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公开(公告)号:CN111276266B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010106944.2
申请日:2020-02-21
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开一种两环路小型堆分组运行的控制系统及其控制方法,其中,控制系统包括:直流蒸汽发生器、汽轮机及连接在直流蒸汽发生器与汽轮机之间的蒸汽母管,所述直流蒸汽发生器用于将一回路的热量传递给二回路的给水,其二次侧出口蒸汽用于推动汽轮机做功,所述直流蒸汽发生器包括两列数量相同的传热管,所述直流蒸汽发生器二次侧安装有给水控制阀门和节流件,一次侧安装有压力阈值阀门和第一蒸汽量控制阀门;所述蒸汽母管还安装有第二蒸汽量控制阀门,用于控制进入所述汽轮机的蒸汽量。本发明通过建立分组运行控制系统,采用科学可行的运行控制策略,无需在功率切换过程中反应堆停堆,降低了低功率运行的风险,大大提高了机组的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN115935715A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310091128.2
申请日:2023-01-13
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及核电技术领域,特别是涉及一种模型优化方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取待嵌套模型和待嵌套模型对应的试验数据;其中,试验数据包括试验工况、数据标记和试验结果;基于待嵌套模型,更新初始分析软件中的初始模型;基于数据标记,更新初始分析软件中初始模型对应的模型启用条件;获取更新后的初始分析软件在试验工况下的分析结果;基于分析结果和试验结果,对待嵌套模型的进行优化。本申请能够对分析软件中的模型进行优化,以提高分析软件计算精度。
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公开(公告)号:CN107170487A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710266786.5
申请日:2017-04-21
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
CPC分类号: Y02E30/39 , Y02T70/5227 , G21C7/32 , B63H21/18
摘要: 本发明涉及一种多环路反应堆长期低功率偏环路运行的控制系统及方法,所述控制方法包括功率下行控制方法和功率上行控制方法。本发明通过建立偏环路运行控制系统,并采用科学可行的控制方法,解决了核动力船舶在海上自航运行时,长期处于低功率状态下机组的稳定运行且平稳出力的问题,能使核动力船舶在长期低功率运行时,无需反应堆停堆,即可实现机组稳定运行且平稳出力,具有显著的经济效益;本发明实现了船舶的海上长期低功率运行,提高了反应堆的适用性范围,且由于无需在功率切换过程中停堆,从而降低了低功率运行的风险,大大提高了机组的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN109686467B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201811610986.9
申请日:2018-12-27
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种压水堆燃料组件破损修复方法,包括如下步骤:确定破损燃料棒在燃料组件中的位置信息;根据破损燃料棒的位置信息确定破损燃料棒是否有相邻的导向管;根据判断结果执行相应燃料棒更换策略,若是,则执行第一燃料棒更换策略;若否,则执行第二燃料棒更换策略。本发明通过采用不锈钢棒替换损伤燃料棒修复损伤燃料组件并回堆使用,保证压水堆堆芯安全运行,避免降低核电厂运行经济性。
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公开(公告)号:CN115409224A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110579181.8
申请日:2021-05-26
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本申请涉及一种临界热流密度预测方法、装置、计算机设备和存储介质,基于CHF实验数据,采用非线性拟合方式得到初始拟合CHF关系式,根据初始拟合CHF关系式计算得到MDNBR点的局部参数,以该局部参数再次优化拟合初始拟合CHF关系式中的系数,得到目标CHF关系式,以得到的目标CHF关系式进行临界热流密度预测。整个过程中,基于非线性拟合方式得到初始拟合CHF关系式,并且基于得到MDNBR点的局部参数再次拟合初始拟合CHF关系式中系数,提升CHF关系式的质量,使得目标CHF关系式更加符合真实应用场景,可以实现准确的临界热流密度预测。
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公开(公告)号:CN110186026A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910372673.2
申请日:2019-05-06
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: F22B35/10
摘要: 本发明涉及一种直流式蒸汽发生器的干式热态启动方法,包括:直流式蒸汽发生器采用初始干式启动,待一回路平均温度升至第一工作温度时,二回路通入给水,维持蒸汽发生器的出口压力,一回路升至第二工作温度,堆芯由冷态启动至第一设定功率;维持出口压力,一回路平均温度上升,给水流量上升,堆芯上升至第二设定功率;维持出口压力,由第一给水流量降至第二给水流量,再升至第三给水流量,并让出口压力下降,堆芯上升至第三设定功率;维持出口压力,一回路平均温度上升,给水流量上升,堆芯上升到启动功率。该方法缩短了启堆过程所用的时间;通过测量进出口的温度、压力,来标定反应堆功率;避免了强烈的流动不稳定和壁温波动状况。
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公开(公告)号:CN113470839B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202110800154.9
申请日:2021-07-15
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开一种堆芯在线保护方法,包括:步骤S1,获取现场实测数据以及预设的固定数据;步骤S2,根据所述现场实测数据和固定数据,计算获得局部参数数据;步骤S3,根据所述局部参数数据,计算得到堆芯各通道最小的偏离泡核沸腾比;步骤S4,在堆芯各通道最小的偏离泡核沸腾比中,选择第二小的偏离泡核沸腾比与预设的停堆保护定值进行比较,当第二小的偏离泡核沸腾比低于或等于所述预设的停堆保护定值时,触发紧急停堆信号。本发明通过在单通道基础上进行DNBR的修正计算,具备堆芯在线保护功能实时计算DNBR的要求;通过局部流速和焓值的修正,使DNBR计算结果接近子通道结果,相比单通道计算更加现实准确,提高了电厂的经济性。
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公开(公告)号:CN113470839A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110800154.9
申请日:2021-07-15
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开一种堆芯在线保护方法,包括:步骤S1,获取现场实测数据以及预设的固定数据;步骤S2,根据所述现场实测数据和固定数据,计算获得局部参数数据;步骤S3,根据所述局部参数数据,计算得到堆芯各通道最小的偏离泡核沸腾比;步骤S4,在堆芯各通道最小的偏离泡核沸腾比中,选择第二小的偏离泡核沸腾比与预设的停堆保护定值进行比较,当第二小的偏离泡核沸腾比低于或等于所述预设的停堆保护定值时,触发紧急停堆信号。本发明通过在单通道基础上进行DNBR的修正计算,具备堆芯在线保护功能实时计算DNBR的要求;通过局部流速和焓值的修正,使DNBR计算结果接近子通道结果,相比单通道计算更加现实准确,提高了电厂的经济性。
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公开(公告)号:CN110186026B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910372673.2
申请日:2019-05-06
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: F22B35/10
摘要: 本发明涉及一种直流式蒸汽发生器的干式热态启动方法,包括:直流式蒸汽发生器采用初始干式启动,待一回路平均温度升至第一工作温度时,二回路通入给水,维持蒸汽发生器的出口压力,一回路升至第二工作温度,堆芯由冷态启动至第一设定功率;维持出口压力,一回路平均温度上升,给水流量上升,堆芯上升至第二设定功率;维持出口压力,由第一给水流量降至第二给水流量,再升至第三给水流量,并让出口压力下降,堆芯上升至第三设定功率;维持出口压力,一回路平均温度上升,给水流量上升,堆芯上升到启动功率。该方法缩短了启堆过程所用的时间;通过测量进出口的温度、压力,来标定反应堆功率;避免了强烈的流动不稳定和壁温波动状况。
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公开(公告)号:CN111276266A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010106944.2
申请日:2020-02-21
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开一种两环路小型堆分组运行的控制系统及其控制方法,其中,控制系统包括:直流蒸汽发生器、汽轮机及连接在直流蒸汽发生器与汽轮机之间的蒸汽母管,所述直流蒸汽发生器用于将一回路的热量传递给二回路的给水,其二次侧出口蒸汽用于推动汽轮机做功,所述直流蒸汽发生器包括两列数量相同的传热管,所述直流蒸汽发生器二次侧安装有给水控制阀门和节流件,一次侧安装有压力阈值阀门和第一蒸汽量控制阀门;所述蒸汽母管还安装有第二蒸汽量控制阀门,用于控制进入所述汽轮机的蒸汽量。本发明通过建立分组运行控制系统,采用科学可行的运行控制策略,无需在功率切换过程中反应堆停堆,降低了低功率运行的风险,大大提高了机组的安全性和经济性。
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