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公开(公告)号:CN119534295A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411667574.4
申请日:2024-11-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种核反应堆化学停堆毒物对主设备材料腐蚀的试验方法,包括,试样前处理、试验参数设计、交叉腐蚀试验、试样后处理和热工试验。试验前处理包括对主设备材料试样打磨、抛光、清洗、干燥和称重;试验参数设计包括设计化学停堆毒物种类、浓度和停堆工况,其中不同种类的化学停堆毒物可依靠等效热中子吸收截面建立对比关系;试样后处理包括对腐蚀后主设备材料试样进行冲洗、干燥、称重及必须的表征;交叉腐蚀试验包括长周期静态腐蚀试验与电化学测试;热工试验包括临界热流密度试验。本发明针对现有单一种类化学停堆毒物的选择局限,考略化学停堆对核反应堆的腐蚀影响,为研发高效率低腐蚀性化学停堆毒物提供了一种有效的试验分析方法,并可灵活分析多种用途堆芯评价。
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公开(公告)号:CN119468724A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510052147.3
申请日:2025-01-14
Applicant: 西安交通大学 , 河南鑫能聚科技有限公司
IPC: F27D9/00 , C01B32/205
Abstract: 本发明涉及石墨化炉冷却技术领域,具体涉及一种石墨化炉的热管辅助冷却装置、石墨化炉及方法,应用于石墨化炉,所述石墨化炉内具有保温层,所述热管辅助冷却装置包括:吸热单元,包括多个热管,且沿自外向内的方向依次布设在所述保温层上;多个所述热管的工作温度沿自外向内的方向依次增加;辅助冷却单元,包括冷却水装置,所述吸热单元的一端连接所述冷却水装置。本发明通过对热管冷却辅助装置进行模块化设计,通过对不同工作温度的热管的布置位置进行设计,配合冷却水装置,以在实现高效冷却,缩短冷却时间的同时,解决热应力集中问题。
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公开(公告)号:CN119227579A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411352088.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/24
Abstract: 本发明公开了一种高燃耗起泡板型核燃料临界热流密度数值模拟方法,1、将高燃耗起泡板型核燃料几何模型及网格模型导入至商用CFD软件的ANSYS fluent中。2、设置计算模型并设置相应参数。3、根据需要计算的工况设置物性参数。4、设置模型边界条件。5、开启计算参数监测。6、在燃料芯块设置初始体积热源加热功率值进行加热,通过不断提高燃料芯块体积热源以提升流体域壁面热流密度,待加热壁面的最高温度和最高空泡份额读数收敛后,再提高燃料芯块功率密度。7、重复步骤6不断提高热源功率密度,当监测到加热壁面最高温度发生温度飞升或者加热壁面最大空泡份额大于0.8时,即认为此时发生临界,获取所得临界热流密度。本发明数值模拟方法对现有试验数据模拟结果良好,误差在‑25%到+10%。
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公开(公告)号:CN117612754A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311572983.1
申请日:2023-11-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种风光辅助钠冷快堆系统及工作方法,包括核反应堆系统、风能储能系统、太阳能储能系统和能量平衡系统,核反应堆系统为回路式钠冷快堆,风能储能系统将风力发电机产生的电能直接存储进蓄电池,太阳能储能系统采用光伏组件直接将吸收的太阳能转化为电能进行存储,能量平衡系统则将过剩的电能转化为易存储运输的物质氢,同时也可将氢在应急时刻发电。太阳能和风能互为补充,保证了蓄电池电量的长期稳定,蓄电池作为核反应堆系统应急柴油发电机的后备电源,为系统的安全性提供保障。本发明将核能、风能和太阳能三种能源结合起来,尽可能地利用核反应堆系统周边的风能、太阳能等可再生能源,提高核反应堆系统的安全性,同时达到最大的能源利用率。
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公开(公告)号:CN116738723A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310706212.0
申请日:2023-06-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/25 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 核反应堆热工安全关键现象高精度粒子法分析方法,能够精确分析核动力系统冷却剂气泡动力学复杂关键现象核动力系统严重事故复杂关键现象;基于多分辨率粒子法实现精细化复杂几何建模;4、采用高阶粒子离散模型实现控制方程的高阶离散;具备涉及热工水力、机械变形、化学反应、中子物理关键现象的分析能力;采用隐式和显式混合求解技术和异步推进算法;本发明方法结合多分辨率粒子法、高阶离散模型、先进求解推进技术、全面的物理数学模型能够实现核反应堆关键热工安全现象全方面、精细化、高效的分析,避免了网格法中网格畸变问题,并显著提高了粒子法精度、稳定性、计算效率和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN111306001B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202010134626.7
申请日:2020-03-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: F03D9/25 , F01K11/02 , F01K7/22 , F01D15/10 , F22G1/16 , F24S23/00 , F24S60/30 , G21D1/00 , G21D1/02
Abstract: 一种风光反应堆系统及其工作方法,该系统包括核反应堆系统、风能发电系统、太阳能储能系统和平衡能量系统,其中核反应堆系统采用一体化模块式小堆设计,太阳能储能系统采用塔式太阳能储能系统设计,制氢系统采用铜‑氯制氢技术;反应堆保持额定满功率运行,产生的电量通过功率控制器进行调节分配,大部分电量用于平滑风能发电的波动性,过剩电量用于制氢系统进行储氢。太阳能用来将反应堆产生的饱和蒸汽经过热器加热成为过热蒸汽,并进入到高压缸膨胀做功。由于蒸汽温度升高,反应堆的发电效率在一定程度上得以提高。本发明可将核能、风能和太阳能三种能源结合起来,在解决风力、太阳能等可再生能源发电对电网的扰动问题的同时,达到较高的能源利用率。
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公开(公告)号:CN113793705B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110939431.4
申请日:2021-08-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种铅铋快堆非能动应急余热排出系统实验装置及方法,该实验装置包括冷凝系统、补水系统、预热段、加热系统、氮气供应系统、流量测量系统、去离子水补水系统、主蒸汽管线电动截止阀和回流管线电动截止阀。冷凝系统用于将高温蒸汽冷凝成单相水,为自然循环提供冷源;补水系统用于非能动应急余热排出系统投运后,向单根螺旋管二次侧注水以带走堆芯衰变热,保证非能动余热排出系统的正常运行;预热段用于加热冷凝系统流出的单相水,使流入单根螺旋管的水达到符合要求的压力和温度;加热系统用于将单相水加热成单相蒸汽,带走堆芯衰变热,为自然循环提供热源。本发明可用于开展应急余热排出系统启动与稳态运行自然循环流动换热特性实验研究。
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公开(公告)号:CN115586209A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211237662.1
申请日:2022-10-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种运动条件下热流局部集中窄矩形通道沸腾临界试验段,该试验段采用直流电源单侧电加热,包括压紧玻璃视窗、压紧螺栓、外侧玻璃视窗、内测玻璃视窗、矩形窄缝流道、加热板组件、上下承压壳体、流道入口、流道出口、进口电极组件、出口电极组件。试验段通过调整加热板部分区域厚度来改变区域电阻,从而改变区域分配电压和功率,实现热流局部集中效果。压紧玻璃组件、外侧视窗、气隙、内侧视窗共同组成可视化窗口,用于观察实验现象。该试验装置可以完成中低压热流局部集中条件下矩形窄缝通道沸腾临界的可视化试验。
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公开(公告)号:CN108286799B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201810037587.1
申请日:2018-01-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种液态金属钠高功率加热系统及其调节方法,包括多个高功率加热器,每个加热器功率为4.2MW,共分为多个加热单元。每个加热单元包括电加热器,进口阀、出口阀、旁通阀。每个加热单元串联连接,最后一个加热单元连接再热器,再热器进一步调节钠出口温度。电加热系统引入了氩气保护,隔绝了空气及其他气体与液态钠的反应,同时在大幅度甩负荷、降负荷、升负荷等操作中维持了加热器的压力稳定。整个加热系统调节采用通断式、高功率粗调、低功率细调的“三步走”方案,并引入了自动反馈调节,使得整个加热系统的钠出口温度能够达到实验工况的要求。整个加热系统经济高效、安全可靠,可操作性强。
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公开(公告)号:CN110068138B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201910346122.9
申请日:2019-04-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种液态金属钠直接式高功率加热系统及加热方法,该系统包括六个串联连接的高功率加热器加热单元,每个加热单元包括电加热器、进口阀、出口阀和旁通阀;每个高功率加热器中液态金属钠水平流动,平盖端插入电加热棒,与液态金属钠进行对流换热;整个系统各单元的高功率加热器相互隔离,可单独调节每个高功率加热器的功率,并且引入了自动反馈调节,以满足不同试验工况下对钠温度的要求,使整个加热系统更加高效、灵活。
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