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17-核安全和保障

17-核安全和保障 核安全和保障 中国实验快堆新燃料组件的非破坏性测量法属性检测 蒙延泰,王效忠,何丽霞,柏 磊,邵婕文,祝利群   对中国实验快堆新燃料组件进行非破坏性分析测量,分别采用了有源中子符合法与γ射线测量法。利用改装设计的有源中子符合环(UNCC)对2组燃料组件中235U含量分布进行了测量检验。测量曲线的分布趋势和实际丰度分布一致。组件中子符合计数率和位置对应示意图如图1所示。利用HPGe探测器,对多根燃料单棒进行γ射线测量,利用数据获取软件与专用分析软件,得到测量结果。235U丰度测量值和标称值绝大部分的偏差约为±3%。235U丰度测量值及其和标称值的相对偏差列于表1。   本次实验是我国首次应用非破坏性方法对新燃料组件的属性测量,这对于今后开展类似工作打下了一定的工作基础。 图1 组件中子符合计数率示意图 表1 单棒丰度测量值及相对偏差 单棒号 235U丰度/% 相对偏差/% 单棒号 235U丰度/% 相对偏差/% 测量值 真实值 测量值 真实值 069028 62.32% 64.4% -3.2 069084 62.38% 64.4% -3.1 069070 63.21% 64.4% -1.8 069071 62.12% 64.4% -3.5 069072 66.12% 64.4% 2.7 069075 63.81% 64.4% -0.9 069076 62.68% 64.4% -2.7 069080 61.57% 64.4% -4.4 含钚物料中子多重性测量技术研究    许小明,贾向军,祝利群,王效忠      中子多重性测量技术作为一种全新的NDA分析方法,主要用于核保障领域的核材料衡算测量,是传统符合中子测量方法的改进。使用该技术可实现复杂情况下样品的准确测量。   根据多重性测量得到的参数,如总中子计数S、二重符合计数D、三重符合计数T,通过求解方程可得到样品中240Pueff的确切质量。240Pueff定义为样品中所有Pu的偶核同位素产生等效于240Pu产生的符合响应,有: 240Pueff = 2.52 238Pu + 240Pu + 1.68 242Pu   通过?能谱法可测得Pu的同位素组成信息,进而由240Pueff计算样品中总Pu质量,有:   TotalPu = 240Pueff / (2.52f238+f240+1.68f242) 其中:f238、f240、f242表示样品中相应的Pu同位素丰度。   使用5-Ring多重性计数器,对9个PuO2样品进行了核实测量,采用多重性数据分析方法,得到以下分析结果(表1)。从表1所列结果可看出,除8、6号样品外,其余样品的分析值和样品标称值间的相对偏差在?1.5%以内。    表1 采用中子多重性测量技术的PuO2样品分析结果 样品编号 m(Pu)/g 相对偏差/% 分析值 标称值 1 10.07 10 0.7 2 9.98 10 -0.2 3 9.91 10 -0.9 4 9.86 10 -1.4 5 10.12 10 1.2 6 10.39 10 3.9 7 9.97 10 -0.3 8 10.70 10 7.0 9 9.86 10 -1.4    模块化γ与中子放射性物质检测装置研制 张文良,李新军,宗 波,甘 霖,方 昕,张丽萍,赵荣生,王效忠,贾向军   模块化γ与中子放射性物质检测装置主要用于核设施、机场、海关以及其它重要设施与单位的出入口处,用于对通过的人员与车辆进行放射性检测,以检查通过的人员与车辆是否携带含有γ与中子的放射性物质。   本检测装置采用大面积塑料闪烁体探测γ射线,采用3He正比计数管探测中子。装置采用模块化的设计方式,用户可根据不同用途选择不同数量的模块进行组合,以达到不同的探测灵敏度。   该装置中的数据获取系统由控制器与4个独立的数据获取板构成。该系统可独立工作,也可连接计算机,通过计算机对装置中的测量参数进行设置与修改,所有检测数据与检测参数均可通过RS-422串行接口传送到计算机中。计算机可控制各检测装置自动获取数据与进行确定装置工作点的实验工作。该系统经初步测试可实现稳定可靠的传输数据。系统采用自行设计的通讯传输方式进行通讯,实现了4个检测装置与控制器以及计算机之间的稳定数据传输。检测装置的组成结构图如图1所示。    图1 检测装置组成结构图      该装置采用两对红外对射传感器来探测是否有人员与车辆进入被检测区域。为能让塑料闪烁体探测器上的光电倍增管工作在各最佳工作电压下,因此,各光电倍增管的工作电压各自独立。装置中的高压与单道分析器的下阈与道宽均采用数字电位器进行控制,具体参数可用计算机通过软件进行设置,整个装置实现了数字化与自动化。为监测检测装置中的温湿度

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