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公开(公告)号:CN118586150A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410420090.3
申请日:2024-04-09
申请人: 中国华能集团有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F18/214
摘要: 本发明公开了一种球床式高温气冷堆控制棒反应性价值预测方法及系统,包括:获取球床高温气冷堆控制棒反应性价值测量数据以及高温气冷堆模拟程序中的计算数据,对数据进行预处理,并将预处理结果记作第一数据集;通过机器学习技术,建立控制棒内外棒反应性价值模型,所述模型输入特征为被测量棒的棒位,堆芯各材料的核子密度和通量分布以及堆芯尺寸;所述模型输出目标变量为被测量的控制棒反应性价值;结合所述第一数据集对模型进行训练,得到训练后的模型;根据训练后的模型,预测出该堆芯控制棒的反应性价值。解决了传统模拟方法控制棒内外棒重叠区域相互影响导致的测量困难的难题,节省了大量的模拟计算步骤和时间。
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公开(公告)号:CN118471562A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410420088.6
申请日:2024-04-09
申请人: 中国华能集团有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种可控非均匀加热石墨球的球床式高温气冷堆实验方法包括:在同一水平面上将石墨球按规定分布方式排列堆积在环形容器内,并对石墨球内的电阻丝进行串联组合;将不同水平面上串联的石墨球电阻丝均连接变阻器后并联接入开关及保护器;通过调节并联连接的不同层级的变阻器阻值以及设置在各石墨球中的电阻丝阻值分布,实现对不同位置的石墨球的加热功率控制,从而沿径向和轴向形成发热量非均匀散点分布式的球床加热装置。与现有通过感应线圈以及加热棒加热球床的实验方法相比,本发明能够更加有效保证含内热源石墨球功率分布的非均匀性以及实验的合理性。
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公开(公告)号:CN118341141A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410401300.4
申请日:2024-04-03
申请人: 中国华能集团有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及核电厂设备冷却水处理技术领域,特别是一种冷却水处理装置,其包括,承载组件,包括壳体、开设于壳体内壁的活动槽、活动设于活动槽内部的凸块、设于凸块外壁的第一过滤网、设于第一过滤网外壁的伸缩管和设于壳体内壁的第二过滤网;以及,清洁组件,包括设于壳体外部的电机、设于电机下方的放置板、设于电机输出端的转轴和设于第二过滤网一侧的清洁刷;以及,防堵组件,包括设于第一过滤网一侧的抵推板,通过设置清洁刷,在使用一段时间后,第二过滤网发生堵塞后,启动电机,清洁刷可以完成清除工作,而设置的抵推板,同步运行,可以使第一过滤网上卡住的颗粒物进行打落清堵。
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公开(公告)号:CN118538439A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410426091.9
申请日:2024-04-10
申请人: 中国华能集团有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司
IPC分类号: G21C17/00 , G21C17/10 , G21C17/112 , G06F30/28 , G06F18/10 , G01D21/02 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种多模块高温气冷堆事故监测方法及系统,涉及高温气冷堆事故监测技术领域,包括:实时监测高温气冷堆的运行数据;将运行数据进行预处理并进行多模态数据融合,构建网络模型;结合高温气冷堆的物理和热力学模型对数据进行分析;判断高温气冷堆是否存在异常,输出结果。本发明通过结合物理和热力学模型,以及引入信息熵度量和节点状态的时间变化模型,为高温气冷堆提供了一个全面、精确和实时的监测和异常检测方案,有效地克服了现有技术中由于反应迟缓、数据分析不准确和缺乏对多模态数据综合考虑的局限性,从而显著提高了高温气冷堆的安全性和运行效率。
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公开(公告)号:CN118517939A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410401299.5
申请日:2024-04-03
申请人: 中国华能集团有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及核电厂技术领域,特别是一种用于核电厂冷却水的热管换热器装置,其包括,处理设备,包括壳体;防堵组件,设于壳体内部的过滤网、设于过滤网外壁的凹槽、设于壳体内部的隔层板、贯穿开设于隔层板外壁的落灰槽;以及,驱动组件和清灰组件,包括设于壳体内部的容纳间、设于容纳间内壁的导轨、活动设于容纳间内部的集灰盒和开设于集灰盒外壁的导槽,通过打开电机,使移动柱上下移动,可以推动过滤网,从而使过滤网上的杂质抖落,以防止过滤网在使用一段时间后发生堵塞,同时安装板移动使清洁刷完成清扫工作,并且在安装板移动的过程中,移动门打开,方便工作人员倒除灰尘。
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公开(公告)号:CN118862739A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410967107.7
申请日:2024-07-18
申请人: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种球床式气冷堆堆芯底部燃料元件流动模拟方法及系统,包括:在高温气冷堆确定论计算程序中,进行堆芯圆柱体部分燃料元件的流动模拟,并记录最后时刻状态点的球流数据;使用离散元颗粒模拟程序建立离散元锥体模型,设置锥体参数,进行堆芯底部锥体燃料元件的流动模拟,记录流动模拟数据;利用确定论计算程序进行锥体建模,使用流动模拟数据进行参数校正,对锥体内的燃料元件流动进行精确模拟,在确定论程序中描述出底部锥体球流情况。本发明方法通过确定论计算程序模拟堆芯圆柱体部分的燃料元件流动,使用离散元颗粒模拟程序对堆芯底部锥体的特定区域进行深入分析,进行锥体模型的参数校正和精确模拟,极大地提高了模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN118888049A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410785091.8
申请日:2024-06-18
申请人: 华能核能技术研究院有限公司
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/10 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/26
摘要: 本发明公开了颗粒弥散型复合材料性能响应分析方法及系统,涉及核燃料、核材料设计与分析技术领域,包括确定颗粒弥散型复合材料数据和弥散颗粒数据;根据确定的数据建立几何模型;通过Voronoi空间划分算法生成多面体结构;统计生成的多面体的数量和体积,判断是否符合判断条件;计算多面体剩余体积,将各多面体体积折算为代表性单元几何尺寸,并统计代表性单元几何尺寸的分布;对代表性单元几何尺寸进行几何建模和计算,分析几何尺寸与性能表现的关系,最终确定弥散颗粒的失效概率分布。本发明建立了等效几何尺寸与弥散颗粒量化的性能表现之间的关系和评价方法,获得对弥散颗粒量化性能表现的关键参数,给出改进的指导方向。
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公开(公告)号:CN118393549A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410243325.6
申请日:2024-03-04
申请人: 华能核能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及核辐射检测技术领域,尤其是一种气溶胶核辐射检测系统及方法,其气溶胶核辐射检测系统包括检测箱、检测装置和抽风装置;检测箱包括箱体、进风口、滤膜和出风口,滤膜设置在进风口与箱体的连接处,进风口和出风口分别设置在箱体两端;检测装置包括摄像机、导光板、移动轨道和探测器,摄像机设置进风口处的滤膜上方,摄像机使用CCD/CMOS摄像机,箱体内设置探测器,在滤膜和探测器之间设置导光板,导光板沿移动轨道左右移动。本发明检测方式简单,仅在传统的检测设备中增加了CCD/CMOS摄像机、导光板、遮光围框,检测时的动作与计算均能通过计算机来控制、运算实现,能够避免气溶胶影响测量精度。
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公开(公告)号:CN118142897A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410235660.1
申请日:2024-03-01
申请人: 华能核能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及燃料球自动分拣技术领域,尤其是一种核燃料球检测和分拣系统及装置,其核燃料球检测和分拣系统,包括旋转工作台、检测机构、搬运机器人、合格品燃料球管和不合格品滑道;旋转工作台上设有若干个工位,旋转工作台内设有工业计算机和控制机构,工业计算机与检测机构相连通,检测机构设置在旋转工作台正上方,搬运机器人设置于旋转工作台与合格品燃料球管之间,检测机构设有CCD摄像机和光源。通过旋转工作平台实现燃料球在不同摄像机之间切换轮动,球体旋转机构可以实现燃料球的任意角向转动;检测机构根据拍摄的图像判断燃料球是否合格,根据检测结果控制搬运机器人对燃料球进行分类;本系统能够自动化完成对燃料球的检测和分类。
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公开(公告)号:CN117766178A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311475812.7
申请日:2023-11-08
申请人: 华能核能技术研究院有限公司
IPC分类号: G21C19/20
摘要: 本发明公开了一种高温气冷堆新燃料自动装料系统,涉及高温气冷堆新燃料装料领域,高温气冷堆新燃料自动装料系统包括进料组件、工作台、检测处理组件以及分拣组件,通过进料组件的设置来将料筒移动至上料位,并对料筒角向定位,之后通过各个机器人对燃料球进行处理分拣,来将燃料球完成从料筒搬运到工作台,最后通过分拣组件进行分类运输,而检测处理组件则是完成对燃料球好坏的辨别动作,有效提高整个装料过程的效率,并且能够提高燃料球的分拣的精确度。
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