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长燃料循环中间量程补偿电压设置优化

2021-08-25吴小璇陈子鸣

中国核电 2021年4期

周 磊,吴小璇,徐 飘,陈子鸣,沈 聪, 许 进

(中核核电运行管理有限公司,浙江 海盐 314300)

对于压水堆机组, P6信号由中间量程确定。方家山机组实施长燃料循环后P6信号触发较晚,影响大小修关键路径。中间量程为γ补偿电离室,偏安全考虑,γ补偿电压一般处于欠补偿状态,中间量程测量值受γ强度影响较大。此机组为三环路加压型轻水反应堆,机组内部装载有次级中子源。机组自第4循环实施长燃料循环,使用低泄露装载方案。

1 原因分析

1.1 长燃料循环装料方案影响

方家山机组从第四循环开始采用低泄露装料方案,即在相同核功率工况下泄露的中子数更少,对应的中间量程电流值也更低。因此,长循环后,P6信号对应的中间量程电流值有所降低,如表1所示。表2整理了U1C1-C4停堆后,P6信号触发的时间列表。

表1 P6信号对应中间量程电流值

表2 P6信号触发用时

将方家山1号机组C3/C4循环,停堆时IR/SR信号对应停堆时间作图,如图1所示。

图1 U1C3/C4循环停堆SR/IR信号

1.2 γ光子能量的影响

对于γ光子能量,主要由次级中子源的伽马能量Et(S),累计裂变产物衰变γ光子能量Et(decay),裂变反应γ光子能量E(f)组成。

1.2.1 次级中子源的伽马能量Et(S)

表3 次级中子源γ光子强度

由于次级中子源在堆芯内辐照一定时间后达到稳定状态。故停堆之后,伽马光子的释放率为:Ct(S)=C0(S)×e-λt。由于C0(S)=7.12×1015/s,平均每个伽马光子能量为0.978MeV,故次级中子源释放的γ光子能量为(MeV/s):Et(S)=0.978×7.12×1015×e-λt=6.96×1015×e-λt

1.2.2 累计裂变产物衰变γ光子能量Et(decay)

表4 累计裂变产物

此处得到的份额是平衡状态的份额,并非初始的裂变份额。……

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