáng)耦合,由于分批換料方案使燃料在堆芯停留三個(gè)循環(huán)以上,在選擇變量時(shí),必需進(jìn)展優(yōu)化決策處置。要決策的變量:1多循環(huán)或堆外燃料管理。此步驟主要確定a-c三個(gè)變量,這些變量受燃料在堆芯的空間分布影響較小,可用“點(diǎn)堆模型分析,即將空間效應(yīng)經(jīng)過“批平均特性表示,因此此步驟也稱為堆外燃料管理。核燃料管理是一個(gè)多變量

4、多級(jí)循環(huán)和空間上多維的決策過程,運(yùn)用數(shù)值方法計(jì)算。實(shí)踐計(jì)算,為降低求解的困難,采用脫耦的方法,即將變量a-f的決策問題分解為對(duì)變量a-d和e-f兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的決策步驟,分別為:2單循環(huán)或堆內(nèi)燃料管理。此步驟主要思索燃料和毒物的空間分布影響,而不思索循環(huán)之間的影響,普統(tǒng)統(tǒng)過二維堆芯分析計(jì)算,得到最正確換料方案。上述兩個(gè)步驟往往需求迭代,如圖9.1二、初始堆芯及換料堆芯的核設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方法:先器具有一定精度的計(jì)算模型和軟件對(duì)成百上千個(gè)換料方案進(jìn)展初選,然后用準(zhǔn)確堆芯物理/熱工水力模型對(duì)所選方案進(jìn)展計(jì)算評(píng)價(jià),得到最終的換料核設(shè)計(jì)。最終的換料核設(shè)計(jì)要提供:壽期內(nèi)各規(guī)定時(shí)辰的堆芯功率分布和功率峰因子壽期內(nèi)燃

5、料成分、反響性或臨界可溶硼濃度隨時(shí)間的變化反響堆啟動(dòng)物理實(shí)驗(yàn)參數(shù)及運(yùn)轉(zhuǎn)所需堆芯參數(shù)反響堆控制和運(yùn)轉(zhuǎn)圖堆芯動(dòng)態(tài)特性參數(shù)燃料和慢化劑溫度系數(shù),硼微分價(jià)值等和換料設(shè)計(jì)平安評(píng)價(jià)所需的參數(shù)9.3 多循環(huán)燃料管理多循環(huán)燃料管理核電廠從建成到退役約40-60年,要閱歷幾十個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán),構(gòu)成一運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)系列??砂锤鬟\(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)特性,分為初始循環(huán)或啟動(dòng)循環(huán):初始循環(huán)或啟動(dòng)循環(huán): 第一個(gè)循環(huán),獨(dú)一一個(gè)堆芯全部第一個(gè)循環(huán),獨(dú)一一個(gè)堆芯全部由由 新新 燃燃 料組成的循環(huán)。料組成的循環(huán)。過渡循環(huán):通常將從第過渡循環(huán):通常將從第2循環(huán)到初始循環(huán)堆芯內(nèi)的燃料全部卸循環(huán)到初始循環(huán)堆芯內(nèi)的燃料全部卸出的循環(huán)出的循環(huán) 系列。受擾動(dòng)的平衡

6、循環(huán)到平衡循環(huán)重新建立之系列。受擾動(dòng)的平衡循環(huán)到平衡循環(huán)重新建立之間的循環(huán)也間的循環(huán)也 稱過渡循環(huán)。稱過渡循環(huán)。平衡循環(huán):指一循環(huán)系列中每個(gè)循環(huán)的性能參數(shù)一樣,例平衡循環(huán):指一循環(huán)系列中每個(gè)循環(huán)的性能參數(shù)一樣,例如循環(huán)長度、如循環(huán)長度、 新料富集度、一批換料量及平均卸料燃耗新料富集度、一批換料量及平均卸料燃耗等等受擾動(dòng)循環(huán):相對(duì)于平衡循環(huán)而言,實(shí)踐的循環(huán)都是一個(gè)受受擾動(dòng)循環(huán):相對(duì)于平衡循環(huán)而言,實(shí)踐的循環(huán)都是一個(gè)受各種要素各種要素 擾動(dòng)的循環(huán),平衡循環(huán)是性能目的最正確的擾動(dòng)的循環(huán),平衡循環(huán)是性能目的最正確的循環(huán)方案,是循環(huán)方案,是 燃料管理追求的目的。燃料管理追求的目的。一、平衡循環(huán)是最簡單也

7、最重要的循環(huán)。采用點(diǎn)堆模型討論平衡循環(huán)各性能參數(shù)之間的關(guān)系用Fi和Ai分別表示堆芯第i個(gè)組件裂變產(chǎn)生的中子數(shù)和被吸收的中子數(shù),AR為走漏中子數(shù),那么反響性為1. 點(diǎn)堆模型堆芯物理形狀的描畫點(diǎn)堆模型堆芯物理形狀的描畫TTNiiNiRiiFAAF11)(9-1用i表第i個(gè)組件的反響性iiiiiikkFAF,19-2得iLiifTNiiRLFA1其中9-3為走漏反響性損失qi為組件i產(chǎn)生的功率,fi為相對(duì)功率分額顯然各fi之和為1,fi是點(diǎn)堆模型的一個(gè)重要參量,知道了各fi,就能由9-3式得到反響性,有多種計(jì)算fi的表達(dá)式,對(duì)功率展平很好的壓水堆,有半閱歷公式為其中其中不走漏幾率PL,i對(duì)堆芯周圍區(qū)

8、批料取0.85,對(duì)內(nèi)區(qū)批料取1.0,為調(diào)理參數(shù),普通取2.0。點(diǎn)堆模型中,還需思索反響性隨燃耗深度B)的變化關(guān)系,對(duì)典型的輕水堆,可表示成線性關(guān)系TTNiiiNiiiiqqFFf11niiiLiiLikPkPf1,)()(iiiiBB, 0)(系數(shù)i為這一變化關(guān)系中的斜率,和0,i一同可由組件程序由燃料富集度和柵格幾何得到。線性模型對(duì)于大多數(shù)輕水堆有足夠的精度,但對(duì)于有多根可燃毒物棒時(shí),應(yīng)以高階多項(xiàng)擬合式替代。稱為線性反響性模型LRM) 線性變化如圖線性變化如圖9 .2點(diǎn)堆模型中需求處置的另一物理量是走漏反響性L對(duì)百萬千瓦級(jí)電站反響堆L約4%,普通分成軸向走漏反響性損失L,A和徑向走漏反響性損

9、失L,R兩項(xiàng)處置,前者可從軸向通量密度近似成余弦分布估算,約1%,且隨燃耗變化較??;后者要根據(jù)堆芯布料方案確定:對(duì)外-內(nèi)裝料方案,可從最外面一批燃料組件的反響性中扣除L,R相對(duì)功率份額fi,組件反響性i及其隨燃耗深度Bi的變化,以及走漏反響性損失確實(shí)定,是用點(diǎn)堆模型分析多循環(huán)燃料管理的三個(gè)重要問題。是關(guān)于各平衡循環(huán)中燃料組件初始富集度,循環(huán)長度和燃耗深度等參量之間的關(guān)系分析。2. 平衡循環(huán)特性分析平衡循環(huán)特性分析對(duì)n批換料堆芯,各批料相對(duì)功率份額fi=1/n,用i表示批料i的反響性,此處i中思索了走漏反響性損失的效應(yīng),根據(jù)9-2iLiif有9-3設(shè)每一循環(huán)的循環(huán)燃耗為Bc(或Bnc,根據(jù)線性反

10、響模型,并留意該模型中的Bi為燃耗深度,Bi=iBc,有分析方法:采用點(diǎn)堆、線性反響模型、各批料相對(duì)功率份額相等。niin119-100110nicnBin9-11令壽期末反響性為零 利用 上兩式,以及初始反響性與燃料初始富集度之間的關(guān)系通常由組件程序計(jì)算,給出了燃耗深度、批料數(shù)和初始富集度三者間的關(guān)系。分三種情況討論:ninni12) 1(9-12得n批換料燃耗與初始反響性0或與一批換料燃耗B1c之間的關(guān)系ccnBnnB1012) 1(29-139-159-14B1c=0/,也是卸料燃耗B1d,那么卸料燃耗Bnd為dcndnBnnnBB112由上兩式,得初始反響性0與燃料卸料燃耗深度之間的關(guān)

11、系dnBnn2101固定燃料組件的初始富集度即固定初始反響性0當(dāng)堆芯由一批料n=1)構(gòu)成,如船用反響堆堆芯,卸料燃耗深度為01dB對(duì)n批換料12/1nnBBddn12/1nBBccn(9-16)(9-17)(9-18)上兩式給出了燃耗深度和循環(huán)燃耗與批料數(shù)間的關(guān)系,如圖9.3圖9.3闡明,對(duì)于一定的初始富集度,循環(huán)燃耗隨批料數(shù)n添加減??;卸料燃耗隨批料數(shù)添加而添加。前者可解釋為:n添加就是減少循環(huán)初入堆新燃料組件數(shù),因此循環(huán)長度縮短,循環(huán)燃耗降低;后者可解釋為:n添加即延伸了燃料組件在堆內(nèi)的停留時(shí)間,因此燃耗加深。n時(shí),添加批料數(shù)n還可降低循環(huán)初堆芯剩余反響性,從而降低對(duì)反響性控制系統(tǒng)的要求,

12、這對(duì)提高反響堆平安有利。例如,設(shè)1,n為n批換料的堆芯循環(huán)初的反響性,有ddBB1022商用輕水堆普通選擇n在2n5。壓水堆常采用三批換料方式,與一批換料相比,燃耗深度提高50%。(9-19)(9-21)(9-20)這種能將卸料燃耗提高到最大,為最小換料量,是每次裝卸一個(gè)燃料組件,稱延續(xù)在線換料,如CANDU型堆和球床型高溫氣冷堆。即在三批換料下,可使循環(huán)初堆芯剩余反響性減小50%。cnnicnnBnBin2110110, 1120, 11 , 1, 1nnn2固定循環(huán)燃耗對(duì)典型的壓水堆,初始反響性與富集度有以下近似關(guān)系1 , 0, 021nn(9-22)(9-23)和核電廠的換料周期往往固定

13、,1年或18個(gè)月,即循環(huán)長度或循環(huán)燃耗固定,在此情況下,n批換料與1批換料所需的新反響性間的關(guān)系為)0 . 1( 1 . 00為U-235的分量百分比表燃料富集度。由上式,可估算出將三批換料改為4批換料時(shí),在堅(jiān)持循環(huán)燃耗為固定的情況,富集度需由三批時(shí)的3%提高到3.5%,卸料燃耗深度為為3批換料的4/3倍。3固定卸料燃耗深度 即相對(duì)于一批裝料方式,反響性減小量為1 , 0, 021nnn(9-24)根據(jù)(9-15),并假定不同富集度燃料組件具有一樣的反響性隨燃耗變化的斜率,可導(dǎo)出/1 , 01ddnBB對(duì)延續(xù)換料 n的初始反響性,可降為一批換料的1/2。反響性的降低,即降低了對(duì)燃料富集度的要求

14、,這就是采用延續(xù)換料的加拿大CANDU堆用天然鈾作燃料的一個(gè)緣由。上式闡明,n越大,n批換料的初始反響性就越小于1批換料的初始反響性。如圖9.4所示。1 , 0, 021nnn(9-25)圖9.5是關(guān)于新料富集度、換料批數(shù)、循環(huán)燃耗和卸料燃耗之間的關(guān)系,陰影部分是思索設(shè)計(jì)和運(yùn)轉(zhuǎn)約束條件后的可行解區(qū)域。該圖基于線性反響模型,及初始反響性與富集度之間的線性關(guān)系得到,采用非線性模型或其它更準(zhǔn)確的模型經(jīng)過數(shù)值計(jì)算也能得到。二、初始循環(huán)與過渡循環(huán)二、初始循環(huán)與過渡循環(huán)平衡循環(huán)序列是性能目的最正確的循環(huán)系列,本節(jié)討論如何從初始循環(huán)過渡到平衡循環(huán)。過渡方式:三種1固定循環(huán)燃耗(Bc)或循環(huán)的能量消費(fèi),并固定

15、一批換料量N,調(diào)理逐個(gè)循環(huán)的新料富集度;2固定循環(huán)燃耗和新燃料組件富集度,調(diào)理逐個(gè)循環(huán)的一批換料量N;3固定新料的富集度和一批換料量N,調(diào)理逐個(gè)循環(huán)的循環(huán)長度。下面以方案1討論這種過渡,包括初始堆芯富集度確實(shí)定根據(jù)循環(huán)末堆芯反響性為零,及根據(jù)堆芯反響性與各組件反響性的關(guān)系J為新料順序號(hào)。進(jìn)一步,可以得到關(guān)于新料反響性的關(guān)系式或Liiif對(duì)知的燃料組件設(shè)計(jì),反響性隨燃耗變化的斜率和循環(huán)燃耗Bc為知,只需知道新料初始反響性0,1 、0,2,就能確定其他新料初始反響性。利用初始反響性與燃料富集度的關(guān)系,經(jīng)過選擇1、 2,確定3、4、5,依次類推。9-28到9-32式是在0,4 =0,3對(duì)上述確定富集

16、度的舉例闡明。對(duì)3批換料n=3,初始循環(huán)、第2和第3循環(huán)末,分別有以下方程0331, 0cjjB(9-26)iiif和線性反響性模型iiiiBB, 0)(0542, 0cjjB0653, 0cjjBcB33 , 02, 01 , 0cB21 , 04, 0cB2, 05 , 0(9-27)可以證明,在一批換料量固定的情況下,采用以上方法確定新料富集度,初始循環(huán)可逐漸收斂于平衡循環(huán)。例:一壓水堆核電廠初始堆芯3批換料的富集度分別為2.4、2.672和3.0235U w/o),燃料組件總數(shù)為121。從第2循環(huán)始,每循環(huán)改換40燃料組件,且換料富集度就采用平衡循環(huán)的換料富集度3.0235U w/o)

17、。圖9.6給出了各循環(huán)循環(huán)燃耗隨循環(huán)數(shù)的變化。從第5循環(huán)開場,循環(huán)燃耗就根本接近平衡循環(huán)燃耗了三、多循環(huán)燃料管理計(jì)算對(duì)平衡循環(huán)的性能進(jìn)展分析,以確定平衡循環(huán)時(shí)新料富集度、循環(huán)燃耗 Bc(或循環(huán)長度Tc)和批料數(shù)n或一批換料數(shù)N)等決策變量之間的關(guān)系。另外,也對(duì)過渡循環(huán)燃料管理方案進(jìn)展研討。 用一些簡化的近似模型,例如前面引見的點(diǎn)堆、線性反響性模型和各批料功率份額一樣等,可以解析給出平衡循環(huán)各決策變量之間的關(guān)系。但在實(shí)踐工程中,由于上述模型的近似性,各決策變量之間的關(guān)系需由數(shù)值方法得到。圖9.7給出了在循環(huán)燃耗 Bc(或循環(huán)長度Tc) 事先給定的情況下,計(jì)算平衡循環(huán)新料富集度的流程圖。四、多循環(huán)

18、燃料管理優(yōu)化當(dāng)決策變量不只一個(gè),例如圖9.7把n固定只需一個(gè)決策變量,假設(shè)把n也取作決策變量,那么問題將變得復(fù)雜。由于n添加,卸料燃耗Bd必然添加,這對(duì)經(jīng)濟(jì)有利,但對(duì)新料富集度的要求也提高,即燃料價(jià)錢要提高,這就存在一個(gè)優(yōu)化決策問題。以X表堆芯形狀變量,D表決策變量例如富集度和n,用f(Xl-1,Dl)表l循環(huán)的能量本錢,那么單個(gè)循環(huán)的最小能量本錢可表示成:到達(dá)平衡循環(huán)前需閱歷假設(shè)干循環(huán),優(yōu)化目的應(yīng)是整個(gè)燃料循環(huán)的總費(fèi)用最小,即需求),(min1lliDXfC9-33)lllDXfC),(min19-34)由于決策變量多和非線性特點(diǎn)有的變量只能離散化變化,是一個(gè)非常復(fù)雜的優(yōu)化問題。普通引入一些

19、假設(shè)例如用線性化替代非線性,進(jìn)展優(yōu)化處置。實(shí)踐計(jì)算中,以新料富集度和新燃料組件個(gè)數(shù)作為上式中的決策變量Dl,以循環(huán)的能量消費(fèi)、最大卸料燃耗深度、最高富集度等作為約束條件,以循環(huán)的能量本錢為部標(biāo)函數(shù)。目前優(yōu)化的主要方法有:線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃、動(dòng)態(tài)規(guī)劃和蒙特卡羅整數(shù)規(guī)劃等。一、堆芯換料方案9.4 單循環(huán)燃料管理換料方岸要處理的問題是:燃料在堆芯中如何布置?均勻裝料:整個(gè)堆芯采用一樣富集度的燃料元件在這種裝料方式下,壽期初堆芯的功率峰因子很大,堆芯中心區(qū)域的中子通量密度很高,限制了反響堆的輸出功率,這是均勻裝料方式的一大缺陷。另一方面由于堆芯中心區(qū)功率密度很大,因此這區(qū)域中的燃料耗費(fèi)很快;而在堆芯

20、邊緣區(qū)域的功率密度很小,因此這區(qū)域中的燃料耗費(fèi)很慢。這樣,在堆芯壽期末,雖然功率密度分布己趨于平坦如圖9.8所示,但是己經(jīng)快要換料了。在卸出的核燃料中,許多燃料元件的燃耗深度很低,因此反響堆的平均燃耗深度也很低,這是均勻裝料方式的另一艱苦缺陷?;谶@些緣由,目前動(dòng)力堆都不采用這種換料方式。分兩中布置方式:均勻裝料和非均勻裝料非均勻的分區(qū)裝料方式 堆芯按徑向分成假設(shè)干個(gè)區(qū)域,在不同區(qū)域,燃料的富集度不同。如圖9.9。從中心到邊緣分三區(qū),富集度分別為2.1%、2.6%、3.1%。有以下幾種非均勻裝料方案1、內(nèi)-外裝料方案把芯部自內(nèi)向外分為三區(qū),把新穎燃料裝在堆芯最內(nèi)區(qū),把燒過一個(gè)循環(huán)的燃料組件布置

21、在第二區(qū),而在最外區(qū)布置燒過二個(gè)循環(huán)的燃料組件。換料時(shí)把最外區(qū)的燃料組件卸去,然后把中間兩區(qū)的燃料組件依次移到第二區(qū)和邊緣區(qū),而在中心區(qū)裝上新的燃料組件。圖6.4 四分之一圓柱形堆芯燃料裝載圖這種分區(qū)裝料方式可以使燃料燃耗比較均勻,相對(duì)于均勻裝載可以有較高的平均卸料燃耗深度,同時(shí)由于富集度高的燃料組件放在中心部分,因此反響堆的中子走漏損失較小,反響堆的壽期比較長。它的艱苦缺陷是:壽期初的中心部分中子通量密度很大,因此堆芯的功率不均勻系數(shù)較大,限制了反響堆的功率程度。而且在大型堆芯中,在燃料富集度不同區(qū)域的交界處,功率分布有顯著的突變。將引起較大的功率峰因子。因此在動(dòng)力堆的實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)中不采用這種裝

22、料方式。2、外-內(nèi)裝料方案這種裝料由于新的組件是排在芯部邊緣區(qū)而中心那么是經(jīng)過二個(gè)循環(huán)燃耗比較深的組件,因此能到達(dá)展平堆芯中子通量密度的目的而使功率峰因子下降。它的缺陷是中子走漏損失較大,使堆芯壽期減小。同時(shí)壓力殼內(nèi)的積分中子通量密度較高,對(duì)壓力殼的熱沖擊大,使壓力殼的壽命降低。圖6.4 四分之一圓柱形堆芯燃料裝載圖與前面內(nèi)-外裝料方案剛好相反,新穎的燃料組件裝在堆芯的邊緣區(qū)。換料時(shí),先把中心區(qū)的組件卸去,然后把邊緣區(qū)的組件按批向里倒料。3、外-內(nèi)分區(qū)交替裝料 這是壓水堆傳統(tǒng)的一種裝料方式,它是在外-內(nèi)裝料方案根底上開展起來的。新組件仍放在堆芯外區(qū)而在中間和中心兩區(qū)把第二和第三循環(huán)的燃料組件象

23、圖所示那樣,不同富集度燃耗深度的組件分散交替地陳列在堆芯中。換料時(shí),新的燃料組件裝在最外區(qū),而內(nèi)區(qū)經(jīng)過了三個(gè)循環(huán)的燃料組件由外區(qū)經(jīng)過了一個(gè)循環(huán)燃料組件替代。每次換料時(shí)不用挪動(dòng)堆芯中全部然料組件,因此縮短了換料時(shí)間,裝卸也較簡便。這種裝料方式,芯部富集度分布比較均勻,中子通量密度分布將象精細(xì)的波浪形,降低了部分功率峰因子,在80年代被廣泛采用。4、低走漏裝料方案、低走漏裝料方案是70年代末開展起來的目前多數(shù)壓水堆采用的裝料方式,它吸收了前面幾種裝料方案的優(yōu)點(diǎn)。它將新燃料組件多數(shù)布置在分開邊緣接近堆芯區(qū)的位置上,而把燒過二個(gè)循環(huán)以上的組件安頓最外面的邊緣區(qū),把燒過的第二和第三循環(huán)組件交替地布置在堆

24、芯的中間區(qū)。圖6.4 四分之一圓柱形堆芯燃料裝載圖優(yōu)點(diǎn):堆芯邊緣中子通量密度較低,減少了中子從堆芯的走漏,提高了中子利用的經(jīng)濟(jì)性和芯部的有效增殖系數(shù),延伸了芯部的壽期;在新燃料組件數(shù)一樣的情況下。與前面外-內(nèi)裝料方案相比,富集度可減少5-10 % ;快中子走漏的降低,減少了堆芯壓力殼的積分中子通量,降低了熱沖擊,從而延伸了壓力殼和反響堆的壽命。圖9.10比較了比較這一熱沖擊。由于新燃料組件移到堆芯內(nèi)部,使功率峰值較外-內(nèi)裝料方案添加。為了得到可接受的功率峰值,除了恰當(dāng)?shù)剡x擇組件的合理布置,必需采用一定數(shù)量的可燃毒物棒來抑制功率峰以到達(dá)允許的數(shù)值。通常用硼玻璃作為可燃毒物。但可燃毒物棒的運(yùn)用帶來

25、了另一副作用,即在循環(huán)壽期末硼-10未能全部燒完,尚殘留一小部分,這就減少了反響堆的剩余反響性,即帶來所謂殘硼反響性懲罰,縮短了堆芯的壽期。這一效應(yīng)部分地抵消了低走漏裝料所帶來的經(jīng)濟(jì)效益。低走漏裝料具有的問題除要確定各種燃料組件在堆芯的布置外,還需處理可燃毒物棒的分布問題,同時(shí)還應(yīng)檢驗(yàn)整個(gè)循環(huán)壽期內(nèi)功率峰值的變化,使其滿足平安約束條件。因此,低走漏的裝料方案需求根據(jù)閱歷經(jīng)過詳細(xì)計(jì)算來優(yōu)化確定。另一方面,對(duì)于傳統(tǒng)的外-內(nèi)裝料方式,新燃料組件放最外區(qū),不采用可燃毒物棒,因此其功率峰值將隨燃耗的添加趨于減小,設(shè)計(jì)時(shí)只需保證循環(huán)壽期初滿足功率峰值的約束要求就可以了。但是在低走漏裝料方式中,功率峰值能夠

26、隨燃耗的添加而增大。圖9.11。因此,低走漏裝料方案的堆芯裝換料方案設(shè)計(jì)要比通常的換料設(shè)計(jì)復(fù)雜得多。從圖9.12的計(jì)算流程,其計(jì)算可分為兩大模塊二、堆芯燃料管理計(jì)算計(jì)算包括:堆芯換料方案確實(shí)定;最終換料方案的核計(jì)算與平安評(píng)價(jià)。后者在于提供各種參數(shù),確保裝料方案能滿足運(yùn)轉(zhuǎn)、平安和經(jīng)濟(jì)性的各項(xiàng)要求。兩者都是對(duì)給定方案進(jìn)展計(jì)算,計(jì)算內(nèi)容和步驟根本一樣,只是計(jì)算精度和用的程序系統(tǒng)有差別。后者計(jì)算的程序應(yīng)是國家核平安機(jī)構(gòu)審查的堆物理/熱工水力計(jì)算程序系統(tǒng)。1.燃料組件計(jì)算或少群群常數(shù)計(jì)算根據(jù)核設(shè)計(jì)計(jì)算需求,生成堆芯燃料組件在不同燃耗深度和工況功率程度、硼濃度、慢化劑和燃料溫度等下的雙群等效均勻化常數(shù),以

27、供堆芯分散-燃耗計(jì)算運(yùn)用。2.堆芯計(jì)算模塊1截面處置接口程序包含以下程序模塊:由組件計(jì)算程序產(chǎn)生的是離散的截面數(shù)據(jù),需求經(jīng)過參數(shù)擬合或查表插值方法產(chǎn)生適宜能夠工況下的截面參數(shù)。2堆芯中子臨界與燃耗計(jì)算程序這是對(duì)堆芯進(jìn)展分散方程求解與臨界計(jì)算,求出功率分布和臨界硼濃度,是堆芯計(jì)算的中心部分。早期采用二、三維有限差分法分散計(jì)算程序,目前普遍用先進(jìn)的節(jié)塊方法程序系統(tǒng),通常以一個(gè)組件為一個(gè)節(jié)塊,可獲得與差分法同等的精度,但計(jì)算時(shí)間要少得多。目前通常把組件程序和堆芯計(jì)算程序2個(gè)模塊配套組合成一個(gè)“堆芯燃料管理計(jì)算系統(tǒng)或軟件包供核設(shè)計(jì)運(yùn)用。如美國的CASMO/SIMULATE程序系統(tǒng),西屋公司的APA以及

28、法國的SCINCE程序系統(tǒng)。三、換料周期與換料批數(shù) 換料周期:兩次換料之間的時(shí)間間隔稱為反響堆的換料周期 假設(shè)換料周期獲得比較短,那么反響堆的初始過剩反響性可以比較小,因此控制棒的數(shù)目或控制毒物的數(shù)量可以減少,核燃料的比裝量即發(fā)出一定功率所需的核燃料裝載量也可以減少,這在經(jīng)濟(jì)上會(huì)帶來很多益處。但假設(shè)換料周期獲得太短,這將導(dǎo)致頻繁的停堆,使反響堆的負(fù)荷因子,也稱年利用因子降低,這在經(jīng)濟(jì)上又會(huì)帶來損失。同時(shí)換料周期的選取還應(yīng)思索電力系統(tǒng)的需求,普通將核電廠的停堆換料時(shí)間選擇在電網(wǎng)用電負(fù)荷較小的季節(jié),以減小停堆損失及對(duì)整個(gè)電網(wǎng)的影響。因此換料周期的選擇必需全面思索。換料批數(shù):假設(shè) N 為每次換料裝入的新的燃料組件數(shù), NT 為堆芯內(nèi)燃料組件總數(shù), NT/N就是換料批數(shù)。 假設(shè)添加換料批數(shù),那么反響堆每次停堆換料卸出的然料組件數(shù)將減少,在一樣的換料同期下,核燃料平均在反響堆內(nèi)停留的時(shí)間將延伸,批平均卸料燃耗深度也將添加,這是添加換料批數(shù)有利的方面。目前,國際上許多壓水堆都將換料批數(shù)從三修正為四批,以提高燃料的利用率。當(dāng)換料批數(shù)添加后,核燃料將在堆內(nèi)經(jīng)更多的燃料循環(huán)后卸出堆芯,因此,為了保證一定的換料周期,必需提高燃料的富集度。目前,大亞灣核電廠采用三批裝料或 l / 3換料,循環(huán)長度為12個(gè)月,其平衡循環(huán)實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)275個(gè)有效滿功率天E FPD ) ,年利用因子

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論