一种用于高温热管堆的非能动余热排出系统

    公开(公告)号:CN110767332A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910973594.7

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种用于高温热管堆的非能动余热排出系统,属于核电站安全系统技术领域。包括非能动余热排出换热器、高温热管、横向隔板和上升通道;非能动余热排出换热器是一个圆柱形换热器,在压力容器内部,反应堆堆芯上部,可设置在主换热器的上部或下部;多根高温热管设置在非能动余热排出换热器内部;横向隔板将非能动余热排出换热器内部分割为上下两层;上升通道与非能动余热排出换热器顶部相连;本发明实现了高温热管堆的非能动余热排出,利用高温热管作为非能动余热排出换热器的传热管,事故工况下依靠高温热管内的两相自然循环和非能动余热排出换热器内工质的自然循环,将反应堆堆芯衰变热带入环境中,实现了对反应堆的长期冷却。

    一种基于模拟退火算法的离心式压缩机结构优化方法

    公开(公告)号:CN110705079A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910910726.1

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于模拟退火算法的离心式压缩机结构优化方法,属于叶轮机械技术领域;包括建立离心式压缩机一维性能预测模型;确定优化过程中的设计变量;单一设计变量变化对性能影响分析;建立力学结构及压比约束条件下结构优化数学模型;基于模拟退火算法压缩机最佳设计变量参数的求解。本发明旨在将离心式压缩机的结构优化问题转化为数学上的组合优化问题,并用模拟退火算法进行求解,本发明在设计阶段提高了离心式压缩机的工作效率,针对特定的优化模型,在求解前通过参数变化影响分析为优化算法提供一个理想的初值,能在占用较少计算资源和时间的情况下实现离心式压缩机的结构优化。本发明计算绝对收敛、耗时短、精度高,应用前景广阔。

    一种基于热管的核反应堆热量导出系统的有效性判断方法

    公开(公告)号:CN110489796A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910644111.9

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明属于核电站安全技术领域,尤其涉及一种基于热管的核反应堆热量导出系统的有效性判断方法。该方法以热管为热量导出系统基础,包括以下步骤:步骤1:热量导出系统有效性数据收集;步骤2:用收集数据构建三维曲面图;步骤3:依据热量导出系统、热管及运行规程所体现的限定条件,选取表征热管几何数、热量导出系统的延后投入时间、及对应延后投入时间的热流密度的点值,并将对应点标记于笛卡尔直角坐标系内,判断对应点的位置是否在步骤2形成的三维曲面图内,进而判定限定条件是否满足有效性;本发明的优点是在反应堆系统、热管、热量导出系统的限定条件下,不依赖热管极限工况瞬态计算模型,为判定限定条件有效性提供依据。

    核电厂冷凝器沿工质流动方向的参数分布建模仿真方法

    公开(公告)号:CN110059388A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910284801.8

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本发明提供的是一种核电厂冷凝器沿工质流动方向的参数分布建模仿真方法。根据实际冷凝器结构参数、初始参数,确定针对冷凝器沿工质流动方向的输入参数;根据实际冷凝器结构及内部流动换热过程、实际物理边界,对冷凝器仿真模型进行区域划分;通过核电厂冷凝器的沿工质流动方向平均参数仿真计算模型和积分处理计算模型;建立冷凝器沿工质方向参数分布仿真计算模型并进行仿真计算;输出计算参数,获取冷凝器沿工质流动方向的任意参数分布及其随时间的动态变化。本发明并不依赖任何具体的核电厂冷凝器的具体种类、设备形式、参数数值,能够针对一般情况下各种核电厂冷凝器设备进行建模并仿真,具有良好的适用范围和通用性。

    一种基于在线仿真的核电站系统级状态监测方法

    公开(公告)号:CN105955069B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201610421351.9

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 本发明提供的是一种基于在线仿真的核电站系统级状态监测方法。结合在线仿真技术建立核电站被监测工艺系统的仿真模型,通过数据接口程序实现仿真模型中相关数据的在线初始化以及随后在线运行中数据的在线加载;在核电站中被监测系统正常运行时,可以与之同步运行以形成动态阈值;当核电站中被监测系统出现故障后,可以及时快速地发现异常并给出警报。本发明可以提高核电站运行的安全性,辅助操纵员进行故障识别;不仅可以提高在线状态监测的准确性和效率,而且也可以拓宽状态监测方法的适用范围。

    一种闪蒸驱动的全自然循环一体化压水堆

    公开(公告)号:CN108766592A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810522750.3

    申请日:2018-05-28

    CPC classification number: G21C13/02 G21C15/02

    Abstract: 本发明提供一种闪蒸驱动的全自然循环一体化压水堆,包括反应堆压力容器、置于压力容器内部的直流蒸汽发生器、控制棒驱动机构和反应堆堆芯,压力容器内部被堆芯吊篮筒体分割为圆柱形上升通道和环形下降通道,所述的反应堆压力容器内不设置主泵,冷却剂依靠闪蒸驱动的两相自然循环在上升通道和下降通道中流动,并将反应堆堆芯的热量传递到直流蒸汽发生器。本发明的闪蒸驱动的一体化反应堆运行时,反应堆堆芯出口冷却剂的温度接近相应压力下的饱和温度,冷却剂在上升段内因压力减小而闪蒸产生气泡,利用气泡对冷却剂主流的曳力作用提升反应堆自然循环能力。闪蒸驱动的一体化反应堆具有良好的自稳自调特性,能有效适应无人值守以及远程控制的需求。

    一种基于在线仿真的核电站系统级状态监测方法

    公开(公告)号:CN105955069A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610421351.9

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: G05B17/02

    Abstract: 本发明提供的是一种基于在线仿真的核电站系统级状态监测方法。结合在线仿真技术建立核电站被监测工艺系统的仿真模型,通过数据接口程序实现仿真模型中相关数据的在线初始化以及随后在线运行中数据的在线加载;在核电站中被监测系统正常运行时,可以与之同步运行以形成动态阈值;当核电站中被监测系统出现故障后,可以及时快速地发现异常并给出警报。本发明可以提高核电站运行的安全性,辅助操纵员进行故障识别;不仅可以提高在线状态监测的准确性和效率,而且也可以拓宽状态监测方法的适用范围。

    一种基于声线轨迹的水下地表地形可视性分析方法

    公开(公告)号:CN103292784B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201310177219.4

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 本发明属于地形可视性分析和射线声学领域,具体涉及一种基于声线轨迹的水下地表可视性分析方法。本发明包括如下步骤:(1)建立声线方程:(2)分析水下地表通视性:(3)分析水下地表可视域。本发明的水下地表可视性分析方法将可视性分析扩展到水下地形分析领域,拓展了地形可视性分析应用范围。同时将视线的复杂轨迹的解析问题简化成为较为简便的角度问题,提高了方法的适用性和可行性。还在保持着传统计算复杂度的基础上提高了目标点可视性的准确度。

    一种基于归一化最小均方自适应滤波的自适应学习率小波神经网络控制方法

    公开(公告)号:CN103971163A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410195894.4

    申请日:2014-05-09

    Abstract: 本发明涉及小波神经网络优化技术领域,特别涉及一种基于归一化最小均方自适应滤波的自适应学习率小波神经网络控制方法。本发明包括:建立控制系统模型;将小波网络的所有权值按层进行单位化;小波神经元权值优化;求解误差信号和训练代价;采用阶梯函数对活化函数的导函数分段处理;制定拟合导函数的模糊规则;确定隶属函数;确定每个模糊规则在导函数值中所占的比重;输出模糊系统、线性化显示活化函数;确定各神经元的诱导局部域及神经元输出;求解各个局部梯度函数;输出层自适应调整学习率;确定输出层学习率的范围;隐层的学习率调节;训练神经元突触权值;输出跟踪控制信号;完成闭环反馈控制。本发明能够加快收敛速度,减小计算复杂度。

    压水堆核电站分离式热管式非能动余热排出系统

    公开(公告)号:CN204680390U

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201520401230.9

    申请日:2015-06-11

    CPC classification number: Y02E30/32

    Abstract: 本实用新型的目的在于提供压水堆核电站分离式热管式非能动余热排出系统,包括蒸汽发生器、换热器、空气冷却塔,蒸汽发生器上分别设置主蒸汽管道、给水管道、排污孔,换热器里安装分离式热管蒸发段,分离式热管蒸发段的上方通过蒸汽管与主蒸汽管道相连,分离式热管蒸发段的下方通过凝水管与排污孔相连,空气冷却塔里安装热管冷凝段,换热器的进口通过下降管与热管冷凝段的出口相连,换热器的出口通过上升管与热管冷凝段的进口相连,空气冷却塔的下端部为冷空气进口,空气冷却塔的上端部为热空气出口,给水管道上设置第一隔离阀。本实用新型在满足事故初期快速冷却和事故后期长期冷却要求的同时,能够获得较大的换热效率。

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