弥散可燃毒物颗粒分层燃耗的多尺度耦合计算方法及装置

    公开(公告)号:CN113963759A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111092453.8

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种弥散可燃毒物颗粒分层燃耗的多尺度耦合计算方法及装置,其中方法包括:根据燃料基质栅元的几何参数,建立微观精细模型;将所述燃料层和所述可燃毒物颗粒球的空间结构进行混合,获得与所述微观精细模型的反应性相同的微观等效均匀模型,以及可燃毒物的有效份额;根据所述有效份额,将燃料棒中的燃料基质和可燃毒物颗粒球进行混合,并对混合后的燃料棒做燃耗计算,以及统计N、n、φ等重要燃耗数据,实现多尺度耦合的燃耗计算。本发明提供一种基于多尺度耦合的计算方法,使求解燃耗过程中避开了过密的计算网格,减少了相应的计算量,在能反映真实燃耗表现的同时,极大地提高了计算效率。本发明可广泛应用于核工程领域。

    一种可长途运输的气冷小堆及其安全控制方法

    公开(公告)号:CN110534210B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910820038.6

    申请日:2019-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种可长途运输的气冷小堆及其安全控制方法,所述气冷小堆为超临界二氧化碳高温气冷堆,包括若干独立的次临界模块,每个次临界模块包括密封燃料组件,密封燃料组件内装载有燃料元件,裂变核反应在燃料元件中产生;所述燃料元件采用复合碳化硅作为包壳,所述气冷小堆采用处于超临界态的二氧化碳作为冷却剂,冷却剂从密封燃料组件底部进入、从顶部出来,和燃料元件发生对流传热,最终二氧化碳将热量传递给热电转换系统,从而实现热能到电能的转变。采用分离‑组装的安全控制方法,能够有效地提高超临界二氧化碳冷却高温气冷堆的安全性,避免了在运输过程中的临界事故发生,从而使得本发明提出的气冷小堆非常适合长途运输。

    一种以碳化硅为慢化剂的熔盐堆的堆芯参数计算方法

    公开(公告)号:CN110110392B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910309092.4

    申请日:2019-04-17

    Inventor: 李志峰 蔡杰进

    Abstract: 本发明公开了一种以碳化硅为慢化剂的熔盐堆的堆芯参数计算方法,包括步骤:构建以碳化硅为慢化剂的熔盐堆;构建熔盐堆的中子输运模型;采用图形处理器加速技术对中子输运模型进行计算。本发明中提供的碳化硅慢化熔盐堆能够使碳化硅慢化熔盐堆具备更高的安全性能。并且采用基于图形处理器加速技术的计算方法能够更精确地描述各项异性强烈的情况,能够高效地获得碳化硅慢化熔盐堆的堆芯物理参数。

    一种可长途运输的气冷小堆及其安全控制方法

    公开(公告)号:CN110534210A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910820038.6

    申请日:2019-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种可长途运输的气冷小堆及其安全控制方法,所述气冷小堆为超临界二氧化碳高温气冷堆,包括若干独立的次临界模块,每个次临界模块包括密封燃料组件,密封燃料组件内装载有燃料元件,裂变核反应在燃料元件中产生;所述燃料元件采用复合碳化硅作为包壳,所述气冷小堆采用处于超临界态的二氧化碳作为冷却剂,冷却剂从密封燃料组件底部进入、从顶部出来,和燃料元件发生对流传热,最终二氧化碳将热量传递给热电转换系统,从而实现热能到电能的转变。采用分离-组装的安全控制方法,能够有效地提高超临界二氧化碳冷却高温气冷堆的安全性,避免了在运输过程中的临界事故发生,从而使得本发明提出的气冷小堆非常适合长途运输。

    一种液态燃料空间堆
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110364273A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910617569.5

    申请日:2019-07-10

    Inventor: 李志峰 蔡杰进

    Abstract: 本发明公开了一种液态燃料空间堆,包括活性区、第一泵、第二泵、蒸汽发生器以及动力转换系统;第一泵和第二泵分别设置在活性区和蒸汽发生器之间的不同路径上;上述组成部分均通过管道进行连接;动力转换系统包括汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、凝结水泵和加热器。本发明提出的用于深海探索的液态燃料空间堆比现有的普通空间堆设计具备更高的安全性,不仅采用可耐高压的液态燃料,还能够在深海压力超过空间堆自身的最大承受压力时,利用非能动的浮力与重力之差来减小下潜的深度从而避免空间堆造成巨大的损坏,具有非能动的外压控制能力。

    超热中子散射过程中重核速度和辐角余弦的计算方法

    公开(公告)号:CN109033035A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810643358.4

    申请日:2018-06-21

    CPC classification number: G06F17/18 G06F17/15

    Abstract: 本发明公开了一种超热中子散射过程中重核速度和辐角余弦的计算方法,在裂变型核反应堆内,采用基于重核在超热区能量范围的最大弹性散射截面方法来模拟中子弹性散射过程,当能量为0.4eV至210eV的超热区中子与核反应堆内的重核发生共振弹性散射,首先以一定概率抽样出重核的速度和辐角余弦,再以一定概率接受该速度及辐角余弦或以一定概率舍弃该速度及辐角余弦,从而获得最终的重核速度和辐角余弦。本发明对传统中子与重核的共振弹性散射过程中重核的速度和辐角余弦的抽样进行了优化改进,同时也考虑到了被中子散射的重核在超热区能量范围的弹性散射截面的剧烈变化情况,使模型能够对中子与重核的弹性散射过程进行更为准确的计算。

    一种多边界的快堆燃料组件结构化网格自动生成方法

    公开(公告)号:CN118197446A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410193325.X

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种多边界的快堆燃料组件结构化网格自动生成方法,包括以下步骤:几何建模,依据快堆燃料组件的设计尺寸建立三维几何;几何边界的提取,拆解燃料组件并为特征面命名;生成背景网格,依据燃料组件尺寸确立结构化背景网格的尺寸;指定组件内部流域,通过背景网格对组件内部流域进行识别及裁切;在上一步骤的基础上细化特征边及特征面;在燃料棒束、格架及套筒壁面生成边界层网格。本发明解决了快堆燃料组件无法在多边界条件下高效生成结构化网格的问题,为其热工数值模拟提供重要前处理方法,克服了高度依赖于技术人员专业经验的手动结构化网格划分方式门槛高且工作量大、耗时长的缺点,大幅地提高了结构化网格生成的效率。

    弥散可燃毒物颗粒分层燃耗的多尺度耦合计算方法及装置

    公开(公告)号:CN113963759B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111092453.8

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种弥散可燃毒物颗粒分层燃耗的多尺度耦合计算方法及装置,其中方法包括:根据燃料基质栅元的几何参数,建立微观精细模型;将所述燃料层和所述可燃毒物颗粒球的空间结构进行混合,获得与所述微观精细模型的反应性相同的微观等效均匀模型,以及可燃毒物的有效份额;根据所述有效份额,将燃料棒中的燃料基质和可燃毒物颗粒球进行混合,并对混合后的燃料棒做燃耗计算,以及统计N、n、φ等重要燃耗数据,实现多尺度耦合的燃耗计算。本发明提供一种基于多尺度耦合的计算方法,使求解燃耗过程中避开了过密的计算网格,减少了相应的计算量,在能反映真实燃耗表现的同时,极大地提高了计算效率。本发明可广泛应用于核工程领域。

    一种核电站检修路径智能规划系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN106951991B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201710165211.4

    申请日:2017-03-20

    Inventor: 蔡杰进 王壮 刘荣

    Abstract: 本发明公开了一种核电站检修路径智能规划系统及其应用方法,系统包括探测设备、信号传输装置、数据库、数据同步处理模块、路径规划模块、结果显示模块、输入接口以及用户操作界面;探测设备用于探测核电站内各处辐射剂量率,并通过信号传输装置将辐射剂量率传输至数据库;数据同步处理模块用于调用数据库的信息并进行同步处理;路径规划模块用于根据数据库的存储信息以及用户选择的目标位置,给用户规划出合理路径;结果显示模块用于显示核电站的地图信息和路径规划模块已规划出的合理路径;输入接口用于提供给用户连接并操作用户操作界面。本发明运用了人工智能算法,在路径规划方面反应迅速,准确高效,即时规划,可以满足核电站的检修需求。

    一种基于图论的分布式能源冷网供冷优化方法

    公开(公告)号:CN110110416B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN201910345717.2

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于图论的分布式能源冷网供冷优化方法,具体方式为:由实际用户情况构建冷水管网空间拓扑结构;利用图论原理根据空间拓扑结构生成上关联矩阵与下关联矩阵A;建立节点热流量平衡方程和有向管段热流量平衡方程;输入设计工况下的冷网热力工况初始条件;用高斯消元法对冷网热力工况计算模型的矩阵方程组进行求解,得到每个节点的热力工况调节情况,当室外温度调节或者冷网局部工况发生调节时,根据参数变化对冷网进行调节,使冷网提供的热量与用户冷负荷一致,以对冷网供冷系统进行优化,达到优化节能的效果。该方法能方便地对分布式能源冷网系统的热力工况进行计算和分析,以便对冷网进行调节优化供冷系统,使冷网能节能运行。

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