第42卷第2期2023年5月铀矿冶URANIUMMININGANDMETALLURGYVol.42No.2May2023■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■收稿日期:2022-12-19第一作者简介:苏晓书(1984—),男,河北石家庄人,硕士,高级工程师,主要从事辐射防护及环境保护相关工作。通信作者简介:刘颖(1990—),女,河北石家庄人,硕士,工程师,主要从事辐射防护设计与环境影响评价工作。天然铀存储库辐射屏蔽计算方法优化研究苏晓书1,刘颖1,王兴华1,冀东1,刘晓超1,高朋杰1,王金明1,王龙2(1.中核第四研究设计工程有限公司,河北石家庄050021;2.中国铀业有限公司,北京100013)摘要:为实现天然铀存储库辐射屏蔽最优化,以天然铀存储库屏蔽体外剂量率设计限值为参考控制目标,在分析现有屏蔽计算方法准确性的基础上,利用Microshield软件对天然铀存储库辐射屏蔽计算方法及源项模型进行了优化,该方法以单个存储桶体源模型为基础,重点考虑铀子体及多个存储桶叠加的影响,其计算结果与实际监测结果接近,计算方法可靠,能够为天然铀存储库辐射屏蔽方案设计提供有效支撑。关键词:天然铀;存储库;辐射屏蔽;优化中图分类号:P619.14文献标志码:A文章编号:1000-8063(2023)02-0069-07DOI:10.13426/j.cnki.yky.2022.12.03天然铀是重要的军民两用战略资源[1],对核能发展和国防安全具有非常重要的作用[2]。建设天然铀存储库可完善天然铀储备体系,保障天然铀供应安全。天然铀存储库需在辐射防护最优化原则[3]下精准设计,使其既不会因屏蔽过度导致建设成本增加,也不会因屏蔽不足造成剂量率超标。目前,对于天然铀存储库墙体屏蔽设计主要是利用已运行存储库内γ剂量率监测数据,结合点源或半无限体源计算模型,以标准限值2.5μGy/h[4]为基础并考虑2倍安全系数,即以1.25μGy/h作为控制水平推导库房墙体厚度。该计算方法有一定局限性,需要拟建库房与现有库房在天然铀总存储量、单桶金属铀含量、库区平面布局等关键参数方面基本一致,否则作为初始输入条件的库区内γ剂量率等数据便不再...