基于分层靶件的稀缺同位素辐照生产能谱最优化方法

    公开(公告)号:CN116978495B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202310916052.2

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 一种基于分层靶件的稀缺同位素辐照生产能谱最优化方法,通过构建反应堆模型,对不同半径的靶件进行临界计算并根据得到的能谱总价值量化不同半径的靶件在径向上的能谱自屏效应;再通过能谱扰动处理获得最优材料组合,用于靶件的各个分层,实现能谱自屏效应的抑制。本发明能够实现能谱总价值沿径向的展平,将靶件所有区域的能谱最优化,提升同位素辐照生产的效率。

    基于子群燃耗技术的稀缺同位素精细化能谱辐照生产方法

    公开(公告)号:CN116884664B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202310851783.3

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 一种基于子群燃耗技术的稀缺同位素精细化能谱辐照生产方法,基于子群燃耗技术计算辐照生产锎‑252过程中的各个能区相对重要性指标和能区绝对重要性指标,以表征各能区内的核素转化率,进而构建能谱重要性曲线;根据能谱重要性曲线确定积极能区和消极能区,并分别通过单能量燃耗技术提高积极能区的中子通量、通过能谱过滤技术降低消极能区的中子通量,进而实现能谱调制并显著提升核素转化率与锎‑252的生产效率。根据子群燃耗技术确定能谱重要性曲线,进而实现能谱调制,从而显著提高稀缺同位素的辐照生产效率。

    基于分层靶件的稀缺同位素辐照生产能谱最优化方法

    公开(公告)号:CN116978495A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310916052.2

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 一种基于分层靶件的稀缺同位素辐照生产能谱最优化方法,通过构建反应堆模型,对不同半径的靶件进行临界计算并根据得到的能谱总价值量化不同半径的靶件在径向上的能谱自屏效应;再通过能谱扰动处理获得最优材料组合,用于靶件的各个分层,实现能谱自屏效应的抑制。本发明能够实现能谱总价值沿径向的展平,将靶件所有区域的能谱最优化,提升同位素辐照生产的效率。

    一种基于极值燃耗分析方法的钚-238高效辐照生产的能谱优化方法

    公开(公告)号:CN117524335B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202311581980.4

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于极值燃耗分析方法的钚‑238高效辐照生产方法,包括以下步骤:S1:对反应堆、辐照孔道和靶件进行建模,得到高通量反应堆模型;S2:基于所述高通量反应堆模型,将全能区分成若干个能量区间;S3:使用极值燃耗分析方法来计算各个能区的能区效率因子,从而确定在反应堆中辐照生产钚‑238的最优中子能谱;S4:使用极值燃耗分析方法计算所得的效率因子曲线来指导能谱优化,从而提高钚‑238的生产效率。与现有技术相比,本发明基于极值燃耗分析方法来量化不同能区内钚‑238的辐照生产效率,并且通过在靶件内弥散特定核素来实现中子能谱的优化,从而显著提高钚‑238的辐照生产效率。

    一种基于极值燃耗分析方法的钚-238高效辐照生产方法

    公开(公告)号:CN117524335A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311581980.4

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于极值燃耗分析方法的钚‑238高效辐照生产方法,包括以下步骤:S1:对反应堆、辐照孔道和靶件进行建模,得到高通量反应堆模型;S2:基于所述高通量反应堆模型,将全能区分成若干个能量区间;S3:使用极值燃耗分析方法来计算各个能区的能区效率因子,从而确定在反应堆中辐照生产钚‑238的最优中子能谱;S4:使用极值燃耗分析方法计算所得的效率因子曲线来指导能谱优化,从而提高钚‑238的生产效率。与现有技术相比,本发明基于极值燃耗分析方法来量化不同能区内钚‑238的辐照生产效率,并且通过在靶件内弥散特定核素来实现中子能谱的优化,从而显著提高钚‑238的辐照生产效率。

    基于子群燃耗技术的稀缺同位素精细化能谱辐照生产方法

    公开(公告)号:CN116884664A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310851783.3

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 一种基于子群燃耗技术的稀缺同位素精细化能谱辐照生产方法,基于子群燃耗技术计算辐照生产锎‑252过程中的各个能区相对重要性指标和能区绝对重要性指标,以表征各能区内的核素转化率,进而构建能谱重要性曲线;根据能谱重要性曲线确定积极能区和消极能区,并分别通过单能量燃耗技术提高积极能区的中子通量、通过能谱过滤技术降低消极能区的中子通量,进而实现能谱调制并显著提升核素转化率与锎‑252的生产效率。根据子群燃耗技术确定能谱重要性曲线,进而实现能谱调制,从而显著提高稀缺同位素的辐照生产效率。

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