-
公开(公告)号:CN119962245A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510203386.4
申请日:2025-02-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种风险辅助图的生成方法及其适用的核反应堆,核反应堆包括安全壳,所述生成方法包括如下步骤:计算初始状态下安全壳内部的空气摩尔数;获取第一预设工况曲线以确定氢气不可燃区域;获取第二预设工况曲线以确定氢气严重挑战区和氢气燃烧区;获取第三预设工况曲线以确定无需关注氢气区;获取第四预设工况曲线以确定将来潜在发生氢气燃烧区和将来潜在发生氢气严重挑战区。本申请提供的风险辅助图的生成方法及其适用的核反应堆能够评估多种工况下安全壳的氢气风险,能够帮助核电厂操纵员根据风险辅助图评估氢气风险并作出缓解决策,进一步保障了核反应堆的安全性以及可靠性。
-
公开(公告)号:CN116386910B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211500695.0
申请日:2022-11-28
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高堆芯熔融物滞留有效性的反应堆压力容器及方法,包括反应堆压力容器,所述反应堆压力容器的下封头设置隔板,所述隔板通过多个支撑柱焊接在下封头的内壁上,最高处的支撑柱轴线与压力容器轴线的夹角小于等于90°;所述隔板上设置多个通孔;本发明的隔板掉落后,在熔化过程中会吸收一部分金属层中的热量,待完全熔化后,会熔入金属层中,使金属层体积增大,厚度增厚,增加其与压力容器侧壁的接触面积,减小金属层与压力容器侧壁传热的热流密度,缓解“聚焦效应”,降低压力容器失效概率,提高IVR有效性。
-
公开(公告)号:CN117454783A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311244679.4
申请日:2023-09-25
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于数值分析的压力容器外部冷却系统优化方法,包括以下步骤:步骤1:获取压力容器外部冷却系统的几何模型信息以及计算区域的初始和边界条件信息;步骤2:建立压力容器外部冷却系统几何网格模型,并结合压力容器外部冷却系统结构特点构建合适的物理模型;步骤3:计算下封头壁面处的偏离泡核沸腾比:步骤4:根据偏离泡核沸腾比从多组ERVC系统模型中选取最优设计。本发明的分析方法利用计算流体力学方法的高效性和直观性,通过对多组ERVC系统模型的传热性能进行准确评估,实现最优设计的选取。
-
公开(公告)号:CN117436259A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311423950.0
申请日:2023-10-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G21C17/00 , G21C17/10 , G06F111/08
Abstract: 一种基于抽样的蒸汽爆炸后果分析方法,包括以下步骤:提供蒸汽爆炸的关键影响因素和对应的输入概率分布,提供蒸汽爆炸分析程序;对关键影响因素进行自动抽样并生成输入卡,将输入卡输入蒸汽爆炸分析程序,得到蒸汽爆炸后果的概率分布。该方法能够通过大量抽样涵盖关键因素的变化范围,通过概率论方法对蒸汽爆炸断后果提供准确的模拟,从而为核电站安全设计和事故后果评估提供数据支持。本发明还提供一种计算装置。
-
公开(公告)号:CN115691842B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202211466214.9
申请日:2022-11-22
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种压力容器外部强化传热系统及反应堆系统,包括用于包裹在压力容器外周的外部流道,外部流道底部设有冷却剂进口,并通过冷却剂进口与堆腔连通,外部流道内部空间的底部设有搅拌叶片,搅拌叶片与位于堆腔内的搅拌驱动件连接,外部流道设置有用于对其内部液体施加振动的超声振动装置,外部流道还与纳米流体供给机构连接,采用本发明的传热系统避免了纳米颗粒的沉降和聚团,而且超声作用下能够强化传热效果提高临界热流密度,IVR措施效果好。
-
公开(公告)号:CN117408063A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311416707.6
申请日:2023-10-30
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 一种重水堆双腔室MCCI过程分析方法,包括以下步骤:建立重水堆核电厂模型,并划分节点;提供事故初始条件,模拟重水堆MCCI的多阶段过程,其中当一个事故阶段达到预设的出口条件时进入下一个事故阶段模拟,前一事故阶段的模拟结果决定下一个事故阶段模拟的初始条件;根据MCCI过程的模拟结果,判断重水堆核电厂安全壳的有效性。上述方法能够有效对重水反应堆双腔室MCCI过程进行模拟分析,指导重水反应堆的结构设计及安全管理。本发明还提供一种计算装置。
-
公开(公告)号:CN116306335B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202211632241.9
申请日:2022-12-19
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明提出了一种核电厂内堆芯熔融物迁移分析方法及系统,包括:获取首次熔穿位置,根据首次熔穿位置获得堆芯熔池首次迁移进入下封头时的堆芯熔融物质量、时序以及下封头内水蒸干信息;根据首次熔穿位置以上堆芯的各材料的熔点和氧化情况,获得首次迁移至堆芯下支撑板上、堆芯环形间隙内所形成的阻塞层的材料分布、质量和体积;根据首次迁移后堆芯剩余材料和所形成的阻塞层的各材料升温至熔点的顺序、时间以及下封头内经首次迁移后剩余水量情况,对堆芯熔融物二次迁移进行分析。对堆芯熔化以及迁移进行更细致的分析评价,从而为核电安全分析中熔融物滞留有效性评价提供更为有效的支撑。
-
公开(公告)号:CN115862908B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310081151.3
申请日:2023-01-30
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C17/00 , G21C17/112
Abstract: 本发明公开了一种严重事故下堆内滞留篮实验装置,涉及核反应堆技术领域,可以有效验证滞留篮的冷却性能和滞留效果。利用压力容器底部布置的温度测点获取试验参数,并通过实验装置整体可以有效验证冷却通道的冷却效果,具体方案如下:一种严重事故下堆内滞留篮实验装置,包括收集水箱,其内部设有压力容器下封头,压力容器下封头顶部支撑有滞留篮,滞留篮顶部设有用于盛装铝热剂的坩埚,坩埚底部设有端塞;压力容器下封头与滞留篮之间形成冷却通道,冷却通道连接注水箱;滞留篮内部设有电加热器,压力容器下封头和滞留篮底部设置若干温(56)对比文件D. L. Knudson 等.SCDAP/RELAP5-3D©Analyses Supporting Improved In-VesselRetention Margins for High PowerReactors.2003 RELAP5 International UsersSeminar.2003,第1-28页.
-
公开(公告)号:CN116598028A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211501568.2
申请日:2022-11-28
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C15/18 , G21C15/12 , G21C17/035 , G21C9/004
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种一体化核反应堆严重事故的预防缓解系统及其控制方法,采用密闭的安全壳结构,包括:反应堆隔间,设置在所述安全壳内,包括压力容器、设置在所述压力容器内部的堆芯和液位计,以及设置在所述压力容器上部的分级卸压阀组;注水箱,设置在所述反应堆隔间的一侧,其底部高于所述压力容器的顶端,所述注水箱的底部设置有注水管,远离所述注水箱的注水管一侧与重力注水阀组的一端相连通,所述重力注水阀组的另一端通过第一注水管与所述压力容器相连通,所述重力注水阀组的另一端还通过注水管与再循环阀相连通;远离所述注水箱的注水管一侧还通过手动注水阀与所述反应堆隔间相连通。
-
公开(公告)号:CN116070544A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310089974.0
申请日:2023-01-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于堆芯熔融物喷射的压力容器完整性分析方法、系统、电子设备及计算机可读存储介质,属于压水反应堆严重事故技术领域。本发明通充分考虑到在熔融物向下封头喷射的全过程中,熔融物与压力容器壁面之间材料的状态、物性和形态根据熔融喷射物初始状态和进程时间而发生的改变,综合分析堆芯熔融物向下封头喷射对压力容器完整性的影响,提高了对压力容器完整性判断的准确性,及时发现压力容器的损坏情况,避免对安全壳和环境造成重大影响。解决了现有技术中存在“无法准确获取熔融物对压力容器壁面的侵蚀速率,从而影响对压力容器完整性的判断”的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-