热工水力模型的流体方程求解方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN119203852B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411687456.X

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明实施例公开了一种热工水力模型的流体方程求解方法、装置、设备及介质,包括:获取目标热工水力模型对应的配置参数,对各基本流体模型,基于预设控制体数量,创建基本流体拓扑图;基于各基本流体拓扑图和基本流体模型之间的连接关系,确定模型结构拓扑图;对模型结构拓扑图中的每个连接边,基于连接边的上游节点和下游节点,确定是否生成补充接管节点,以基于补充接管节点得到目标模型结构拓扑图;基于目标模型结构拓扑图、各控制体模型参数以及接管模型参数,确定运算输入参数,以基于运算输入参数对目标热工水力模型进行流体方程求解,简化了模型流体方程求解过程,提高了热工水力模型的流体方程求解过程的计算效率以及普适性。

    基于NUMAP稳态计算的初始参数生成方法

    公开(公告)号:CN119416682A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411260710.8

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明属于核反应堆中热工水力分析技术领域,提出了基于NUMAP稳态计算的初始参数生成方法,包括:获取NUMAP中待初始化的热工水力仿真系统模型,并将其分解为多个单流量单压力边界链形结构子模型;对于每个单流量单压力边界链形结构子模型,将其中的各沿程组件质量含气率与不凝气体质量含气率均设置为0,流量设置为流量边界处恒定值;将各沿程组件温度设置为入口出口温度的均值,或者以入口出口温度为端点,依据组件长度作线性填充作为各沿程组件温度;由沿程总压降减去沿程总重力压降后得到沿程总摩擦压降,并依据各组参数对其进行线性划分,并从入口边界处开始对沿程组件初始压力依次赋值。本发明能够使得NUMAP尽快达到稳态。

    一种换热器设计方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN119249628A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411285239.8

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种换热器设计方法、装置、设备和存储介质,其中,方法包括:在接收到设计触发指令的情况下,在预设界面上展示模型组件列表;其中,所述模型组件列表至少包括:接管组件、管道组件、联腔组件和换热模块;在接收到组件交互指令的情况下,基于所述组件交互指令从所述模型组件列表中确定多个目标模型组件;在接收到组件关联指令的情况下,基于所述组件关联指令构建所述目标模型组件之间的关联关系,得到目标换热器模型。本发明实施例的技术方案解决了现有技术中存在的换热器模型设计复杂,无法满足复杂工程需要的问题,可以基于多种模型组件的构建换热器模型,实现换热器建模的模块化,提高了模型的可重用性、可拓展性,为工业化建模应用提供可靠的支持。

    一种基于两相流管道模型的数据仿真方法

    公开(公告)号:CN118070525A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410222479.7

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于两相流管道模型的数据仿真方法,其中,方法包括:获取关于目标两相流管道的待仿真初始参数,基于预设两相初步仿真模型对待仿真初始参数进行仿真,得到待仿真初始参数对应的仿真初步参数;基于预设两相摩擦仿真模型对仿真初步参数进行仿真,得到目标仿真输出数据,并根据目标仿真输出数据确定待仿真初始参数对应的目标数据仿真结果。本发明实施例的技术方案解决了现有数据仿真技术中无法针对管道中的出现的液滴夹带现象进行有效仿真的问题,可以基于预设两相初步仿真模型和预设两相初步仿真模型对管道中的出现的液滴夹带现象相关的数据进行仿真模拟,提高数据仿真的效率和准确率,提高压水堆工程的安全性。

    超临界二氧化碳微通道换热器的建模方法、装置和介质

    公开(公告)号:CN117521426B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410019003.3

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本申请公开了一种超临界二氧化碳微通道换热器的建模方法、装置和介质,该方法包括:确定超临界二氧化碳微通道换热器的拓扑结构;其中,拓扑结构包括介质物性模型、接口模型以及多个换热模型;每个换热模型中包含换热管道模型和热构件子模型;接口模型中包含流体接口和换热接口;基于超临界二氧化碳的物性参数构建介质物性模型;基于流动关系式、传热关系式以及两流体六方程构建换热管道模型;基于壁面导热函数构建热构件子模型;基于拓扑结构将介质物性模型、接口模型以及多个换热模型进行耦合,得到超临界二氧化碳微通道换热器模型。本申请能够提升超临界二氧化碳微通道换热器的精细度和性能。

    一种核能装备的联合仿真方法、设备、介质及系统

    公开(公告)号:CN115221720B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210888635.4

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种核能装备的联合仿真方法、设备、介质及系统,属于核能装备仿真领域,包括步骤:S1,首先编写通讯代码程序,然后在Fluent软件运行端中编译通讯UDF,并构建三维模型,构建时使用编译好的通讯UDF设置三维模型的边界;S2,完成三维模型的构建后,在Modelica建模仿真软件运行端中编写外部函数调用通讯代码程序,并将外部函数封装为通讯模型,并构建一维模型;S3,完成一维模型、三维模型后,进行联合仿真,仿真过程中一维模型、三维模型数据实时交换,至此实现一维模型、三维模型的联合仿真。本发明实现了三维设备模型多工况的仿真,能够对设备方案的评判提供更精准的数据。

    基于modelica核反应堆管路系统模型构建与强耦合方法及装置

    公开(公告)号:CN112199856B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202011147142.2

    申请日:2020-10-23

    Inventor: 黄彦平 曾小康

    Abstract: 本发明公开一种基于modelica核反应堆管路系统模型构建与强耦合方法及装置,其中方法包括如下步骤:按照系统所传递的物理量将核反应堆管路系统分解为不同的子系统;基于modelica语言搭建各子系统模型库中的组件模型;将所有的组件模型转化为一阶微分代数方程;对一阶微分代数方程进行求解,完成对核反应堆回路系统的多专业强耦合仿真。采用本发明,通过采用多领域统一、数据方程化和面向对象的建模方式,可以增加反映核反应堆管路系统中复杂的多领域间本质关系的真实性。

    热工水力仿真软件动态生成方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN112199855B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202011145315.7

    申请日:2020-10-23

    Inventor: 黄彦平 曾小康

    Abstract: 本发明公开一种热工水力仿真软件动态生成方法、装置、设备及介质,其中方法包括如下步骤:在仿真系统层面将热工水力专用仿真软件分为热工水力数学模型和可视化的仿真界面,通过分别定义数学模型与仿真界面,对热工水力仿真软件的开发过程进行解耦,再通过引入用户自定义连接关系,动态生成热工水力专用仿真软件。采用本发明,通过将热工水力数字模型开发和热工水力仿真界面开发进行解耦,实现两者的独立开发,可提高开发效率;同时,通过用户自定义连接关系,简化定制过程,可提高定制效率。

    模拟超临界压力瞬变工况实验装置与实验方法

    公开(公告)号:CN110444301B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201910743721.4

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明公开了模拟超临界压力瞬变工况实验装置与实验方法,模拟超临界压力瞬变工况实验装置,包括模拟堆芯热工环境的运行系统,运行系统包括;循环泵、循环泵出口分为实验支路和实验旁路,实验支路包括串联的实验支路流量计、实验支路调节阀、预热器、实验段,实验旁路包括串联的旁路流量计、旁路调节阀、其中,实验支路流量计与旁路流量计均与循环泵出口连通;还包括混合器,旁路调节阀的出口、实验段的出口均与混合器的入口连通,混合器与循环泵之间通过换热器串联,还包括氮气稳压器,氮气稳压器底部接口通过管道连接于换热器的出口至过混合器入口的管道上;实验段配置有功率可调的电源;还包括模拟超临界压力瞬变的泄压系统或/和增压系统。

    冷却剂装量减少事件下堆芯热工实验装置与实验方法

    公开(公告)号:CN110444302B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910743984.5

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明公开了冷却剂装量减少事件下堆芯热工实验装置,包括模拟堆芯热工环境的运行系统,运行系统包括串联的蒸汽稳压器、换热器、循环泵、实验段,蒸汽稳压器设置有电热元件(13),实验段(6)的出口端回接到蒸汽稳压器(1),上述实验段接有功率可调的电源(12);还包括模拟冷却剂装量减少的泄压系统,泄压系统包括快开快关阀(10)、卸压系统调节阀(9),卸压系统调节阀(9)连通到蒸汽稳压器(1)、快开快关阀(10)与卸压系统调节阀(9)串联。可以实现入口过冷度、压降速率与加热功率等关键参数覆盖压水反应堆真实运行环境并且可以实时控制与调节,可以保证整个高温高压实验系统与设备的安全性和可靠性。

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