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公开(公告)号:CN107492399A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710897802.0
申请日:2017-09-28
Applicant: 上海核星核电科技有限公司 , 福建福清核电有限公司
Inventor: 蒋校丰 , 张少泓 , 胡娟 , 陈国华 , 孟凡锋 , 蔡光明 , 陈超 , 程宏亚 , 王涛 , 吕栋 , 李振振 , 章圣斌 , 郑东佳 , 张鹏 , 肖冰山 , 李华 , 侯英东
IPC: G21C17/108 , G21D3/00 , G21D3/08
CPC classification number: Y02E30/40 , G21D3/001 , G21C17/108 , G21D3/08
Abstract: 本发明公开了一种利用单次堆内通量测量完成堆外探测器刻度的方法,它结合了现场实际测量和软件数值模拟计算,利用堆芯数值模拟软件来产生传统方法需实际在反应堆上开展操作才能获得的不同轴向功率分布形状,同时利用核电厂一次堆内通量测量结果,来获得各个堆外探测器的灵敏性,进而通过探测器灵敏性的应用来校正软件计算所得的堆外探测器电流,并最终应用传统数据处理方法来产生堆外探测器刻度系数。本发明可避免对核反应堆引入人为的扰动,降低核事故风险,同时为核电厂带来可观的经济效益,并且可应用于我国现役的所有核电机组。
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公开(公告)号:CN107492399B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710897802.0
申请日:2017-09-28
Applicant: 上海核星核电科技有限公司 , 福建福清核电有限公司
Inventor: 蒋校丰 , 张少泓 , 胡娟 , 陈国华 , 孟凡锋 , 蔡光明 , 陈超 , 程宏亚 , 王涛 , 吕栋 , 李振振 , 章圣斌 , 郑东佳 , 张鹏 , 肖冰山 , 李华 , 侯英东
IPC: G21C17/108 , G21D3/00 , G21D3/08
Abstract: 本发明公开了一种利用单次堆内通量测量完成堆外探测器刻度的方法,它结合了现场实际测量和软件数值模拟计算,利用堆芯数值模拟软件来产生传统方法需实际在反应堆上开展操作才能获得的不同轴向功率分布形状,同时利用核电厂一次堆内通量测量结果,来获得各个堆外探测器的灵敏性,进而通过探测器灵敏性的应用来校正软件计算所得的堆外探测器电流,并最终应用传统数据处理方法来产生堆外探测器刻度系数。本发明可避免对核反应堆引入人为的扰动,降低核事故风险,同时为核电厂带来可观的经济效益,并且可应用于我国现役的所有核电机组。
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公开(公告)号:CN111477371B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202010289629.8
申请日:2020-04-14
Applicant: 福建福清核电有限公司
Inventor: 董波 , 江浩仁 , 许国辉 , 郑东佳 , 洪均 , 郑嘉榕 , 杜鹏程 , 刘星 , 费冬冬 , 苏恒 , 杜召瑞 , 杨全超 , 安峰 , 李振 , 王洪凯 , 肖冰山 , 阮彬标 , 李华 , 金凯 , 何明圆 , 杨凯 , 高原 , 赵贺 , 戴贤源 , 张融
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明提供了一种压力容器顶盖及堆内构件导向装置,包括伸缩头、紧定螺钉和导向杆。其中伸缩头通过紧定螺钉与导向杆连接。伸缩头设置有长凹槽、短凹槽、扳手孔、伸缩头上紧定螺栓孔和伸缩头下紧定螺栓孔。导向杆设置有长锥形柱、短锥形柱、导向杆下紧定螺栓孔和导向杆上紧定螺栓孔。所述导向装置有两种状态:1)原始状态:紧定螺钉同时穿过伸缩头上紧定螺栓孔和导向杆上紧定螺栓孔,从而将导向杆与伸缩头连接。2)伸长状态:紧定螺钉同时穿过导向杆下紧定螺栓孔和伸缩头下紧定螺孔,从而将导向杆与伸缩头连接。本发明还提供了一种压力容器顶盖及堆内构件吊装方法。本发明简化了维修流程,缩短了压力容器开关盖吊装工期,减少了人员辐照剂量。
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公开(公告)号:CN111180094A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911348219.X
申请日:2019-12-24
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G21C17/022 , G21C17/038
Abstract: 本发明属于核电厂运行技术领域,具体涉及一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法,通过输入乏燃料水池的设计参数及事故下初始温度,泄漏率等参数,对事故下乏燃料水池沸腾及乏燃料组件裸露时间进行计算。根据该方法可对核电厂乏燃料水池失去冷却事故下乏燃料裸露时间进行评估,对事故下电厂决策及缓解措施制定提供依据,根据该方法可对不同堆型类似事故进行评价。
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公开(公告)号:CN110490491A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910839726.7
申请日:2019-09-06
Applicant: 福建福清核电有限公司
Abstract: 一种基于单精度浮点数据的核电厂燃耗计算方法,可在线进行燃耗实时跟踪、计算。包括以下步骤S1:计算核电厂燃耗;S2:继续化简得到如下公式: S3:根据公式(2),进行实时燃耗跟踪计算,公式为:计算周期采用T=120s,经过福清核电厂1-4号机组10个燃料循环的验证,在线燃耗计算的燃耗与机组实际燃耗的误差均小于1EFPD,寿期末,在线燃耗计算的相对误差均小于0.5%,满足工程应用要求。
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公开(公告)号:CN117690618A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202211071902.5
申请日:2022-09-02
Applicant: 福建福清核电有限公司
Abstract: 本发明涉及核电仪表测量领域,尤其涉及一种核电厂中间量程电流功率转换系数计算方法。上述方法,包括:确定上个循环同一功率平台的中间量程电流转换系数、本循环功率平台堆芯径向功率分布图,通量水平,上循环功率平台堆芯径向功率分布图,通量水平以及相同堆型中间量程探测器的响应函数;按照公式(1)获取本循环的中间量程电流功率转换系数。本发明适用于堆芯装载模式变化后获取中间量程电流功率转换系数,无需增加任何设备和任何变更,利用核电厂现有数据计算出下一个循环核电厂核仪表系统中间量程电流功率转换系数,提高了中间量程电流功率转换系数准确性。
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公开(公告)号:CN116796539A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310755414.4
申请日:2023-06-26
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于核电站功率计算技术领域,具体涉及一种计算核电厂除堆芯外输出功率的方法。包括如下步骤:步骤1:获取蒸汽发生器器设备参数;步骤2:调整蒸汽发生器水位到高水位上,关闭蒸汽发生器排污阀和给水,维持蒸汽发生器压力P;步骤3:获取计算相关数据:步骤4:计算蒸汽发生器带出的热量。本发明的有益效果在于:给出了一种试验直接测量除堆芯外其他热源向冷却剂系统输入的热功率的方法,通过获取试验过程中蒸汽发生器水位下降速率为hi这一唯一且测量精度高的变量来进行热功率计算,可以减少试验数据的误差,进而减少热功率的误差。
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公开(公告)号:CN106033496B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201510124153.1
申请日:2015-03-20
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明涉及核电厂蒸汽发生器传热能力的评估技术领域,具体涉及一种蒸汽发生器设计裕度计算方法,为后续蒸汽发生器堵管提供参考。该方法主要步骤包括:待核电厂一二回路满功率稳定运行后,关闭蒸汽发生器排污;进行一二回路热平衡测量,获得试验数据及结果;根据试验数据及结果进行数据处理,确认蒸汽发生器传热能力。本发明不需要进行反应堆一回路工况改变,减小了试验过程的风险;增加了蒸汽发生器裕度的准确性。
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公开(公告)号:CN109741840A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811602298.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G21C17/00 , G21C17/02 , G21C17/112
Abstract: 本发明涉及一种等温温度系数测量的优化方法,包括以下步骤:步骤一:状态调整;升高或降低一回路冷却剂的平均温度,稳定在(Tref+ΔT/2)℃或(Tref-ΔT/2)℃;步骤二:围绕参考温度改变温度进行等温温度系数测量;如状态调整后的温度为(Tref+ΔT/2)℃,则降低一回路冷却剂平均温度至(Tref-ΔT/2)℃,进行等温温度系数测量;如状态调整后的温度为(Tref-ΔT/2)℃,则升高一回路冷却剂平均温度至(Tref+ΔT/2)℃,进行等温温度系数测量;步骤三:重复步骤二,再进行n次等温温度系数测量;步骤四:数据处理。本发明的等温温度系数的测量过程中,温度围绕参考温度变化,平均温度偏离参考温度小,温度修正小甚至可以消除。
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公开(公告)号:CN106782709B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201611052690.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G21C17/10 , G21C17/112
Abstract: 本发明属于核反应堆物理技术领域,具体涉及一种零功率物理试验等温温度系数测量值控制棒棒位‑临界硼浓度修正方法,利用该方法可以有效地减小等温温度系数测量中的修正误差。本发明的方法采用三维计算模型更加接近堆芯运行状态,计算出各堆芯状态参数同时考虑了棒位‑硼浓度的影响,大大减小等温温度系数测量中的修正误差。
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