基于粒子法的核反应堆严重事故碎片床熔化过程模拟方法

    公开(公告)号:CN111832214B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010610773.7

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: G06F30/25

    摘要: 基于粒子法的核反应堆严重事故碎片床熔化过程模拟方法,步骤如下:1、粒子建模,设定粒子初始布置和参数,用粒子簇表征固体碎片,且分别对粒子和碎片进行编号;2、划分背景网格,检索邻居粒子组;3、显式计算动量方程中粘性项、表面张力项和重力项,预估粒子速度和位移;4、采用泊松方程计算粒子压力,依据压力梯度模型修正粒子速度和位移;5、计算粒子焓值、温度和相态;6、计算碎片平动速度和旋转速度,校正碎片中固相粒子的速度和位移;7、输出计算结果。本发明用小尺度粒子代表大尺寸固体碎片,并对其进行编号,解决了粒子所属碎片的识别问题。此外,本发明依据两粒子间是否被其它粒子遮挡的判别方式,建立了固体碎片间辐射换热模型。

    一种空间辐射换热系统内液滴发生器的参数确定方法

    公开(公告)号:CN111695218B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202010533032.3

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G06F30/17 G06F30/15 G06F30/20

    摘要: 本发明提供一种空间辐射换热系统内液滴发生器的参数确定方法,涉及空间辐射换热技术领域,所述方法包括:获取空间辐射换热系统的设计运行参数、液滴物性参数,通过计算获取液滴的质量参数和运动参数;通过计算获取液滴层的质量参数和尺寸参数;基于液滴的质量参数和运动参数,液滴层的质量参数和尺寸参数,通过计算获取液滴发生器各参数的参数值。本发明的参数确定方法是基于能质关系以及能量守恒关系计算获得,因此本发明的液滴发生器参数确定方法不但具有普适性,而且液滴发生器可以产生更好、更精确的满足排散功率要求的液滴层,具有很好的实用性价值。

    一种采用补水箱的燃煤机组灵活性调节系统及调节方法

    公开(公告)号:CN110735676B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201911022441.0

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: F01K13/00 F01K13/02 F01K11/00

    摘要: 一种采用补水箱的燃煤机组灵活性调节系统及调节方法,系统在升负荷时,减小第一给水泵开度,给水量减小,所需汽轮机抽汽变少,汽轮机做功增加;同时,凝汽器液位上升,冷补水箱可以蓄冷凝水防止凝汽器液位过高;给水量减少导致除氧器液位下降,此时热补水箱在第二给水泵驱动下给除氧器补水;系统在降负荷时,高压缸排汽一部分进入喷射式热泵,进入低压缸蒸汽量减少,汽轮机做功减少,喷射式热泵利用汽轮机排汽加热冷补水箱内低温水,并将混合后的高温水注入热补水箱;本发明在原有回热系统基础上增加外部补水箱调节系统,实现机组快速升降负荷的同时,增加了机组蓄热能力,设备结构简单,提高了机组灵活性以及经济性。

    再压缩布雷顿循环的液态核燃料热管反应堆电源系统及方法

    公开(公告)号:CN111968764A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010852765.3

    申请日:2020-08-22

    摘要: 本发明公开了一种再压缩布雷顿循环的液态核燃料热管反应堆电源系统及方法,反应堆堆芯中的液态核燃料产生的热量使热管内液态钾蒸发后移动至热管冷凝段,在冷凝段通过热管冷端换热器将热量传递给再压缩布雷顿循环系统中的工质;工质在透平中做功之后,依次经过高温回热器和低温回热器,然后一部分工质通过冷却器冷却后进入主压缩机,另一部分进入再压缩机,压缩后的工质经过回热器进行预热之后,进入热管冷端换热器中进行加热,从而形成闭式的再压缩布雷顿循环。在能量转换系统中采用氦气为工质的再压缩循环,可满足核动力系统体积小、效率高的需求。

    基于粒子法的核反应堆严重事故碎片床熔化过程模拟方法

    公开(公告)号:CN111832214A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010610773.7

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: G06F30/25

    摘要: 基于粒子法的核反应堆严重事故碎片床熔化过程模拟方法,步骤如下:1、粒子建模,设定粒子初始布置和参数,用粒子簇表征固体碎片,且分别对粒子和碎片进行编号;2、划分背景网格,检索邻居粒子组;3、显式计算动量方程中粘性项、表面张力项和重力项,预估粒子速度和位移;4、采用泊松方程计算粒子压力,依据压力梯度模型修正粒子速度和位移;5、计算粒子焓值、温度和相态;6、计算碎片平动速度和旋转速度,校正碎片中固相粒子的速度和位移;7、输出计算结果。本发明用小尺度粒子代表大尺寸固体碎片,并对其进行编号,解决了粒子所属碎片的识别问题。此外,本发明依据两粒子间是否被其它粒子遮挡的判别方式,建立了固体碎片间辐射换热模型。

    一种空间辐射换热系统内液滴发生器的参数确定方法

    公开(公告)号:CN111695218A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010533032.3

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G06F30/17 G06F30/15 G06F30/20

    摘要: 本发明提供一种空间辐射换热系统内液滴发生器的参数确定方法,涉及空间辐射换热技术领域,所述方法包括:获取空间辐射换热系统的设计运行参数、液滴物性参数,通过计算获取液滴的质量参数和运动参数;通过计算获取液滴层的质量参数和尺寸参数;基于液滴的质量参数和运动参数,液滴层的质量参数和尺寸参数,通过计算获取液滴发生器各参数的参数值。本发明的参数确定方法是基于能质关系以及能量守恒关系计算获得,因此本发明的液滴发生器参数确定方法不但具有普适性,而且液滴发生器可以产生更好、更精确的满足排散功率要求的液滴层,具有很好的实用性价值。

    利用压缩式热泵降低空冷机组背压并对烟气除湿消白的系统及方法

    公开(公告)号:CN109779704A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811593992.8

    申请日:2018-12-25

    摘要: 一种利用压缩式热泵降低空冷机组背压并对烟气除湿消白的系统及方法,主要应用于我国湿法脱硫的空冷机组,不仅能保证空冷机组背压,保障机组安全经济运行,而且能对烟气进行除湿消白,减少视觉污染和环境污染;该系统包含压缩式热泵驱动汽轮机,连轴器,压缩机,冷凝器,节流阀,蒸发器,烟气加热器,暖风器,连接管道及相关阀门;主汽轮机抽汽驱动压缩式热泵驱动汽轮机,驱动汽轮机通过连轴器带动压缩机,循环水进入压缩式热泵的蒸发器带走一部分循环水热量,以达到降低空冷机组背压的作用;凝结水进入压缩式热泵的冷凝器内吸收热量,实现热量的回收;凝结水后通入烟气加热器,对烟气进行加热除湿,从烟气加热器出来的凝结水通入暖风器,对空气进行加热,减少空预器的腐蚀。