ISO 19226:2017 Ядерная энергия. Определение флюенса и смещения нейтронов на атом (dpa) в корпусе реактора и внутренних устройствах. - Стандарты и спецификации PDF

ISO 19226:2017
Ядерная энергия. Определение флюенса и смещения нейтронов на атом (dpa) в корпусе реактора и внутренних устройствах.

Стандартный №
ISO 19226:2017
Дата публикации
2017
Разместил
International Organization for Standardization (ISO)
Последняя версия
ISO 19226:2017
сфера применения
В настоящем документе предусмотрен порядок оценки данных облучения в зоне между активной зоной реактора и внутренней поверхностью защитной оболочки, через корпус высокого давления и полость реактора, между торцами активных ТВС с учетом источника нейтронов в основной. П р и м е ч а н и е — К этим данным об облучении могут относиться флюенс нейтронов или смещения на атом (dpa), а также производство гелия. При оценке используются как расчеты нейтронного потока, так и данные измерений внутрикорпусной и полостной дозиметрии, в зависимости от обстоятельств. Настоящий документ распространяется на реакторы с водой под давлением (PWR), реакторы с кипящей водой (BWR) и реакторы с тяжелой водой под давлением (PHWR). В этом документе также предусмотрена процедура оценки свойств нейтронного повреждения корпуса реактора и внутренних компонентов реакторов PWR, BWR и PHWR. Свойства повреждения сосредоточены на повреждении от смещения атомов, вызванном прямым смещением атомов из-за столкновений с нейтронами, и косвенном повреждении, вызванном выделением газа, оба из которых сильно зависят от энергетического спектра нейтронов. Поэтому для заданного флюенса нейтронов и энергетического спектра нейтронов расчеты общего накопленного числа атомных смещений являются важными данными, которые можно использовать для управления сроком службы реактора.

ISO 19226:2017 Ссылочный документ

  • ANSI/ANS 19.10-2009 Методы определения флюенса нейтронов в корпусе высокого давления и внутренних устройствах реакторов BWR и PWR*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E1005-16 Стандартный метод испытаний для применения и анализа радиометрических мониторов для наблюдения за корпусом реактора*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E1297-08 Стандартный метод испытаний для измерения скорости реакции быстрых нейтронов путем радиоактивной активации ниобия
  • ASTM E170-16 Стандартная терминология, относящаяся к радиационным измерениям и дозиметрии*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E181-10 Стандартные методы испытаний для калибровки детекторов и анализа радионуклидов
  • ASTM E2006-16 Стандартное руководство по эталонным испытаниям расчетов легководного реактора*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E261-16 Стандартная практика определения флюенса, скорости флюенса и спектров нейтронов методами радиоактивной активации*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E263-13 Стандартный метод измерения скорости реакции быстрых нейтронов путем радиоактивной активации железа*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E264-08 Стандартный метод измерения скорости реакции быстрых нейтронов путем радиоактивной активации никеля*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E523-16 Стандартный метод измерения скорости реакции быстрых нейтронов путем радиоактивной активации меди
  • ASTM E526-08 Стандартный метод измерения скорости реакции быстрых нейтронов путем радиоактивной активации титана*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E704-13 Стандартный метод измерения скорости реакции радиоактивной активацией урана-238*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E705-13 Стандартный метод измерения скорости реакции радиоактивной активацией нептуния-237*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E854-03 Стандартный метод испытаний для применения и анализа твердотельных трековых самописцев (SSTR) для наблюдения за реакторами, E706(IIIB)*2023-10-31 Обновление
  • ASTM E910-07  Стандартный метод испытаний для применения и анализа мониторов флюенса накопления гелия для наблюдения за корпусом реактора, E706 (IIIC)*2023-10-31 Обновление
  • ISO 8529-1:2001  Эталонные нейтронные излучения. Часть 1. Характеристики и методы производства.

ISO 19226:2017 История

  • 2017 ISO 19226:2017 Ядерная энергия. Определение флюенса и смещения нейтронов на атом (dpa) в корпусе реактора и внутренних устройствах.



© 2023. Все права защищены.