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文檔簡介
1、加速器驅動次臨界系統(tǒng)(ADS)因其對高放射性核廢料的嬗變能力及其固有安全性,被國際原子能機構稱為“下一代先進核能系統(tǒng)”,吸引了國際上眾多單位的關注和研究。輻射屏蔽是保障核能安全的重要屏障,是ADS裝置研究的關鍵內容之一。由于ADS裝置耦合了加速器、散裂靶、次臨界堆三大系統(tǒng),其束流管道直接伸入堆芯輻射最強的區(qū)域,在輻射屏蔽方面與一般的核能系統(tǒng)有很大不同,如:項蓋以上空間的輻射除了受到堆內粒子貫穿頂蓋的影響,還有束流管道粒子泄漏及加速器運行
2、時束流損失的貢獻,此外ADS系統(tǒng)中粒子種類也較多,包括帶電粒子、高能散裂中子、裂變中子、其他次級粒子等,現有的屏蔽計算方法和工具難以適用。
本文利用核設計與安全評價軟件系統(tǒng)SuperMC等程序,針對ADS堆頂輻射特征的關鍵問題開展研究,主要工作及創(chuàng)新性如下:
(1)ADS器靶堆耦合源項計算方法研究:現有的直接模擬法難以滿足工程設計對計算效率的要求,而一般分步輸運模擬法對散裂中子源進行了近似處理,難以保證后續(xù)計算的準確
3、性。在詳細分析散裂靶內粒子級聯反應過程特征的基礎上,首次提出了一種基于“族譜”關系進行散裂源中子識別與篩選的器靶堆耦合源項計算方法。該識別與篩選原則,充分考慮了散裂中子的所有子父代關系,有效剔除了關系鏈上的重復中子,提高器靶堆耦合源項計算的準確性。通過散裂靶例題測試,結果表明該方法在保證精度的前提下提高了計算的效率。
(2)ADS堆頂輻射屏蔽研究:基于250MeV質子驅動的10MW次臨界反應堆的設計,研究ADS堆頂輻射特征,分
4、析堆內粒子通過頂蓋貫穿、質子管泄漏及加速器束流損失三種源項對堆頂輻射場的貢獻。分析發(fā)現,在ADS堆頂屏蔽設計中,由加速器束流損失造成的次級輻射場是不可忽略的?;谏鲜龆秧斴椛涮卣?,提出了一個初步能夠滿足運行工況下要求的質子管局部屏蔽方案。
(3)針對未來ADS示范堆,研究高能入射質子對ADS堆頂輻射特征的影響:首先根據散裂中子產額隨入射質子能量變化情況,確定出單位能量的產額緩慢變化(即拐點)處的能量。隨后,在給定次臨界度和堆芯
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