一种具有高效传热性能的蒸汽发生器支撑隔板结构

    公开(公告)号:CN104197307A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410421176.4

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明属于核电厂蒸汽发生器技术领域,特别涉及一种具有高效传热性能的蒸汽发生器支撑隔板结构。该支撑隔板为不完整支撑隔板,在蒸汽发生器内沿高度方向设置;最下端支撑隔板的开口正对蒸汽发生器一回路的冷段,由下至上每两层相邻支撑隔板间存在相同的偏转角;每两层相邻支撑隔板间的间距从上至下相等或依次减小。所述结构在保证固定管束、防止管束受流体流动影响产生振动的同时,改变了二次侧流体的流动方式,使流体横向流过倒U形管,从而使原有的纵向换热方式改为横向换热方式,提高了换热效率,避免了热虹吸现象;同时,二次侧的横流使得腐蚀产物和化学产物不易在支撑板和传热板之间沉积,减小腐蚀的危害,提高传热管和支撑隔板的使用寿命。

    求解流动传质问题的FVM-HBM耦合算法

    公开(公告)号:CN119207634A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202410876982.4

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 发明属于求解流动传质的领域,特别涉及一种FVM‑HBM耦合算法求解流动和传质过程,其特征在于,所述的耦合算法将有限体积方法与半边界法方法相结合,使用有限体积法求解Navier‑Stokes方程,使用半边界法求解对流传质方程,FVM‑HBM耦合算法中,HBM只需要少量网格就可以求解浓度场,大大减少计算量,提高计算效率。所述的耦合算法能够减小节点需求,简化节点关系,从而减少储存需求,在求解过程中无需迭代,提高计算速度的同时保持很高的计算精度。通过一系列的数值模拟算例验证与分析,FVM‑HBM耦合算法铅铋堆内冷却剂流动传质问题中可以快速准确的得到流场和浓度场。

    一种铅冷快堆可分离堆芯实施方案

    公开(公告)号:CN107507653A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710754334.1

    申请日:2017-08-29

    CPC classification number: Y02E30/35 Y02E30/39 G21C7/30

    Abstract: 本发明涉及一种液态金属冷却反应堆的堆芯分离方法,所述方法主要由内部堆芯,外部堆芯,堆芯内部上栅格板,堆芯外部上栅格板,堆芯内部下栅格板,堆芯外部下栅格板,内部堆芯围板,内部堆芯支撑柱,内部堆芯导向柱组成。燃料组件通过上下栅格板的夹持进行固定。本发明所提供的堆芯分离方法利用了液态金属对燃料组件的浮力,在解除对燃料组件的约束后堆芯内部会靠浮力提升实现堆芯的分离达到关闭反应堆的目的。本发明所涉及的方法可做为反应堆控制棒停堆的冗余辅助系统也可独立使用到达关闭反应堆的目的。

    一种高效解决堆芯燃料棒非稳态导热问题的模拟方法

    公开(公告)号:CN106611076A

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201610010439.1

    申请日:2016-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种高效解决堆芯燃料棒非稳态导热问题的模拟方法。该方法包括:步骤1,对实际燃料棒模型进行合理简化,建立几何模型,并对模型进行离散编号;步骤2,采用降阶的方法使原有的二阶偏微分方程变成了两个一阶偏微分方程组;步骤3,建立数学模型上任意一点的各物理量关于初始点物理量的关系式;步骤4,利用已知边界条件求解关系式中的未知量;步骤5,求解所需位置在不同时刻的温度参数。本发明无论如何变换几何模型,在计算过程中最高阶矩阵始终保持在二维,因此占用计算机资源小,可以用于快速、精确预测模型温度参数,尤其对于求解边界条件变化快速的导热问题非常有效。

    一种快速求解二维中子输运方程的计算方法

    公开(公告)号:CN118656569A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410876659.7

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明涉及核反应堆堆芯技术领域,具体开发了一种快速计算求解二维稳态中子输运方程的方法。为了验证该方法的有效应,还使用有限差分方法和文献值与之进行对比。该方法的核心思想是,利用积分推导出相邻四个节点中子通量密度的关系,进而通过数学推导,得到最后一列中子通量与第一列中子通量的关系,最后一行中子通量与第一行中子通量的关系,也就是右侧边界与左侧和下侧边界节点的关系。随后按照同样的推导方式,推导出4个象限,所有方向的边界节点的关系。所述方法能够在求解过程中在保证计算精度的同时,能够显著减小计算时间,提升计算效率。并且为4个象限所有方向的并行计算提供基础。

    一种应急浓硼酸注入系统作为压水堆第二套停堆系统

    公开(公告)号:CN109427422A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710753379.7

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明属于核电厂反应堆设计技术领域,具体设计一种应急浓硼酸注入系统作为第二套停堆系统。该系统包括浓硼箱、充排气泵、充排开关以及相连管线,为一套独立的停堆系统。充排开关与反应堆保护系统相连,接受反应堆保护系统发出的停堆信号并实现浓硼酸的注入,注入开关通电磁铁断电,开关由重力下落浓硼酸注入管线,启堆时,使用充气泵将氦气充入排水管线,氦气充满后排水开关通电磁铁通电,管线封闭。本发明增强了事故情况下反应堆紧急停堆的可靠性、提高了反应堆的安全性,并且该系统为独立的子系统,不影响反应堆的内部环境。

    一种具有高效屏蔽性能的屏蔽组件结构

    公开(公告)号:CN107230503A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201610174971.7

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明属于快中子反应堆屏蔽技术领域,特别涉及一种具有高效屏蔽性能的屏蔽组件结构设计。该屏蔽组件在保留六角形外套管的基础上,内部自下往上填充屏蔽元件球,简化了原有屏蔽元件棒端塞、空腔、压紧弹簧、绕丝的设计,同时提升屏蔽组件屏蔽中子及γ射线辐射的性能。屏蔽元件球的两层陶瓷材料设计确保了屏蔽组件在运行期间的完整性与可靠性,内层疏松的热解碳陶瓷材料为辐射活化产物提供存储空间,吸收碳化硼屏蔽材料因辐射引起的肿胀,并缓冲由温度及辐照引起的应力;外层致密且各向同性的热解碳陶瓷材料则提供第二层保护,避免内层疏松的热解碳陶瓷材料层受到机械损害,进一步提高屏蔽元件球的安全性。

    一种可靠性高的核反应堆停堆装置

    公开(公告)号:CN106033686A

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510598555.5

    申请日:2015-09-21

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明属于核反应堆的反应性控制技术领域,特别涉及一种具有较高可靠性的核反应堆停堆装置。该装置被安装在核反应堆控制棒导向管支撑板上方,整个装置以燃料箱为主体结构;燃料箱上端安装有顶盖,内部装有可燃毒物球,并安装有导向栅隔板和电磁开关,下端安装阀门和可燃毒物导向管。当核反应堆需要停堆时,电磁开关断电,阀门打开,燃料箱中的可燃毒物球会在重力的作用下下落,并沿着可燃毒物球导向管流入到控制棒导向管内,进入堆芯;可燃毒物球中的硼元素会吸收核反应堆中的中子,使得核反应堆的反应性下降,达到停堆的目的。该装置结构制造简易,占用空间小,无需对压力容器顶盖进行开孔,下落精准,反应迅速,不会发生卡棒事故,拥有更高的可靠性。

    一种具有高效传热性能的蒸汽发生器支撑隔板结构

    公开(公告)号:CN104197307B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410421176.4

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明属于核电厂蒸汽发生器技术领域,特别涉及一种具有高效传热性能的蒸汽发生器支撑隔板结构。该支撑隔板为不完整支撑隔板,在蒸汽发生器内沿高度方向设置;最下端支撑隔板的开口正对蒸汽发生器一回路的冷段,由下至上每两层相邻支撑隔板间存在相同的偏转角;每两层相邻支撑隔板间的间距从上至下相等或依次减小。所述结构在保证固定管束、防止管束受流体流动影响产生振动的同时,改变了二次侧流体的流动方式,使流体横向流过倒U形管,从而使原有的纵向换热方式改为横向换热方式,提高了换热效率,避免了热虹吸现象;同时,二次侧的横流使得腐蚀产物和化学产物不易在支撑板和传热板之间沉积,减小腐蚀的危害,提高传热管和支撑隔板的使用寿命。

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