去射線效應(yīng)堆外探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)計(jì)算研究
發(fā)布時(shí)間:2021-03-06 21:20
堆外探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)表征了堆芯活性區(qū)各位置處的裂變中子對(duì)堆外探測(cè)器響應(yīng)的貢獻(xiàn),通過(guò)共軛SN輸運(yùn)計(jì)算可快速得到堆外探測(cè)器的響應(yīng)函數(shù)。然而,堆外探測(cè)器遠(yuǎn)離堆芯且相對(duì)于堆芯體積很小,SN方法的計(jì)算結(jié)果會(huì)受到射線效應(yīng)的影響。為解決堆外探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)計(jì)算中的射線效應(yīng)問(wèn)題,研究了共軛首次碰撞源射線效應(yīng)消除方法。此外,為克服共軛首次碰撞源方法在三維堆芯計(jì)算中面臨的計(jì)算量大、內(nèi)存需求高等問(wèn)題,研究了共軛首次碰撞源的并行化計(jì)算方法和動(dòng)態(tài)內(nèi)存管理方法;陧n國(guó)Kori-1壓水堆的計(jì)算結(jié)果表明:共軛首次碰撞源SN方法和多群蒙特卡羅方法具有相當(dāng)?shù)挠?jì)算精度,但計(jì)算效率高1個(gè)量級(jí)。
【文章來(lái)源】:原子能科學(xué)技術(shù). 2020,54(08)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【部分圖文】:
射線與網(wǎng)格相交的幾何關(guān)系
圖1 射線與網(wǎng)格相交的幾何關(guān)系由于τ與點(diǎn)源數(shù)、網(wǎng)格數(shù)以及能群數(shù)相關(guān),其所需要的存儲(chǔ)是巨大的。假設(shè)某一問(wèn)題的網(wǎng)格數(shù)為6×106、點(diǎn)源數(shù)為50、能群數(shù)為50,τ的類型為雙精度浮點(diǎn)數(shù),那么其所需的內(nèi)存約為:
Kori-1是由西屋公司設(shè)計(jì)的壓水堆[14],共含有121盒燃料組件,組件寬度約19.41 cm,堆芯活性區(qū)的直徑和高度分別約250.00 cm和365.76 cm。Kori-1的整體結(jié)構(gòu)[6]如圖3所示,4對(duì)BF3探測(cè)器分別布置在1/8對(duì)稱線上的堆腔處,每對(duì)探測(cè)器由上、下兩個(gè)完全相同的圓柱形探測(cè)器組成,探測(cè)器中軸線距堆芯中心點(diǎn)的距離約211.93 cm,探測(cè)器半徑約3.90 cm,單根探測(cè)器的高度約150.49 cm,每根探測(cè)器的外壁上均涂有0.07 cm厚的鋁層。由于該堆沿x軸和y軸對(duì)稱,因此只需計(jì)算1/4堆芯即可;谖墨I(xiàn)[8]采用二維SN程序DORT[15]對(duì)該問(wèn)題所作的角度空間網(wǎng)格敏感性分析的結(jié)果,本文在計(jì)算時(shí)采用了S16全對(duì)稱求積組,空間網(wǎng)格劃分為174×174×192。文獻(xiàn)[8]將BUGLE-96數(shù)據(jù)庫(kù)[16]的p1截面轉(zhuǎn)化為MCNP的多群截面,并將整個(gè)堆芯活性區(qū)沿軸向分成16層,利用多群MCNP統(tǒng)計(jì)了每層上燃料組件的共軛通量密度,同時(shí)給出了第2、5、9層的堆外探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)。為使計(jì)算結(jié)果具有可比性,本文也采用了BUGLE-96數(shù)據(jù)庫(kù)的p1截面,同時(shí)給出了相應(yīng)燃料層的響應(yīng)函數(shù)計(jì)算結(jié)果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]堆外探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)三維空間分布計(jì)算[J]. 丁謙學(xué),梅其良. 強(qiáng)激光與粒子束. 2017(03)
[2]堆外探測(cè)器空間響應(yīng)函數(shù)計(jì)算方法研究[J]. 盧亮,張樂(lè)福. 原子能科學(xué)技術(shù). 2015(12)
[3]離散縱標(biāo)共軛輸運(yùn)法計(jì)算堆外探測(cè)器空間響應(yīng)函數(shù)的研究[J]. 譚怡,唐松乾,張宏越,應(yīng)棟川,肖鋒,李蘭. 核動(dòng)力工程. 2015(03)
[4]ARES屏蔽程序中二維射線效應(yīng)消除方法研究[J]. 陳蒙騰,陳義學(xué),張斌,張鵬鶴,臧啟勇,袁龍軍. 原子能科學(xué)技術(shù). 2013(S2)
[5]蒙特卡羅共軛輸運(yùn)法計(jì)算堆外探測(cè)器三維空間響應(yīng)函數(shù)[J]. 周旭華,李富,王登營(yíng). 核動(dòng)力工程. 2010(03)
本文編號(hào):3067833
【文章來(lái)源】:原子能科學(xué)技術(shù). 2020,54(08)北大核心
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【部分圖文】:
射線與網(wǎng)格相交的幾何關(guān)系
圖1 射線與網(wǎng)格相交的幾何關(guān)系由于τ與點(diǎn)源數(shù)、網(wǎng)格數(shù)以及能群數(shù)相關(guān),其所需要的存儲(chǔ)是巨大的。假設(shè)某一問(wèn)題的網(wǎng)格數(shù)為6×106、點(diǎn)源數(shù)為50、能群數(shù)為50,τ的類型為雙精度浮點(diǎn)數(shù),那么其所需的內(nèi)存約為:
Kori-1是由西屋公司設(shè)計(jì)的壓水堆[14],共含有121盒燃料組件,組件寬度約19.41 cm,堆芯活性區(qū)的直徑和高度分別約250.00 cm和365.76 cm。Kori-1的整體結(jié)構(gòu)[6]如圖3所示,4對(duì)BF3探測(cè)器分別布置在1/8對(duì)稱線上的堆腔處,每對(duì)探測(cè)器由上、下兩個(gè)完全相同的圓柱形探測(cè)器組成,探測(cè)器中軸線距堆芯中心點(diǎn)的距離約211.93 cm,探測(cè)器半徑約3.90 cm,單根探測(cè)器的高度約150.49 cm,每根探測(cè)器的外壁上均涂有0.07 cm厚的鋁層。由于該堆沿x軸和y軸對(duì)稱,因此只需計(jì)算1/4堆芯即可;谖墨I(xiàn)[8]采用二維SN程序DORT[15]對(duì)該問(wèn)題所作的角度空間網(wǎng)格敏感性分析的結(jié)果,本文在計(jì)算時(shí)采用了S16全對(duì)稱求積組,空間網(wǎng)格劃分為174×174×192。文獻(xiàn)[8]將BUGLE-96數(shù)據(jù)庫(kù)[16]的p1截面轉(zhuǎn)化為MCNP的多群截面,并將整個(gè)堆芯活性區(qū)沿軸向分成16層,利用多群MCNP統(tǒng)計(jì)了每層上燃料組件的共軛通量密度,同時(shí)給出了第2、5、9層的堆外探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)。為使計(jì)算結(jié)果具有可比性,本文也采用了BUGLE-96數(shù)據(jù)庫(kù)的p1截面,同時(shí)給出了相應(yīng)燃料層的響應(yīng)函數(shù)計(jì)算結(jié)果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]堆外探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)三維空間分布計(jì)算[J]. 丁謙學(xué),梅其良. 強(qiáng)激光與粒子束. 2017(03)
[2]堆外探測(cè)器空間響應(yīng)函數(shù)計(jì)算方法研究[J]. 盧亮,張樂(lè)福. 原子能科學(xué)技術(shù). 2015(12)
[3]離散縱標(biāo)共軛輸運(yùn)法計(jì)算堆外探測(cè)器空間響應(yīng)函數(shù)的研究[J]. 譚怡,唐松乾,張宏越,應(yīng)棟川,肖鋒,李蘭. 核動(dòng)力工程. 2015(03)
[4]ARES屏蔽程序中二維射線效應(yīng)消除方法研究[J]. 陳蒙騰,陳義學(xué),張斌,張鵬鶴,臧啟勇,袁龍軍. 原子能科學(xué)技術(shù). 2013(S2)
[5]蒙特卡羅共軛輸運(yùn)法計(jì)算堆外探測(cè)器三維空間響應(yīng)函數(shù)[J]. 周旭華,李富,王登營(yíng). 核動(dòng)力工程. 2010(03)
本文編號(hào):3067833
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