充分发展湍流条件下的大涡模拟计算速度边界条件生成方法

    公开(公告)号:CN110598362B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910940200.8

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/28

    摘要: 本发明公开了一种充分发展湍流条件下的大涡模拟计算速度边界条件生成方法,1、向流体计算区域速度边界平面外拉伸网格,得到用于生成速度入口条件的新的流体计算区域;2、改变新计算域周向的几何平整度,促进湍流脉动的生成;3、完成新流体计算区域的空间离散化,网格要求拉伸区域端面上的网格与原始速度入口平面上的网格完全相同;4、将拉伸区域的端面设置为新速度入口,原始的速度入口平面设置为流体内部面,用于监测区域内的流型状况;5、在流体内部面处提取监测的速度分布,按固定频率将监测速度反馈至速度端面,实时更新速度边界值;本发明不引入额外的计算模型,实现过程简单易行,难度较低。

    用钠冷快堆辐照回路在线生产Pu-238的系统

    公开(公告)号:CN117524534B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202311634731.7

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G21G1/02 G21C19/31 G21C19/313

    摘要: 本公开提供一种用钠冷快堆辐照回路在线生产放射性同位素的系统和方法,系统包括:靶件,所述靶件为熔融状态的熔盐;辐照单元,辐照单元设置成对靶件进行辐照,以生成所需要的放射性同位素;放射性衰减和冷却单元,对经辐照单元处理之后的靶件进行处理,以使其不利的短半衰期杂质的放射性降低以及对靶件进行冷却降温至预设温度,以便于后续工艺对其进行处理;放射性同位素提取单元,对经放射性衰减和冷却单元处理之后的靶件进行处理,以提取目标的放射性同位素;靶件更新单元,对经放射性同位素提取单元处理之后的靶件进行处理,以使新的靶料熔融于熔盐中,并将更新之后的靶件输送至辐照单元进行再次生产。

    堆芯组件子通道、全堆芯多组件子通道的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN115952657A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211631582.4

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: G06F30/20 G21C5/02 G06F30/10

    摘要: 本申请的实施例提供一种堆芯组件子通道、全堆芯多组件子通道的确定方法及装置,可以应用于核反应堆的热工水力模拟领域。该堆芯组件子通道的确定方法包括:根据用于组建堆芯组件的燃料棒数目,生成燃料棒位置数据和子通道位置数据;根据子通道位置数据和子通道的几何数据,生成子通道‑相邻子通道映射关系,子通道‑相邻子通道映射关系用于表征子通道与相邻子通道之间的位置关系和距离关系;根据燃料棒位置数据和子通道位置数据,生成燃料棒‑子通道映射关系;以及根据子通道‑相邻子通道映射关系和燃料棒‑子通道映射关系,生成与堆芯组件对应的建模文件,建模文件用于表征堆芯组件内燃料棒之间、子通道之间、燃料棒与子通道之间的排布。

    一种非能动余热排出热交换器试验装置

    公开(公告)号:CN104952497B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510367535.7

    申请日:2015-06-29

    IPC分类号: G21C15/18 G21C17/00

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明涉及一种非能动余热排出热交换器试验装置。所述试验装置包括传热试验段、稳压器、屏蔽泵、加热器、循环泵、换热器、高位水箱、低位水箱、提升泵、补水泵和喷淋泵;其中,所述传热试验段、稳压器、屏蔽泵、加热器组成试验装置的主回路系统;所述传热试验段包括3根C形传热管和冷却水箱,所述稳压器与传热试验段的出口管道和屏蔽泵的入口管道相连;所述屏蔽泵与传热试验段的出口管道相连,通过调节屏蔽泵前的阀门和旁通阀门,调节主回路的流量;所述加热器安装在屏蔽泵和传热试验段之间。本发明对传热管的形式、尺寸、材质的设计合理。且合理避免了应力变形问题,同时也大大减少了用水量。能够更准确地模拟传热过程,获取更精确的传热数据。

    用钠冷快堆辐照回路在线生产放射性同位素的系统和方法

    公开(公告)号:CN117524534A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311634731.7

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G21G1/02 G21C19/31 G21C19/313

    摘要: 本公开提供一种用钠冷快堆辐照回路在线生产放射性同位素的系统和方法,系统包括:靶件,所述靶件为熔融状态的熔盐;辐照单元,辐照单元设置成对靶件进行辐照,以生成所需要的放射性同位素;放射性衰减和冷却单元,对经辐照单元处理之后的靶件进行处理,以使其不利的短半衰期杂质的放射性降低以及对靶件进行冷却降温至预设温度,以便于后续工艺对其进行处理;放射性同位素提取单元,对经放射性衰减和冷却单元处理之后的靶件进行处理,以提取目标的放射性同位素;靶件更新单元,对经放射性同位素提取单元处理之后的靶件进行处理,以使新的靶料熔融于熔盐中,并将更新之后的靶件输送至辐照单元进行再次生产。

    一种复合式的紧凑型换热器芯体

    公开(公告)号:CN112097552A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010831209.8

    申请日:2020-08-18

    IPC分类号: F28D9/00 F28F9/02 F28F3/04

    摘要: 本发明涉及一种复合式的紧凑型换热器芯体,包括端板、气体换热单元和液体换热单元;所述气体换热单元和液体换热单元交替堆叠设置在所述端板之间;所述液体换热单元的流道大于所述气体换热单元的换热通道。本发明的有益效果如下:本发明通过气体换热单元和液体换热单元交替堆叠的设置方式,增大了一侧通道的流通面积,以适用于当工质中存在颗粒杂质时,避免堵塞问题的出现,提高换热器使用寿命,同时也能降低流体的流动阻力,增加换热效果。气体换热单元能够采用多层微通道蚀刻板堆叠,满足传热性能较差的工质在该气体换热单元的通道流过时的换热需求,可使热量充分传递,在相同换热功率的情况下,使得换热器的芯体体积能够减小,提高换热效率。

    充分发展湍流条件下的大涡模拟计算速度边界条件生成方法

    公开(公告)号:CN110598362A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910940200.8

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种充分发展湍流条件下的大涡模拟计算速度边界条件生成方法,1、向流体计算区域速度边界平面外拉伸网格,得到用于生成速度入口条件的新的流体计算区域;2、改变新计算域周向的几何平整度,促进湍流脉动的生成;3、完成新流体计算区域的空间离散化,网格要求拉伸区域端面上的网格与原始速度入口平面上的网格完全相同;4、将拉伸区域的端面设置为新速度入口,原始的速度入口平面设置为流体内部面,用于监测区域内的流型状况;5、在流体内部面处提取监测的速度分布,按固定频率将监测速度反馈至速度端面,实时更新速度边界值;本发明不引入额外的计算模型,实现过程简单易行,难度较低。

    反应堆
    8.
    发明公开
    反应堆 审中-实审

    公开(公告)号:CN117809867A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311735287.8

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: G21C13/02 G21C15/00 G21C1/32

    摘要: 本申请的实施例涉及核反应堆技术领域,特别涉及一种反应堆。反应堆包括压力容器和堆芯组件,压力容器用于容纳冷却剂,压力容器的侧壁设置有多个出水通道和多个回水通道;堆芯组件设于压力容器内,堆芯组件内部形成多个冷却剂通道,其中,压力容器的侧壁形成悬挂部,堆芯组件的顶端形成悬挂配合部,以通过悬挂配合部和悬挂部的配合,将堆芯组件悬挂于压力容器;悬挂部位于出水通道的下方且位于回水通道的上方,经由回水通道进入压力容器内的冷却剂向下流动至堆芯组件的底部,沿堆芯组件内部的冷却剂流道向上流动至堆芯组件上方后进入出水通道。本申请的实施例提供的反应堆,堆芯组件直接挂置在压力容器的侧壁上,使得压力容器能够实现小型化。

    一种数值堆热工水力子通道模拟的并行实现与优化方法

    公开(公告)号:CN110543711B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910788607.3

    申请日:2019-08-26

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/08

    摘要: 本发明涉及一种数值堆热工水力子通道模拟的并行实现与优化方法,该方法使用CPU+GPU混合异构实现热工水力子通道模拟计算,将求解固体导热部分中求解热传递系数部分移植到GPU上进行求解,并在遍历子通道和遍历轴向节点时通过OpenMP对热传递系数求解过程进行进一步的并行;在动量方程的建立和求解部分将计算轴向节点的横向速度和轴向速度移植到GPU上进行求解,并将GPU函数中求解横向速度和轴向速度的函数分解为两个函数,加入OpenMP两个线程同时求解一个轴向层的轴向速度和横向速度。本发明可以提高热工水力子通道模拟软件的并行效率,并提升软件对于CPU/GPU架构计算机硬件的利用率。

    一种数值堆热工水力子通道模拟的并行实现与优化方法

    公开(公告)号:CN110543711A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910788607.3

    申请日:2019-08-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种数值堆热工水力子通道模拟的并行实现与优化方法,该方法使用CPU+GPU混合异构实现热工水力子通道模拟计算,将求解固体导热部分中求解热传递系数部分移植到GPU上进行求解,并在遍历子通道和遍历轴向节点时通过OpenMP对热传递系数求解过程进行进一步的并行;在动量方程的建立和求解部分将计算轴向节点的横向速度和轴向速度移植到GPU上进行求解,并将GPU函数中求解横向速度和轴向速度的函数分解为两个函数,加入OpenMP两个线程同时求解一个轴向层的轴向速度和横向速度。本发明可以提高热工水力子通道模拟软件的并行效率,并提升软件对于CPU/GPU架构计算机硬件的利用率。