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燃料包壳破损条件下棒束间距对外逸气泡影响的可视化实验研究
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作者 黎圣康 蔡杰进 《原子能科学技术》 北大核心 2025年第6期1302-1312,共11页
压水堆燃料包壳破损时释放出裂变气体,其产生的外逸气泡会影响子通道内的流动和传热特性,从而影响核反应堆的安全运行。为探究燃料棒的排布间距对外逸气泡行为的影响规律,本研究采用折射率匹配技术和高速摄像机,对外逸气泡在不同棒束间... 压水堆燃料包壳破损时释放出裂变气体,其产生的外逸气泡会影响子通道内的流动和传热特性,从而影响核反应堆的安全运行。为探究燃料棒的排布间距对外逸气泡行为的影响规律,本研究采用折射率匹配技术和高速摄像机,对外逸气泡在不同棒束间距的上升过程进行了3×3棒束排列的可视化实验研究。研究发现:棒束间距d=14.6 mm时,右侧外逸气泡的角波数最大,水平振幅最小;随着棒束间距d的增大,右侧外逸气泡平均水平偏移量增大,角波数减小;d=14.6~16.6 mm范围内外逸气泡的速度有较大的增幅,约为4.90%~7.48%;前侧外逸气泡较右侧外逸气泡更扁平,气泡倾斜角的变化与水平偏移量的变化呈正相关。现有的阻力系数预测模型并不适用于本实验的外逸气泡,因此提出了符合本实验所有工况的棒束间距与气泡等效直径之比、惯性力和表面张力的阻力预测公式,其预测值和实验值的相对误差都小于20%。 展开更多
关键词 燃料包壳破损 气泡动力学 折射率匹配 棒束通道
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压水堆核电厂燃料包壳破损判断准则研究 被引量:1
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作者 熊军 吕炜枫 +1 位作者 郭润春 高耀毅 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期1273-1280,共8页
燃料包壳为压水堆核电厂放射性包容的第一道屏障。因燃料包壳破损的发生不可避免且其对核安全的影响显著,燃料包壳破损诊断是压水堆核电厂必备的技术。分析了国内外压水堆核电厂燃料包壳破损诊断方法以及存在的问题,提出了根据一回路冷... 燃料包壳为压水堆核电厂放射性包容的第一道屏障。因燃料包壳破损的发生不可避免且其对核安全的影响显著,燃料包壳破损诊断是压水堆核电厂必备的技术。分析了国内外压水堆核电厂燃料包壳破损诊断方法以及存在的问题,提出了根据一回路冷却剂中放化指标判断压水堆核电厂燃料包壳是否发生破损的系列判断准则,并对可能影响诊断结果的因素进行了探讨。基于国内在役核电厂实际的运行数据对判断准则进行了测试,测试结果表明,提出的燃料包壳破损判断准则可准确地诊断燃料包壳破损的发生,且有更广泛的适用性。 展开更多
关键词 燃料包壳破损 判断准则 压水堆核电厂
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压水堆燃料包壳破损在线诊断平台构建
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作者 肖明 王西坡 +6 位作者 陈小强 熊军 吕炜枫 杨坤 陈寒阳 杨彬华 李登宇 《核电子学与探测技术》 2025年第9期1451-1458,共8页
针对现役核电厂燃料包壳破损监测技术的不足,构建了基于“高纯锗(High Purity Germanium,HPGe)探测器+NaI(Tl)反康探测器”组合测量的燃料包壳破损在线诊断平台,实现核电厂功率运行期间燃料包壳性状的在线监测。测试结果表明,该诊断平台... 针对现役核电厂燃料包壳破损监测技术的不足,构建了基于“高纯锗(High Purity Germanium,HPGe)探测器+NaI(Tl)反康探测器”组合测量的燃料包壳破损在线诊断平台,实现核电厂功率运行期间燃料包壳性状的在线监测。测试结果表明,该诊断平台对137Cs标准源和131I标准源的测量相对误差小于6%。131I核素的最低可探测体积活度在天然环境下为4.79×10^(5) Bq/m^(3),在模拟现场环境10μSv/h剂量水平下为7.28×10^(5) Bq/m^(3)。经过100 h的长期稳定性测试,其对137Cs标准源的谱漂小于0.1%,能量分辨率相对偏差小于5%。 展开更多
关键词 燃料包壳破损 反康探测器 最低探测体积活度 在线诊断平台
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核动力舰船燃料元件包壳破损下气载放射性剂量分析 被引量:4
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作者 谭冰 吴荣俊 +1 位作者 许浒 郭智荣 《舰船科学技术》 北大核心 2014年第2期126-129,共4页
核动力舰船上环境恶劣,船员生活和工作在舰船狭小空间内,在核动力装置运行过程中,燃料元件会不断产生和积累放射性核素,燃料元件包壳破损后,包壳内的放射性核素进入一回路冷却剂,一回路冷却剂的微小泄漏都会造成舱室空气放射性污染。污... 核动力舰船上环境恶劣,船员生活和工作在舰船狭小空间内,在核动力装置运行过程中,燃料元件会不断产生和积累放射性核素,燃料元件包壳破损后,包壳内的放射性核素进入一回路冷却剂,一回路冷却剂的微小泄漏都会造成舱室空气放射性污染。污染的空气会使人员持续受到内照射和外照射伤害,这种伤害对舱室封闭的核舰船乘员尤其严重。本文对核素的迁移和扩散进行合理假设并建模,计算出燃料元件包壳破损下一回路冷却剂源项、舱室气载放射性物质比活度及艇员所受剂量,并对结果进行分析。 展开更多
关键词 燃料元件破损 气载放射性 剂量
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