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公开(公告)号:CN117936138A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410049075.2
申请日:2024-01-12
申请人: 广东核电合营有限公司 , 中广核研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种核功率测量值方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。实时接收核反应堆堆芯的核功率测量值和热功率测量值,并在核反应堆堆芯首次运行至满功率稳态的情况下,获取核反应堆堆芯的第一核功率测量值和第二热功率测量值,以及在核反应堆堆芯首次运行至低功率稳态的情况下,获取核反应堆堆芯的第二核功率测量值和第二热功率测量值。根据第一核功率测量值、第一热功率测量值、第二核功率测量值和第二热功率测量值,确定修正系数,并根据修正系数,对后续接收到的核功率测量值进行修正,得到核功率修正值。采用本方法能够提高核功率测量值修正效率。
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公开(公告)号:CN113887014A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111017293.0
申请日:2021-08-31
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 , G06F17/11 , G06F17/18 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及了一种临界热流密度关系式的确定方法、可读存储介质及开发装置,该临界热流密度关系式的确定方法包括:获取燃料组件在不同实验工况下的多组临界热流密度实验数据;将多组实验入口参数数据分别送入子通道计算模块,以获取每个实验工况下的最小DNBR点的局部参数数据,而且,分别根据不同实验工况下的临界加热功率数据计算每个实验工况下的临界热流密度实验值;根据所述燃料组件的结构参数数据、不同实验工况下的多个最小DNBR点的局部参数数据及相应的临界热流密度实验值,采用逐步回归法确定临界热流密度关系式。实施本发明的技术方案,不但简化了临界热流密度关系式确定的流程,而且,可使得临界热流密度预测值更加精确。
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公开(公告)号:CN118734735A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410726337.4
申请日:2024-06-06
申请人: 上海交通大学 , 中广核研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 一种螺旋十字燃料组件的多流体域子通道仿真方法,首先设置螺旋十字燃料组件的仿真参数并进行螺旋十字燃料组件的多流体域子通道划分,然后构建对应子通道守恒方程的封闭模型并读取流体计算域初始值、边界条件以及相关计算设置并计算各子通道守恒方程,实现仿真。本发明采用基于流体实际物理过程的螺旋十字燃料组件子通道划分方法,使构建的交混模型具有清晰明确的流动物理机理支撑;划分所得子通道在轴向方向上具有固定的横截面积、边界长度,使螺旋十字燃料组件子通道守恒方程的封闭模型得到简化;合理拆分螺旋十字燃料组件内部流体域,使流体与加热壁面的传热和流体与流体之间的交混能够得到清晰的划分;在子通道分析的计算量增加较少的条件下,实现了分析准确性的显著提升。
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公开(公告)号:CN115410731B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211011318.0
申请日:2022-08-23
申请人: 中广核研究院有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 中广核工程有限公司
摘要: 本申请涉及一种反应堆中修复组件的入堆可行性分析方法、装置、设备及介质。所述方法包括:当反应堆的堆芯组件中燃料棒出现破损时,将破损的燃料棒更换为修复棒,得到修复组件;将修复组件中与修复棒位置相邻的未破损燃料棒的功率增加至未破损燃料棒的峰值棒功率,将功率增加后的修复组件置于反应堆堆芯最热组件处,并限制堆芯最热组件处的入口流量为目标流量,以构造目标工况;构造反应堆在目标工况下发生的不同事件,计算每一事件的偏离泡核沸腾比;将各事件的偏离泡核沸腾比分别与目标限值进行比较,根据比较结果判定修复组件在反应堆中正常运行的可行性。采用本方法能够实现对修复组件在反应堆中正常运行的可行性的准确判定。
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公开(公告)号:CN112307411A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011101658.3
申请日:2020-10-15
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: 本发明公开一种核电厂落棒事故分析方法及装置,其中,核电厂落棒事故分析方法包括:步骤S1,获取堆芯不同初始状态下发生落棒事故后的径向功率分布因子值;步骤S2,根据所述径向功率分布因子值、不确定性因子值,获取包络的用于落棒事故工况计算最小DNBR值的径向功率分布因子计算值;步骤S3,根据所述径向功率分布因子计算值,计算最小DNBR值,获得落棒事故的DNBR裕量。本发明解耦了落棒事故中径向功率分布因子值与径向功率分布因子变化值的关系,使落棒事故分析结果更贴近反应堆实际情况;提高了落棒事故的安全裕量,提高了压水堆的安全性。
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公开(公告)号:CN111291307A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010115024.7
申请日:2020-02-25
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: 本发明公开一种核电厂落棒事故分析方法及装置,其中,核电厂落棒事故分析方法包括:步骤S1,获取堆芯不同初始状态下发生落棒事故后的径向功率分布因子最大值;步骤S2,根据所述径向功率分布因子最大值、方法和失步因子值、氙不确定性因子值,获取包络的用于落棒事故工况计算最小DNBR值的径向功率分布因子计算值;步骤S3,根据所述径向功率分布因子计算值,计算最小DNBR值,获得落棒事故的DNBR裕量。本发明解耦了落棒事故中径向功率分布因子最大值与径向功率分布因子最大变化值的关系,使落棒事故分析结果更贴近反应堆实际情况;提高了落棒事故的安全裕量,提高了压水堆的安全性。
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公开(公告)号:CN116593142A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310532555.X
申请日:2023-05-10
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: 本申请涉及一种流动稳定性试验的非均匀加热方法、试验方法及试验装置。流动稳定性试验的非均匀加热方法包括:获取管件的预设运行工况时的轴向功率分布曲线;将管件划分为多个工作段,根据轴向功率分布曲线获取对应工作段的预设温度,调节每个工作段的温度至对应的预设温度。本申请通过预设运行工况时的轴向功率分布曲线对管件进行分段加热,以便模拟传热管内外水与水的换热过程,减小了管件长度对水与水换热过程的影响,从而使本申请更加准确地模拟水与水的换热过程,极大地减少了管件外部大量盛水装置的布设,使得本申请试验设计简单且投入成本低。本申请还提供了流动稳定性的试验方法及装置。
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公开(公告)号:CN116499704A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310470890.1
申请日:2023-04-26
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: G01M10/00
摘要: 本申请涉及一种传热管流动不稳定性边界的确定方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。该方法包括获取直流蒸汽发生器的运行参数;依次选取运行参数中的每一种参数执行调整步骤,直至获得每一种参数对应的临界参数值;调整步骤包括持续调整被选取的参数的参数值以获得调整后的运行参数,若根据调整后的运行参数得到的交变应力大于当前时刻对应的临界应力,则将上一时刻被选取的参数的参数值作为该参数的临界参数值,其中临界应力根据传热管的热疲劳寿命得到;基于各参数对应的临界参数值确定传热管的流动不稳定性边界的边界参数。从而实现结合OTSG传热管的热疲劳现象得到传热管的流动不稳定性边界,为OTSG运行参数设计提供可靠的数值依据。
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公开(公告)号:CN115410731A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211011318.0
申请日:2022-08-23
申请人: 中广核研究院有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司 , 中广核工程有限公司
摘要: 本申请涉及一种反应堆中修复组件的入堆可行性分析方法、装置、设备及介质。所述方法包括:当反应堆的堆芯组件中燃料棒出现破损时,将破损的燃料棒更换为修复棒,得到修复组件;将修复组件中与修复棒位置相邻的未破损燃料棒的功率增加至未破损燃料棒的峰值棒功率,将功率增加后的修复组件置于反应堆堆芯最热组件处,并限制堆芯最热组件处的入口流量为目标流量,以构造目标工况;构造反应堆在目标工况下发生的不同事件,计算每一事件的偏离泡核沸腾比;将各事件的偏离泡核沸腾比分别与目标限值进行比较,根据比较结果判定修复组件在反应堆中正常运行的可行性。采用本方法能够实现对修复组件在反应堆中正常运行的可行性的准确判定。
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公开(公告)号:CN216487338U
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202122700712.2
申请日:2021-11-05
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: G21C17/00 , G21C17/022 , G21C17/032
摘要: 本实用新型涉及一种模拟压水堆燃料表面污垢沉积和硼析出的试验装置。该试验装置包括:加料箱、储液罐、离子交换柱、高压泵、预热器、反应釜及冷凝器。加料箱能实现实验药剂在线加料;离子交换柱能有效地去除试验溶液中的杂离子,避免杂离子对模拟试验的干扰;预热器及电加热棒对试验溶液加热,模拟压水堆运行状态;控制冷凝器及反应釜中的电加热棒,能实现试验装置快速降温,缩短模拟试验时间。通过上述试验装置能够缩短模拟压水堆燃料表面污垢沉积及硼析出的试验时间,一般在两周内可完成模拟样品的制备。同时相对于直接检测压水堆燃料表面污垢,上述试验装置不仅能够降低试验成本,还能够避免试验的放射性风险。
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