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公开(公告)号:CN110110967A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910280994.X
申请日:2019-04-09
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司 , 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
Abstract: 一种适用于特定电厂许可证基准变更的风险评价方法,包括计算拟变更前的LARGE释放类发生频率,即全范围PSA模型中所有设备都处于正常可用状态时得到的LARGE释放类发生频率,记为F501;计算拟变更后的LARGE释放类发生频率,记为F502;计算拟变更引起的风险变化量△F501=F502-F501;若△F501<0,即该变更明显会导致风险水平降低,则认为该变更活动满足风险指引的管理准则,可以接受;若△F501>0,则根据点(F501,△F501)的位置,并按照所在区域的风险可接受准则判断该变更是否可接受;对于上述评判认为可以接受的许可证基准变更,进一步结合其他因素做综合决策,本发明体现了高温气冷堆良好的安全性以及运行灵活性,为以后高温气冷堆许可证基准变更提供了方法依据。
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公开(公告)号:CN110119878B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN201910281004.4
申请日:2019-04-09
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司 , 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
Abstract: 一种适用于特定电厂临时性变更的风险指引决策方法,包括计算电厂某组态下的风险值通过电厂该组态下的运行PSA模型和数据,计算该组态下的风险值,并记为CF50i;记Ti为电厂在该组态下停留的时间,则高温气冷堆核电厂在该组态下的配置风险为CF50i×Ti;为避免因个别事件而影响对电厂整体风险控制的平均水平的评价,选取两年内的累计风险平均值不超过裕度范围1E‑6,计算可得到在本次组态下可以停留的最长时间Ti;当该临时性变更的允许时间小于Ti时,则允许该临时性变更的进行,本发明作为先进反应堆日常配置风险管理可以使用的裕度范围进行风险指引决策,为先进反应堆临时性变更的风险指引决策提供了方法依据。
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公开(公告)号:CN114647970A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210188844.8
申请日:2022-02-28
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/25 , G06F17/18 , G06F17/13 , G21C17/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种球床式高温气冷堆堆芯燃料元件包覆颗粒破损率计算方法,属于反应堆工程技术领域,包括以下步骤:S1、计算短寿命惰性气体裂变核素堆芯盘存量;S2、使用Booth扩散释放模型,根据燃料元件温度得到短寿命惰性气体裂变核素的释放率/生成率;S3、利用一回路核素迁移模型计算一回路短寿命惰性气体裂变核素活度浓度的理论计算表达式;S4、通过气体抽样测量得到抽样时刻一回路短寿命惰性气体裂变核素活度浓度的实验测量值;S5、根据理论计算表达式和实验测量值,最优化求解堆芯燃料元件包覆颗粒破损率和基体石墨铀污染份额。通过本发明能够获得球床式高温气冷堆辐射安全研究、源项计算、事故分析等需要的堆芯燃料元件性能和状态关键参数。
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公开(公告)号:CN112881239B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011620550.5
申请日:2020-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于累积释放份额确定氚扩散系数的方法,该实验系统包括载带气体装置、加热炉、加热及催化氧化装置、冷却装置、取样装置、液闪仪以及尾气回收装置;本方案中的基于累积释放份额确定氚扩散系数的方法,其通过在一定温度范围内几个温度下测量待测球形样品在不同时刻下氚的累积释放份额,推得氚在此温度条件下此待测样品中扩散系数的具体数值,进而获得相应温度范围内氚在此种球形多孔介质材料样品中扩散系数的一般表达式,即确定该种球形多孔介质材料样品中上述加热温度范围内氚的扩散系数。
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公开(公告)号:CN112881242A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202011620513.4
申请日:2020-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种测量高温气冷堆一回路冷却剂氦气放射性的系统,该系统包括取样测量管道、粉尘取样测量支路、高纯锗γ谱仪、天平以及激光粒度分析仪;本方案中的测量高温气冷堆一回路冷却剂氦气放射性的系统其通过设置与高温气冷堆一回路相连的取样测量管道、粉尘取样测量支路、高纯锗γ谱仪、天平以及激光粒度分析仪,实验时位于高温气冷堆一回路中粉尘首先通过粉尘取样测量支路中的粉尘过滤器进行过滤,随后利用高纯锗γ谱仪、天平以及激光粒度分析仪对放射性粉尘的浓度、颗粒粒径分布以及粉尘载带的典型核素种类及其比活度进行测量,确定一回路冷却剂中放射性粉尘的基本信息。
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公开(公告)号:CN110702469A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910870256.0
申请日:2019-09-16
Applicant: 清华大学
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明涉及一种氚和碳-14取样系统。本发明所述的系统包括通过管道依次连接的入口测量部分、中间取样部分及出口测量部分,所述的入口测量部分和出口测量部分均设置有温度计、压力计、流量计,所述中间取样部分包括多级取样瓶和加热及催化氧化装置,所述的多级取样瓶设置为4-8级,分别装有氚和碳-14取样液,各级取样瓶通过管道依次连接,所述的加热及催化氧化装置设置在多级取样瓶的中间位置。采用本发明所述的系统可以针对以HTO和/或T2O形态的氚和以14CO2形态的碳-14同时进行有效的分离取样,也能针对以HT、T2、CH3T等非HTO和/或T2O形态的氚和以14CO、14CH4等非14CO2形态的碳-14同时进行有效的分离取样。
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公开(公告)号:CN118036718A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410070133.X
申请日:2024-01-17
Applicant: 清华大学
IPC: G06N5/01 , G06F18/243 , G06N3/045 , G06N5/025
Abstract: 本公开涉及故障树自动生成方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取用户针对目标系统输入的目标系统信息,所述目标系统信息用于描述目标系统的组成元件、组成元件之间的连接关系以及顶事件信息;利用故障树生成模型根据目标系统信息,输出目标系统的故障树结构信息,故障树结构信息用于描述目标系统对应的故障树的树形结构以及故障树中不同故障事件之间的逻辑关系,故障树生成模型是利用多种领域中系统的样本系统信息与样本故障树结构信息训练大语言模型所得到的。根据本公开实施例,能够无需依赖过多的专家知识即可生成任意领域系统的故障树结构信息,也即具有多领域故障树自动生成能力,提高了故障树生成效率、具有较强的泛化能力。
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公开(公告)号:CN117574100A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410060293.6
申请日:2024-01-16
Applicant: 清华大学
IPC: G06F18/20 , G06F30/20 , G06Q50/40 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及核电站吊车技术领域,提供一种核电站吊车的平均无故障运行时间预测方法及装置,所述方法包括:对核电站吊车的多个结构模块进行失效分析,得到失效分析结果;根据失效分析结果确定影响核电站吊车运行的关键设备;对核电站吊车的关键设备进行可靠性建模,预测得到核电站吊车的平均无故障运行时间。该方法通过对核电站吊车的多个结构模块进行失效分析,并对根据失效分析结果筛选出的关键设备进行可靠性建模,实现核电站吊车的平均无故障运行时间的高精度预测,能够对核电站吊车的可靠性水平进行评价,及时提出预防性维修策略,还能够基于预测结果发现潜在故障及各类风险,指导吊车设备进行设计优化以及可靠性水平和运维保障能力的提升。
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公开(公告)号:CN110110967B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201910280994.X
申请日:2019-04-09
Applicant: 华能山东石岛湾核电有限公司 , 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
Abstract: 一种适用于核电站许可证基准变更的风险评价方法,包括计算拟变更前的LARGE释放类发生频率,即全范围PSA模型中所有设备都处于正常可用状态时得到的LARGE释放类发生频率,记为F501;计算拟变更后的LARGE释放类发生频率,记为F502;计算拟变更引起的风险变化量△F501=F502‑F501;若△F501<0,即该变更明显会导致风险水平降低,则认为该变更活动满足风险指引的管理准则,可以接受;若△F501>0,则根据点(F501,△F501)的位置,并按照所在区域的风险可接受准则判断该变更是否可接受;对于上述评判认为可以接受的许可证基准变更,进一步结合其他因素做综合决策,本发明体现了高温气冷堆良好的安全性以及运行灵活性,为以后高温气冷堆许可证基准变更提供了方法依据。
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公开(公告)号:CN112881242B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011620513.4
申请日:2020-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种测量高温气冷堆一回路冷却剂氦气放射性的系统,该系统包括取样测量管道、粉尘取样测量支路、高纯锗γ谱仪、天平以及激光粒度分析仪;本方案中的测量高温气冷堆一回路冷却剂氦气放射性的系统其通过设置与高温气冷堆一回路相连的取样测量管道、粉尘取样测量支路、高纯锗γ谱仪、天平以及激光粒度分析仪,实验时位于高温气冷堆一回路中粉尘首先通过粉尘取样测量支路中的粉尘过滤器进行过滤,随后利用高纯锗γ谱仪、天平以及激光粒度分析仪对放射性粉尘的浓度、颗粒粒径分布以及粉尘载带的典型核素种类及其比活度进行测量,确定一回路冷却剂中放射性粉尘的基本信息。
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