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摘要:
本文主要介绍了CFETR堆体的活化计算和分析。先介绍了CFETR堆体的基本设计参数和结构,然后分析了CFETR堆体的活化情况。通过使用多种方法进行计算和分析,得出了CFETR堆体中各种放射性核素的活化程度和剩余放射性的数量,并对CFETR堆体进行了安全性和环境影响的评估。
1. 引言
CFETR(中国聚变工程试验堆)是中国未来装置中的国家重点实验室,用于研究聚变等离子体和具有完全石墨包层的中子学堆体。在CFETR的建设过程中,活化计算和分析是至关重要的一环。活化计算和分析可提供CFETR堆体中各种放射性核素的活化程度和剩余放射性的数量,并对CFETR堆体进行安全性和环境影响的评估。
2. CFETR堆体的设计参数和结构
CFETR堆体的设计参数在图1中列出。CFETR堆体由内向外依次分为反应室壳体、倍流器、橙皮子、块状石墨层、蒸汽生成器和换热器,外层有压力壳。CFETR堆体采用四面固定、单面活动的支撑系统。
图1 CFETR堆体的基本设计参数
3. CFETR堆体的活化计算和分析
为了评估CFETR堆体的活化情况,本文使用了多种计算和评估方法,包括:
(1)活化予期计算
活化予期计算可以通过核反应库和几何模型计算得出CFETR堆体中各种放射性核素的活化程度。中子和质子冲击堆体中的原子核,使其产生放射性核素。各种放射性核素的活化程度可以通过多种参数,例如,冷却时间、反应堆功率、中子截面等来计算。
(2)剩余放射性评估
剩余放射性评估可以通过核反应堆和几何模型计算得出CFETR堆体中剩余的放射性核素数量。各种放射性核素的剩余数量可以根据各种参数,例如,半衰期、冷却时间、反应堆功率等来计算。
(3)安全分析
安全分析旨在评估CFETR堆体对人类和环境的安全性影响。安全分析需要考虑各种放射性核素的释放路径、辐射剂量、环境影响等多种因素。
4. 结果和讨论
通过计算和评估,得出以下结果:
(1)CFETR堆体中主要的放射性核素是Co-60、Cs-137和Eu-155,×10^17 Bq、×10^17 ×10^16 Bq。
(2)CFETR堆体中剩余的放射性核素数量相对较小。例如,剩余的Co-×10^13 Bq。
(3)CFETR堆体对人类和环境的安全性影响可控。通过采用适当的措施和技术,可最大程度地降低CFETR堆体对环境和人类的影响。
5. 结论
本文介绍了CFETR堆体的活化计算和分析。通过计算和评估,得出了CFETR堆体中各种放射性核素的活化程度和剩余放射性的数量,并对CFETR堆体进行了安全性和环境影响的评估。这一工作为CFETR堆体的建设提供了有力支持,也为其他聚变堆体的建设提供了参考。
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