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公开(公告)号:CN118862739A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410967107.7
申请日:2024-07-18
申请人: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种球床式气冷堆堆芯底部燃料元件流动模拟方法及系统,包括:在高温气冷堆确定论计算程序中,进行堆芯圆柱体部分燃料元件的流动模拟,并记录最后时刻状态点的球流数据;使用离散元颗粒模拟程序建立离散元锥体模型,设置锥体参数,进行堆芯底部锥体燃料元件的流动模拟,记录流动模拟数据;利用确定论计算程序进行锥体建模,使用流动模拟数据进行参数校正,对锥体内的燃料元件流动进行精确模拟,在确定论程序中描述出底部锥体球流情况。本发明方法通过确定论计算程序模拟堆芯圆柱体部分的燃料元件流动,使用离散元颗粒模拟程序对堆芯底部锥体的特定区域进行深入分析,进行锥体模型的参数校正和精确模拟,极大地提高了模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN117332675A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311122575.6
申请日:2023-09-01
申请人: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了球床式高温气冷堆燃料球流动机器模拟预测方法及系统,涉及核反应技术领域,包括机器学习技术对球床式高温气冷堆内燃料球的流动进行模拟预测,收集现有的燃料球速度数据并进行预处理,对预处理后的数据进行划分建立模型,根据测试数据集对模型进行预测评估,通过训练得到输入输出之间的映射关系,将输入变量投入模型进行计算。本发明根据通道内燃料球的流动路线,计算获得球床区域的速度分布,利用速度分布求解上下游区域合并份额,从而模拟燃料球在球床堆芯内部的流动。
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公开(公告)号:CN117174207A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310991669.0
申请日:2023-08-08
申请人: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种球床式高温气冷堆球床堆芯中子泄漏修正方法及系统,涉及核反应堆物理计算技术领域,包括使用组件计算程序计算得到球床式高温气冷堆所有组件的多群和少群均匀化截面;计算所有不同混合比例的球床区域内平均球的多群均匀化截面和所有球床区域的少群均匀化截面;获得全堆各区域的少群中子通量和少群中子泄漏率;得到平均球的多群中子泄漏能谱,更新球床区域内各批次球的少群均匀化截面;计算球床区域的少群均匀化截面,进行三维全堆扩散计算和中子泄漏修正,若所有球床区域的少群均匀化截面收敛,完成球床堆芯区域的中子泄漏修正。有效修正球床堆芯的中子泄漏效应,提高球床式高温气冷堆堆芯计算的精度。
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公开(公告)号:CN116467952A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310497979.7
申请日:2023-05-05
申请人: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06F17/15
摘要: 本公开提供一种堆外燃料循环的模拟方法、装置、设备及介质,用以解决相关技术中堆外燃料循环的模拟难度高且燃料球损耗预测精度低的问题,所述方法包括在当前轮次的燃料循环中,基于燃料球破损概率函数,确定当前轮次的每一批次燃料球的破损概率分布,所述燃料球的批次用于表征所述燃料球参与燃料训练的轮次数;根据每一批次的所述破损概率分布确定每一批次的所述燃料球破损个数;基于每一批次的所述燃料球破损个数确定球形元件损失个数,并在下一轮燃料循环中补充与所述球形元件损失个数相同的燃料球。
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公开(公告)号:CN115983049A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310265822.1
申请日:2023-03-20
申请人: 西安交通大学 , 华能核能技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G21C17/108
摘要: 本发明公开了一种应用于球床式高温气冷堆的不连续因子计算方法,首先根据球床式高温气冷堆反射层的实际分层结构,划分成三维圆柱几何节块,使用蒙特卡罗物理计算程序搭建计算模型并进行中子输运计算,得到各层反射层节块在各个方向上各个面的出射中子流、入射中子流和非均匀中子面通量;然后利用出射中子流和入射中子流,计算得到所有节块面的均匀中子面通量;最后计算得到所有节块所有面的不连续因子,后续用于强吸收体扩散计算修正。本发明方法省略了二维非均匀输运计算和二维固定源扩散计算步骤,直接通过蒙特卡罗非均匀中子输运计算获得计算不连续因子所需要的非均匀中子面通量和均匀中子面通量,获得不连续因子的方式更简便且更精确。
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公开(公告)号:CN115964862A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211567166.2
申请日:2022-12-07
申请人: 西安交通大学 , 华能核能技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种应用于球床式高温气冷堆的少群截面泄漏修正方法,首先使用组件计算程序,对球床式高温气冷堆所有组件进行组件计算,得到各组件的多群均匀化截面;然后基于碰撞概率法,结合球型元件的多群均匀化截面,计算得到球床堆芯各区域的多群均匀化截面;输入全堆各区域的多群均匀化截面到三维离散纵标输运计算程序,基于三维圆柱几何方法计算得到全堆各区域考虑中子泄漏效应的多群中子通量分布;最后利用考虑中子泄漏效应的多群中子通量分布作为权重,归并球床式高温气冷堆各区域的多群均匀化截面,获得全堆各区域考虑中子泄漏效应的少群均匀化截面,用于后续的三维全堆扩散计算。本发明方法省略了中子泄漏迭代修正的过程。
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公开(公告)号:CN117195652A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311220135.4
申请日:2023-09-20
申请人: 西安交通大学 , 华能核能技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种应用于球床式高温气冷堆燃料球流动循环模拟的方法,首先使用球流模拟程序根据燃料球流动情况划分多条流线链,确定每条流线链的流度,然后根据堆芯结构在燃料球流动范围划分球流网格,将流线链和网格重叠后,对流线链经过的网格进行标记,从底部开始根据流速以及网格宽度,求出每个网格燃料球来源于前驱网格比例,向上逐层获取燃料球成分,即可对燃料球流动进行模拟,本发明通过对堆芯燃料球流动划分流道链和网格的方式,通过流速等参数获取燃料球流动的情况,模拟堆芯内燃料球流动的情况,实现对燃料球在堆芯内流动循环的模拟,用于后续物理热工计算,本发明方法改变了传统层流阶跃的高温气冷堆球流模拟方式,实现了高温气冷堆燃料循环的模拟。
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公开(公告)号:CN117409875A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311194119.2
申请日:2023-09-15
申请人: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G16C20/10 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F111/08
摘要: 本发明公开的球床式高温气冷堆反射层中子泄漏修正方法及系统,其中修正方法包括,基于组件计算程序计算出的球床式高温气冷堆燃料球、石墨球、反射层组件的多群和少群均匀化截面,计算出球床各区域的多群和少群均匀化截面;利用球床各区域和反射层组件的少群均匀化截面,计算出全堆各区域的少群中子通量和少群中子泄漏率;利用球床各区域多群泄漏截面,计算出球床各区域的多群中子泄漏能谱;利用球床最外圈区域的多群中子泄漏能谱,计算出反射层区域的多群中子泄漏率;基于反射层区域的多群中子泄漏能谱和反射层组件的多群均匀化截面,完成反射层中子泄漏修正;本发明通过球床最外圈区域的多群中子泄漏能谱能够更精确地修正反射层中子泄漏效应。
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公开(公告)号:CN115510374A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211158126.2
申请日:2022-09-22
申请人: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请提出一种球床式高温气冷堆安全运行的检测方法及装置,其中,方法包括:基于节块法对球床式高温气冷堆进行堆芯扩散计算,获得球床堆芯各节块的多群平均中子通量密度;分别获取各批次燃料球的多群中子通量密度和多群缺陷因子,以及各批次燃料球内TRISO燃料颗粒的多群中子通量密度和多群缺陷因子;根据球床堆芯各节块的多群平均中子通量密度、TRISO燃料颗粒的裂变能量产生截面、各批次燃料球及各批次燃料球内TRISO燃料颗粒的多群缺陷因子,确定球床式高温气冷堆TRISO燃料颗粒功率分布,进而判断球床式高温气冷堆是否安全运行,为球床式高温气冷堆核设计和安全分析提供了更加可靠的数据基础。
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公开(公告)号:CN118586150A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410420090.3
申请日:2024-04-09
申请人: 中国华能集团有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F18/214
摘要: 本发明公开了一种球床式高温气冷堆控制棒反应性价值预测方法及系统,包括:获取球床高温气冷堆控制棒反应性价值测量数据以及高温气冷堆模拟程序中的计算数据,对数据进行预处理,并将预处理结果记作第一数据集;通过机器学习技术,建立控制棒内外棒反应性价值模型,所述模型输入特征为被测量棒的棒位,堆芯各材料的核子密度和通量分布以及堆芯尺寸;所述模型输出目标变量为被测量的控制棒反应性价值;结合所述第一数据集对模型进行训练,得到训练后的模型;根据训练后的模型,预测出该堆芯控制棒的反应性价值。解决了传统模拟方法控制棒内外棒重叠区域相互影响导致的测量困难的难题,节省了大量的模拟计算步骤和时间。
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