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公开(公告)号:CN116956661A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310721891.9
申请日:2023-06-16
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本公开提供了一种反应堆严重事故下安全壳内氢气风险仿真方法及系统,涉及氢气风险仿真技术领域,方法包括针对严重事故序列,获取反应堆严重事故数据,进行严重事故进程分析,获取三维分析所需的产氢源项参数;根据安全壳实际空间尺寸建立三维分析模型,设置节点关键参数,对节点进行建模以及网格划分,将安全壳划分为多个隔间区域;采用超实时仿真并假设严重事故发生,利用三维分析模型,分析安全壳各个隔间区域的氢气浓度,根据判断准则,确定各个区域该氢气浓度下所处的风险程度,并在三维仿真画面中实时显示,预测核电厂安全壳内氢气风险。本公开能够计算出安全壳每个隔间不同区域的氢气浓度,有效的对氢气风险进行预测。
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公开(公告)号:CN119581076A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411671504.6
申请日:2024-11-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC: G21C17/00 , G21C17/10 , G06F30/20 , G06F17/18 , G01F1/00 , G01F25/10 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明主要涉及核电反应堆技术领域,尤其涉及一种燃料组件低流量CHF试验工况确定方法。方法包括:针对流量范围为20~300kg/(m2·s)的工况,采用多个第一CHF关系式计算多个第一CHF值;选取第一CHF值与基于子通道程序的WLOP关系式的计算结果偏差最小的第一CHF关系式作为低流量工况的CHF关系式;根据流量范围为20~300kg/(m2·s)和所述低流量工况的CHF关系式构建多个低流量CHF试验工况;根据工况有效性筛选准则对所述多个低流量CHF试验工况进行筛选,得到最终的CHF试验工况。
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公开(公告)号:CN119314710A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311509849.7
申请日:2023-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C15/26 , G21C15/257 , G21C1/32
Abstract: 本发明提供了一种热管反应堆系统及其使用方法,其中,系统包括热管反应堆堆芯、热管、主热交换器和热电转换系统;热管的蒸发段插入热管反应堆堆芯,热管的冷凝段插入主热交换器中,热电转换系统与主热交换器连接;主热交换器包括主热传输进风口、主热传输出风口、余热排出进风口和余热排出排风口;热管反应堆正常运行下,余热排出进风口和余热排出排风口被配置为关闭,主热传输进风口和主热传输出风口被配置为打开带走堆芯热量;正常启停堆及事故工况下,主热传输进风口和主热传输出风口被配置为关闭,余热排出进风口和余热排出排风口被配置为打开以带走堆芯剩余热量。
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公开(公告)号:CN119314706A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311503388.2
申请日:2023-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C1/32 , G21C5/02 , G21C5/06 , G21C15/257
Abstract: 一种展平温度的堆芯结构,包括燃料组件,燃料组件包括基体、燃料棒和热管。其中,基体的轴截面上设置有多个沿基体轴向延伸的安装孔,安装孔沿第一方向排布为平行的多列,与第一方向成60°夹角的第二方向上安装孔也排布成列,沿基体边缘排布的安装孔与边缘具有相同的最小距离。沿第一方向和第二方向每两条热管之间设置有两条燃料棒;沿基体边缘排布的燃料棒中,相邻两条燃料棒中的一条替换为空位。多个燃料组件密铺排布形成堆芯结构。该堆芯结构能够有效实现温度展平,避免局部过热,从而提高热管微堆的效率与可靠性。本发明还提供一种热管微堆。
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公开(公告)号:CN119312037A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311507151.1
申请日:2023-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F18/20 , G21C17/00 , G06F18/213 , G06Q10/063 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供了一种热管反应堆的事故清单确定方法,包括:基于确定论安全分析方法对热管反应堆各个部件失效导致的关键安全功能影响进行分析,得到确定论的事故清单;将热管反应堆分为多个子系统,采用故障模式和影响分析方法识别每个子系统的潜在失效模式,所述子系统包括堆芯、主热传输系统、反应性控制转鼓驱动机构、安全停堆棒驱动机构、热电转换系统、非能动余热排出系统、电气系统、控制和保护系统;基于概率论安全分析方法分析每个潜在失效模式可能产生的始发事件;对所述始发事件进行分组,得到概率论的始发事件清单;根据所述确定论的事故清单和所述概率论的始发事件清单确定最终的事故清单。
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公开(公告)号:CN119180239A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411660443.3
申请日:2024-11-20
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC: G06F30/28 , G21C17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明主要涉及核电反应堆技术领域,尤其涉及一种非均匀功率分布棒束CHF试验件的建模方法及CHF预测方法。非均匀功率分布棒束CHF试验件的建模方法主要包括10个步骤:确定燃料棒束几何参数、径向通道划分、轴向节块划分、确定通道几何参数、确定加热功率分布、确定工况范围、选取两相流模型、确定湍流交混系数、确定流动阻力系数、确定格架位置,本发明提出了针对非均匀功率分布棒束CHF试验件完整、系统的子通道建模方法,能够更加准确的预测非均匀功率分布棒束CHF参数。
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公开(公告)号:CN110265158B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN201910548388.1
申请日:2019-06-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C15/12
Abstract: 本发明提出了一种多功率尺度一体化反应堆及其使用方法,在反应堆压力容器内至少布置两列及以上换热器序列,所述每个换热器序列上布置有至少2级换热器,所述换热器序列布置在贴近所述压力容器内壁面,所述每个换热器序列中的每级换热器通过之间的连接管线上的隔离阀串联并隔离;所述每个换热器序列由一条给水管线和对应于不同功率等级热负荷需求的蒸汽/热水输出管线组成,所述给水管线和汽/热水输出管线上均设置隔离阀。取消主泵,并通过非能动的自然循环实现热量移出;一体化反应堆消除大破口发生的可能性;多级串联换热器实现多功率等级能量输出的目的。
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公开(公告)号:CN118538441A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410589245.6
申请日:2024-05-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 西安交通大学
IPC: G21C17/00
Abstract: 一种具有非均匀轴向功率的核燃料模拟加热棒,包括芯棒与发热体,其中发热体套设在芯棒外,至少部分发热体外表面设置有热障涂层,沿发热体轴向热障涂层的径向热阻成余弦分布。热阻成余弦分布的热障涂层能够在加热棒整体轴向电加热功率基本均匀分布的情况下模拟余弦轴向功率分布工况下燃料棒的轴向对外发热功率分布特征,使模拟试验达到预期的非均匀轴向功率分布状态。该加热棒具有结构简单,可靠性高的优点,适用于临界热流密度验证试验等应用场景。
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公开(公告)号:CN114844129B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210342916.X
申请日:2022-04-02
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: H02J4/00
Abstract: 本发明公开了一种反应堆供电系统,涉及反应堆供电技术领域,包括交流电力系统和直流电力系统,交流电源系统包括常规交流系统和备用电源系统,常规交流电源系统包括高压母线、中压母线、低压母线及其变压设备,其中中压母线为可选设备,备用交流电源系统由柴油发电机和辅助交流电源系统组成。本发明结合小型堆非能动系统设计,可取消当前反应堆中安全级的交直流供电系统设计,厂外电耦合海水淡化、电解制氢等负载供电,或作为基荷能源用于风光互补,以用于专用负载的供电,如海岛供电等,实现核能综合利用,可有效降低小堆核电成本,提升经济性,同时拓宽核能的应用空间。
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公开(公告)号:CN112820425B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110171696.4
申请日:2021-02-08
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于多用途反应堆的系统化非能动专设安全系统,包括压力容器(19)、安全壳外侧壁冷却水箱(29)、内置换料水箱(6),蒸汽管线(25)、给水管线(26)、中间回路入口管线(14)及中间回路出口管线(15),所述中间回路入口管线(15)与所述内置换料水箱(6)底部通过余排出口管线(13)相连,所述中间回路出口管线(14)与内置换料水箱(6)底部通过低温余排入口管线(8)相连;本发明的专设安全系统取消了高中压安注,系统更为简化,并可同时满足多用途反应堆的高温运行模式和低温运行模式,使堆芯衰变热导出更为高效、安全、稳定、可靠。
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