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公开(公告)号:CN119761240A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411819418.5
申请日:2024-12-11
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 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种反应堆压力容器内部测点布置方法、网络设备及可读介质。方法包括获取反应堆压力容器的几何参数,根据几何参数建立压力容器的三维模型;使用三维软件抽取三维模型中的冷却剂流道,得到流体域;采用CFD软件对流体域进行网格的划分;设定湍流模型和边界条件,CFD软件根据湍流模型和边界条件预估出反应堆整体的流场分布;根据反应堆整体的流场分布布置测点的位置。本发明通过建立与试验堆或者原型堆等比例的三维模型,采用了流体力学计算的方式对反应堆压力容器内部流体域进行数值仿真计算,得到反应堆压力容器内部流道所有区域的压力,温度等物理量的分布,可以很方便的确定温度传感器和压力传感器的具体测量位置。
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公开(公告)号:CN117272860A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311240176.X
申请日:2023-09-22
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 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于一体化小堆的临界热流密度计算方法及系统,该方法包括:获取一体化小型核反应堆在失水事故瞬态分析中喷放阶段的流动工况数据;其中流动工况数据包括冷却剂压力;根据流动工况数据选择不同的临界热流密度关系式进行计算,得到临界热流密度,包括:根据冷却剂压力判断所处的压力区间,根据所确定的压力区间对应的临界热流密度关系式,结合获取的流动工况数据,计算得到临界热流密度。本发明构建一体化小型核反应堆在失水事故瞬态分析中喷放阶段的CHF预测关系式组合,根据不同的流动工况数据选择不同的CHF预测关系式组合,计算得到更准确的临界热流密度,计算结果更保守。
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公开(公告)号:CN119470962A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411601331.0
申请日:2024-11-11
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
Abstract: 本发明主要涉及核电反应堆技术领域,尤其涉及一种液体流速测量装置及测量方法。装置包括计算模块、流体温度测量模块、绝热层、肋柱、以及固定在所述肋柱上的第一温度测点、第二温度测点和第三温度测点;所述流体温度测量模块用于测量待测流道中的流体的温度,所述肋柱通过所述绝热层固定在待测流道的壁面上,所述第一温度测点插入到所述待测流道中,所述第二温度测点位于所述壁面内边缘的位置,所述第三温度测点位于所述待测流道的外侧;所述计算模块用于根据所述第一温度测点的温度、所述第二温度测点的温度和所述流体的温度计算流体的流速。本发明可以应用于高温高压环境下液体低流速测量。
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公开(公告)号:CN119418967A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411535118.4
申请日:2024-10-31
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
Abstract: 本申请提供了一种一体化反应堆现象识别与分级分析方法、设备及存储介质,涉及核反应堆技术领域。该方法可以识别出一体化反应堆在瞬态运行和假想事故条件下与安全相关现象,并对识别出的现象进行分级,获得一体化反应堆全范围事故的现象识别与分级报告,用于识别一体化反应堆传热相关的重要现象,指导一体化反应堆的研发设计。
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公开(公告)号:CN117272650A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311240158.1
申请日:2023-09-22
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: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于RELAP5的数据后处理方法及系统,该方法包括:激活不同类型的数据后处理选项,输入不同类型数据后处理选项的相关信息;其中,数据后处理选项包括LOCA事故分析选项和事故序列输出选项;根据激活的数据后处理选项类型和输入的相关信息,在RELAP5程序计算产生的结果文件中抽取相应数据;基于抽取的相应数据,自动计算并输出计算结果;其中,计算结果包括LOCA事故中破口释放的质能和基于触发时间排序的事故序列。本发明根据激活的数据后处理选项的不同,自动抽取相应数据并计算输出LOCA事故中破口释放的质能和基于触发时间排序的事故序列,有效提高数据后处理的智能化程度以及处理效率和准确性。
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公开(公告)号:CN119786096A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411754014.2
申请日:2024-12-02
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
Abstract: 本申请提供了一种全自然循环反应堆的破口模拟方法、计算设备及存储介质,涉及核反应堆技术领域。本申请提供的破口模拟方法包括:获取破口模拟系统的质量守恒方程和能量守恒方程;对方程组进行无量纲化处理;基于无量纲化处理的方程组获得无量纲参数比;基于目标设计参数确定无量纲参数比的值;确定破口位置和破口尺寸;基于无量纲参数比的值、破口位置和破口尺寸设计破口模拟系统;对设计的破口模拟系统进行失真评价;如果失真评价的结果不满足要求,则对设计的破口模拟系统进行修改,直至设计的破口模拟系统的失真评价结果满足要求。本申请提供的破口模拟方法可提高破口模拟的精确性,适用于全自然循环反应堆的破口模拟。
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公开(公告)号:CN119197997A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411708160.1
申请日:2024-11-27
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: G01M10/00
Abstract: 本发明提供一种用于验证虹吸破坏装置在低压下的反向喷放能力的试验系统及试验方法。试验系统包括虹吸破坏装置、低压试验罐以及排放管道。其中,低压试验罐内容纳有工质。虹吸破坏装置设置于低压试验罐内。虹吸破坏装置和排放管道连接,排放管道和低压试验罐的外部相连通。排放管道设置有破口模拟结构。在破口模拟结构产生的压差作用下,低压试验罐内的工质自虹吸破坏装置经排放管道排放至低压试验罐外,以获取虹吸破坏装置的试验数据,进而得到虹吸破坏装置在低压下的反向喷放能力。上述试验系统可试验验证虹吸破坏装置在低压条件下对破口事故的缓解能力并进行合理设计。
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公开(公告)号:CN119416509A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411535121.6
申请日:2024-10-31
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: G06F30/20 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种热棒的边界条件确定方法、系统及计算机可读介质,包括:步骤S1:获取与热棒计算相关的核电厂系统;获取影响热棒性能的第一影响参数;步骤S2:识别热棒在核电厂系统中的第二影响参数并根据最佳估算系统构建热棒的相关模型;步骤S3:设定边界条件的初始值并根据敏感性分析方法对热棒的相关模型进行仿真,获得热棒性能影响结果;步骤S4:根据敏感性分析方法和最佳估算系统对第一影响参数进行敏感性分析计算,获得第一分析结果;根据统计学方法量化第一影响参数对边界条件的第一影响结果;步骤S5:根据第一分析结果和第一影响结果迭代更新边界条件,获得更新后的边界条件值。本发明可以获得精确的热棒边界条件。
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公开(公告)号:CN119197999A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411709188.7
申请日:2024-11-27
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 , 上海核能装备测试验证中心有限公司
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提供一种用于验证虹吸破坏装置在高压下的正向注入能力的试验系统及试验方法。试验系统包括虹吸破坏装置、高压试验罐、入口流量计以及出口流量计。虹吸破坏装置设置于高压试验罐内。虹吸破坏装置的第一端口设置有入口流量计,入口流量计用于获取进入高压试验罐的工质的流量。虹吸破坏装置的第二端口设置有出口流量计,出口流量计用于获取流出高压试验罐的工质的流量。工质能够自虹吸破坏装置的第一端口流入虹吸破坏装置并自虹吸破坏装置的第二端口排放,通过入口流量计以及出口流量计获取虹吸破坏装置的引流比,进而得到虹吸破坏装置在高压下的正向注入能力。上述试验系统可验证虹吸破坏装置在高压条件下的正向注入能力。
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公开(公告)号:CN119197998A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411708920.9
申请日:2024-11-27
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 , 上海核能装备测试验证中心有限公司
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提供一种用于验证虹吸破坏装置在高温高压下的反向喷放能力的实验系统及实验方法。实验系统包括虹吸破坏装置、高压实验罐、高压气体产生装置、加热装置以及排放管路。高压实验罐内容纳有工质。加热装置设置于高压实验罐内。高压气体产生装置和高压实验罐连接。虹吸破坏装置位于高压实验罐内。虹吸破坏装置和排放管路连接,排放管路和高压实验罐的外部相连通。排放管路设置有破口模拟结构。在高压实验罐内高压的作用下,高压实验罐内的工质自虹吸破坏装置经排放管路排放至高压实验罐外,以获取虹吸破坏装置的实验数据,进而得到虹吸破坏装置在高温高压下的反向喷放能力。上述实验系统可以验证虹吸破坏装置对破口事故的缓解能力。
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