基于区域分解获取堆芯中子标通量的方法

    公开(公告)号:CN112632821A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011517919.X

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了基于区域分解获取堆芯中子标通量的方法,包括以下步骤:S1、构建两级网格结构:S11、构建堆芯几何对象和组件几何对象;S12、基于构建的几何对象构建两级网格结构,所述两级网格结构包括第一级网格和第二级网格,在第一级网格内根据堆芯几何对象建立求解区域,所述求解区域为规则的矩形结构;S2、根据第一级网格将长特征线分区域截断,根据第二级网格对截断后的特征线进行细网追踪,生成用于堆芯中子输运扫描的特征线段信息;S3、获取堆芯中子标通量:在平源近似的条件下,以堆芯中子的初始标通量为已知参数采用迭代计算获取堆芯中子标通量。本发明解决了现有长特征线法无法适用于获取大规模堆芯的堆芯中子标通量的问题。

    一种燃料组件压紧系统非线性特征三维模拟计算方法

    公开(公告)号:CN107391868B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201710641393.8

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种燃料组件压紧系统非线性特征三维模拟计算方法,解决了现有技术没有考虑对燃料组件及其压紧系统影响至关重要的辐照效应,导致压紧系统载荷计算不准确的问题。本发明包括:针对压紧系统中的几何非线性、材料非线性、状态非线性和辐照效应四类非线性现象进行三维模拟,通过三维耦合数值分析获得压紧系统寿期内相应时刻的压紧载荷。本发明具有能实现压紧系统全寿期内任意时刻的压紧载荷的计算,提高燃料组件的安全性、可靠性和经济性等优点。

    一种加速求解广义共轭中子输运方程的方法

    公开(公告)号:CN112380744A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011209155.8

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明涉及核反应堆堆芯技术领域,具体公开了一种加速求解广义共轭中子输运方程的方法。该方法包括:利用特征线法,分别求解中子输运方程和共轭中子输运方程,并分别获得其相应的中子通量分布;根据具体需要求解的响应计算获得广义共轭方程的源项,并构建广义共轭中子输运方程;构建固定源求解器求解广义共轭中子输运方程;求解获得广义共轭中子输运方程;该方法通过特性线扫描,确保广义共轭中子输运方程求解的准确性,通过粗网有限差分加速,确保广义共轭中子输运方程的高效性;利用本发明在求解反应堆的反应率比率、平均裂变功率等物理参数对核数据的敏感性系数时,能够显著减少计算时间,提升效率。

    一种核动力装置自主控制系统

    公开(公告)号:CN112230548A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011162586.3

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种核动力装置自主控制系统,包括用于向动作协调层传达任务指令的组织规划层;组织规划层还用于接收动作协调层反馈的任务状态,并根据任务状态向动作协调层传达任务指令;动作协调层接收任务指令,根据任务指令向实时执行层传达动作指令;动作协调层也用于接收实时执行层反馈的测量参数及设备状态,并根据测量参数及设备状态向实时执行层传达动作指令;当任务指令的所有指令全部执行完毕,动作协调层还用于将任务状态反馈至组织规划层;实时执行层根据动作指令驱动设备动作,并将测量参数和设备状态反馈至动作协调层。本发明的目的在于提供一种核动力装置自主控制系统,使核动力装置控制系统具有更高的自动化和智能化水平。

    一种采用闭式气体布雷顿循环的热管反应堆及其运行方法

    公开(公告)号:CN111128415A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911414504.7

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明属于核反应堆系统设计技术领域,具体涉及一种采用闭式气体布雷顿循环的热管反应堆及其运行方法,包括:反应堆、热管、压气机、气轮机、热管换热器、冷却器、发电机和回热器;所述反应堆通过热管与热管换热器一端连接,所述热管换热器另一端分别连接有回热器和气轮机的进气端;所述气轮机的排气端连接发电机;所述回热器还与压气机连接;所述回热器与压气机之间还连接有冷却器;所述气轮机的排气端也与回热器连接;所述热管内还包括:热管蒸发段和热管冷凝段。本发明创新性地采用了热管技术代替了传统压水堆的反应堆冷却剂系统,采用闭式布雷顿气体循环简化了反应堆动力转换系统及安全配套设施的设计,提升了反应堆的安全性和经济性。

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