核电厂体源辐射源强逆推方法及体源辐射源强逆推系统

    公开(公告)号:CN107292474B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201610223759.5

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂体源辐射源强逆推方法及体源辐射源强逆推系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂线源面源组合的复合辐射源强逆推方法及系统

    公开(公告)号:CN106991620B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610037532.1

    申请日:2016-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂线源面源组合的复合辐射源强逆推方法及系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂线源辐射源强逆推方法及线源辐射源强逆推系统

    公开(公告)号:CN106815453B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201510848833.8

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂线源辐射源强逆推方法及线源辐射源强逆推系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂点源线源体源组合的复合辐射源强逆推方法及系统

    公开(公告)号:CN107292762A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610224104.X

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂点源线源体源组合的复合辐射源强逆推方法及点源线源体源组合的复合辐射源系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂点源线源组合的复合辐射源强逆推方法及系统

    公开(公告)号:CN106815769A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510849908.4

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂点源线源组合的复合辐射源强逆推方法及点源线源组合的复合辐射源强逆推系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    一种基于网状拓扑结构的辐射场三维监测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN103226983B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310147629.4

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明公开属于核电能源技术领域,特别涉及一种核电站无线网状网络的辐射场三维监测系统。该监测系统包括设定数目的探测节点、无线通讯网络工作站和三维监测平台,所述设定数目的探测节点与无线通讯网络工作站和三维监测平台依次相连;所述探测节点,用于采集并发送所探测到的辐射剂量;所述无线通讯网络工作站,用于网络中数据的接收与发送;三维监测平台,将探测节点所测得的数据进行分析处理和实时显示;本发明减少核电站内布线,维护简单,成本显著降低;探究各区域环境参数的分布规律,建立、优化环境参数的数值模拟模型,以“关键测量点加高精度推衍计算模型”的最优化方式,实现区域乃至整个核电站的环境参数的三维可视化。

    核电厂点源线源组合的复合辐射源强逆推方法及系统

    公开(公告)号:CN106815769B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201510849908.4

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂点源线源组合的复合辐射源强逆推方法及点源线源组合的复合辐射源强逆推系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂面源辐射源强逆推方法及面源辐射源强逆推系统

    公开(公告)号:CN106991265B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201610038879.8

    申请日:2016-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂面源辐射源强逆推方法及面源辐射源强逆推系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂点源辐射源强逆推方法及点源辐射源强逆推系统

    公开(公告)号:CN106814384B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201510848627.7

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂点源辐射源强逆推方法及点源辐射源强逆推系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    铅基快堆四边形燃料组件及其用于的快中子反应堆

    公开(公告)号:CN107967949A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610916390.6

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: G21C15/28 G21C3/3424

    Abstract: 本发明公开了一种铅基快堆四边形燃料组件,该燃料组件包括栅格板和燃料棒,其中,所述栅格板呈四边形,其上开设有流通孔和夹持孔,每四个流通孔均匀分布于一个夹持孔周围,每四个夹持孔均匀分布于一个流通孔周围,并且,均匀分布于一个流通孔周围的四个夹持孔之间的距离相等,呈正方形排布;所述栅格板有多个且互相平行排布,所述燃料棒有多个且互相平行排布,其中,每个燃料棒都依次穿过燃料组件上的全部栅格板的一个夹持孔,从而固定燃料棒的位置,进一步地,在每个燃料组件外部都不设置套筒,使得相邻燃料组件之间的冷却剂能够自由流动,从而增强了非正常停堆时冷却剂进行非能动自然循环的能力。

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