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公开(公告)号:CN117629571A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311621843.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种开放并联通道流动不稳定性实验装置及其实验方法,实验回路与实验段通过不锈钢管路单向循环连接;实验回路中包括泵、水箱、汽水分离器、稳压器、上下腔室和大旁通等,实验回路中泵用于泵出或者泵入单相的实验介质即去离子水,水箱用于提供和贮存单相实验工质稳定实验回路系统压力,上下腔室和大旁通用于稳定实验段两端压力和进口时均流量、隔离回路其他设备的扰动对实验段的影响,加热电源和实验段用于预热及加热的单相的实验介质并形成两相混合物;本发明通过在实验段两端分别设置上下腔室和大旁通,在并联通道轴向位置布置若干横向联通管,用以构建一个针对开放并联通道的合理、准确、便于分析的两相流动不稳定性测试系统。
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公开(公告)号:CN116646101A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310551000.X
申请日:2023-05-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: G21D3/06 , G21C9/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种事故工况后安全壳内消氢优化设计方法,首先对核电厂进行建模,选取事故并模拟事故工况,在无氢气缓解措施下分析出氢气浓度超过4.1%需要布置氢气缓解设施的空间位置。在瞬时氢气浓度超过10%的空间位置布置氢气复合器,并与放置前对比浓度变化,在氢气浓度减少量超过原浓度1%的空间位置放置氢气复合器,作为非能动氢气复合器的布置策略。运行氢气复合器布置策略,在氢气浓度超过4.1%的安全壳节点安装点火器,得到了非能动氢气复合器和氢气点火器的综合布置策略。与目前使用的消氢策略进行结果对比,验证本发明得到的布置策略要优于现有消氢策略。为了达到更好的消氢效果,对氢气点火器参数设置进一步优化,得到了最终消氢优化策略。
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公开(公告)号:CN114235888B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111520305.1
申请日:2021-12-13
Applicant: 西安交通大学 , 浙江青核软件科技有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种氟利昂流动沸腾传热通用实验台架及实验方法,该实验台架包括主实验回路、冷却回路以及温度和压力测点;该实验方法包括:S1:实验开始前需对整个实验台架进行捡漏,确保高压下无泄漏,实验台架采用充氮气的方式进行充压检漏;S2:确保无漏点后,对台架进行抽真空处理,保证台架无其他不凝性气体;S3:使用氟利昂加注模块对台架进行加注,直到台架中氟利昂全部液化;S4:使用氮气加压模块对稳压器进行充压,直至达到所需的压力;S5:打开气动阀,启动磁力变频泵后,启动水冷机、直流电源和交流电源;S6:调节主实验回路的压力、流量和实验段进口温度至所需值开始进行实验。本发明实验台架具有宽范围和多架构的特点。
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公开(公告)号:CN116291790A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310354525.4
申请日:2023-04-04
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于热管堆耦合超临界CO2布雷顿循环核动力系统的启动方法,热管堆耦合超临界CO2布雷顿循环核动力系统冷态启动包括堆芯热管启动、压缩机启动和回路切换。系统为有源启动,首先通过转动鼓控制系统调节堆芯热管启动,实现堆芯功率和温度的自主控制;通过压缩机入口温度和压力控制,维持启动过程中压缩机入口温度和压力的稳定;通过转动轴转速控制转动轴转速台阶式上升;系统回路流量通过压缩机入口节流阀控制,实现回路流量调节;系统循环回路切换控制通过气轮机旁通阀和节流阀开度控制,实现工质从旁通支路切换至气轮机支路。本发明实现控制热管堆耦合超临界CO2布雷顿系统冷态启动关键参数的能力,降低扰动较小的情况下实现系统启动。
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公开(公告)号:CN115828716A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211401352.9
申请日:2022-11-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于最小二乘粒子法的堆芯熔化收集器设计优化方法,该方法基于拉格朗日方法中具有更高模拟精度且没有空间一致性限制的最小二乘移动粒子法,在此基础上添加流固耦合模型(PMS模型)用于计算冷却剂与固体熔融物之间的相互作用,最后通过固体碰撞模型(DEM方法)计算流场中熔融物固体颗粒之间、熔融物固体颗粒与固体壁面之间的作用力。此外,采用优化粒子滑移模型缓解粒子粒子聚集效应;利用光滑化处理计算密度和动力粘度以提高计算稳定性;通过代数计算和几何计算的双检测方法来提高粒子类型判定的准确性。本发明方法是一种具备模拟堆芯熔化收集器中流固耦合问题和固体碰撞问题能力的方法,以用于堆芯熔化收集器的设计优化。
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公开(公告)号:CN115116642A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210714543.4
申请日:2022-06-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了基于主换热器系统的核反应堆功率主动调控方法及系统,涉及核反应堆控制技术领域,包括以下步骤:根据所需的核反应堆的堆芯输出功率,匹配、计算经过核反应堆的堆芯后的冷却剂流量和冷却剂温度,并预分配与核反应堆的堆芯的输出端连接的各台换热器的换热功率;对各台换热器所需的冷却剂的流量进行核算,得到每台换热器的流量设定值及冷却剂出口温度设定值;将从核反应堆的堆芯中流出的冷却剂分配到各台换热器中;使流入到每台换热器的冷却剂的流量与换热器的流量设定值相等,以及每台换热器的实际冷却剂出口温度达到换热器的冷却剂出口温度设定值。本发明使反应堆的功率与主换热器系统的功率步步耦合,实现对反应堆功率的主动控制。
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公开(公告)号:CN114698164A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210327132.X
申请日:2022-03-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种间接均匀电加热棒,包括包壳,包壳的上部设置有上封头,下部设置有下封头,包壳内填充有陶瓷填充物,陶瓷填充物内部设置有电阻丝和温度传感器,电阻丝的正极和负极分别与对应导电棒的一端电连接,导电棒的另一端从上封头的顶部穿出,温度传感器对称置于陶瓷填充物的轴向不同位置。能够用于研究核电大破口冷却剂丧失事故工况下,高温再淹没时反应堆燃料组件的热工水力特性模拟,内部设置的温度传感器能够获得高温棒束被再淹没时的温度特征。
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公开(公告)号:CN114595033A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210213568.6
申请日:2022-03-04
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于网络的核电厂瞬态仿真系统及方法,该系统包括人机交互界面、控制模块,仿真实验管理模块、快速实时仿真计算模块和数据存储模块;该方法包括:对所模拟核电厂的系统和部件进行合理划分,根据目标核电厂系统和部件建立中子动力学模型等,并确定模型结构参数、运行参数;将确定的模型参数通过网页人机交互界面输入仿真系统,随后通过其他模块传递给快速实时计算模块进行稳态计算,最后界面显示核电厂稳态仿真计算结果;将稳态计算结束时刻记为“0s”,随后进行瞬态计算;暂停仿真系统,根据需求输入需要改变的工况参数,进行瞬态仿真计算;根据参数显示界面或导出实验文档功能获得实验结果,并进行仿真实验分析。
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公开(公告)号:CN114235802A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111518328.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 西安交通大学 , 浙江青核软件科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全方位观测近壁面汽泡行为的高压池沸腾通用实验装置,包括沸腾池主体,ITO导电玻璃加热系统,以及恒温恒压控制系统等;池沸腾主体包括不锈钢沸腾池和以及开设在其侧壁上的若干可视化窗口;ITO导电玻璃加热系统布置在不锈钢沸腾池的中心位置,用于产生沸腾汽泡以供观测;高速摄像系统和光纤探针系统通过激光源和反射玻璃作为不同测量方式组合对加热壁面汽泡参数进行观测;温度采集系统用于测量测量流体温度和导电玻璃壁面温度;恒温恒压控制系统用于保持不锈钢沸腾池内的恒温恒压状态。本发明可实现多种工质通用,在高压条件下结合多方位可视化技术和多种测量技术同时对近壁面汽泡进行观测,可以精确获取近壁面汽泡行为和参数。
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公开(公告)号:CN111724924A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010470851.8
申请日:2020-05-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G21D3/00
Abstract: 本发明公开了一种热工水力程序与安全壳程序的耦合方法,基于两流体模型并结合参与耦合程序的数值求解方法,导出求解变量的空间离散方程组,对问题区域进行求解分割,引入虚拟节点模拟耦合边界,通过设定的读写规则,在参与耦合的程序间进行信息交互,基于参与耦合程序的适用范围划分耦合区域,采用半隐式与显式方法完成热工水力程序与安全壳程序的耦合,耦合程序能同时模拟主回路与安全壳的热工水力响应。本发明能同时模拟主回路与安全壳的热工水力响应,提高了反应堆工程设计的速度与精度。
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