一种加速求解广义共轭中子输运方程的方法

    公开(公告)号:CN112380744B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202011209155.8

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明涉及核反应堆堆芯技术领域,具体公开了一种加速求解广义共轭中子输运方程的方法。该方法包括:利用特征线法,分别求解中子输运方程和共轭中子输运方程,并分别获得其相应的中子通量分布;根据具体需要求解的响应计算获得广义共轭方程的源项,并构建广义共轭中子输运方程;构建固定源求解器求解广义共轭中子输运方程;求解获得广义共轭中子输运方程;该方法通过特性线扫描,确保广义共轭中子输运方程求解的准确性,通过粗网有限差分加速,确保广义共轭中子输运方程的高效性;利用本发明在求解反应堆的反应率比率、平均裂变功率等物理参数对核数据的敏感性系数时,能够显著减少计算时间,提升效率。

    基于三维泄漏项分割的核反应堆中子通量获取方法及装置

    公开(公告)号:CN112632822B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011518815.0

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了基于三维泄漏项分割的核反应堆中子通量获取方法及装置,该方法针对二维/一维方法引入泄漏项造成的稳定性问题,从原始三维中子输运方程出发,采用三维泄漏项分割方法;对于泄漏项分割源项,优化迭代流程,选取二维、一维计算区域最负源项作为泄漏项分割源项;对于泄漏项分割通量,选取棒内平均角通量,并进行合理性分析,尽可能避免计算精度损失。在三维泄漏项分割处理后,再进行二维/一维方法公式推导,从而保证二维、一维方程与原始三维方程一致。本发明克服二维/一维方法引入泄漏项造成的迭代发散问题,保证二维、一维方程与原始三维方程的一致性,从而提高二维/一维方法计算稳定性,进而提高一步法全堆中子输运计算能力。

    基于白边界的最优有理多项式与超细群结合的共振算法

    公开(公告)号:CN114491903A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011164831.4

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于白边界的最优有理多项式与超细群结合的共振算法,包括:在截面无穷大如105[1/cm]和截面无穷小如10‑5[1/cm]之间选取几个数值,将所有燃料总截面设置为该值,然后利用特征线法MOC进行全堆输运求解,得到燃料区的中子通量,根据多组燃料总截面和相应中子通量数据拟合得到每个单栅元逃逸概率的最优有理多项式;计算白边界条件下不同燃料半径的孤立单栅元逃逸概率的最优有理多项式,并制作燃料总截面与燃料棒内子区域间碰撞概率的对应关系;得到堆芯的修正后的区域间碰撞概率;得到中子通量,计算多群截面。其优点是:提高含控制棒等灰体问题计算结果的精度;使用超细群方法,精细计算燃料区域的共振自屏效应,提高实际问题计算结果的精度。

    一种适用于模块式小型堆的部分低泄漏装载换料方法

    公开(公告)号:CN109994233B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201910276513.8

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于模块式小型堆的部分低泄漏装载换料方法,解决了现有技术无法兼顾在燃料经济性和功率展平特性间平衡的问题。本发明包括(1)采用从外至内U‑235富集度依次降低的高泄漏装载形式构建首循环的堆芯;堆芯中包含多个方形燃料组件,燃料组件中包括有载钆燃料棒;(2)通过过渡循环进入平衡循环后,采用部分低泄漏装载形式分三批次更换堆芯中的燃料组件;每批次更换的燃料组件的U‑235富集度不超过5%,更换的燃料组件中包括有不含载钆燃料组件和含载钆燃料组件。本发明实现了24个月换料目标,燃料利用率提高到了接近大型商用堆的水平,同时保证了堆芯功率展平特性。

    一种基于区域分解并行的广义粗网有限差分加速方法

    公开(公告)号:CN112800641B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202011518814.6

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于区域分解并行的广义粗网有限差分加速方法,包括以下步骤:S1、根据网格文件中的几何离散信息构建堆芯几何对象和子区域几何对象;根据堆芯几何对象构建两级网格结构将各个独立的细网格以堆芯的特定参数为合并规则合并为粗网格;构建细网格与粗网格的集合映射关系;S2、根据堆芯几何对象将长特征线按子区域截断,对截断后的特征线进行细网追踪,生成用于输运扫描的特征线段信息;S3、根据长特征线区域分解追踪信息来确定每个子区域内的粗网格相邻情况以及子区域之间的粗网格相邻情况;S4、基于MOC源迭代求解获取细网格通量,引入GCMFD加速。本发明解决了现有广义粗网有限差分方法不能适用于大规模堆芯计算的问题。

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