一种钠冷快堆严重事故后碎片床传热及干涸点确定方法

    公开(公告)号:CN109033529B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810690371.5

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种钠冷快堆严重事故后碎片床传热及干涸点确定方法,确定反应堆严重事故后碎片床的边界条件,根据温度分布的能量方程进行网格划分;然后针对未沸腾状态、沸腾状态和干涸工况,分别计算碎片床的等效热导率;再对在碎片床局部过热时,计算蒸汽挤开碎片颗粒形成裂缝的通道区域碎片床的等效热导率;最后设置初始条件和边界条件,分别计算每个网格下一时间步温度以及等效导热率,最终求得每一时刻碎片床温度分布以及干涸点位置。本发明采用简单等效导热模型计算碎片床中复杂的能量传递过程,针对不同的工况,碎片床的等效热导率采用不同计算方式,最后得到钠冷快堆碎片床冷却过程中各个时刻的温度分布以及冷却不足时碎片床干涸点的位置。

    一种堆芯熔化收集器的优化设计方法

    公开(公告)号:CN108897950B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810689119.2

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种堆芯熔化收集器的优化设计方法,对简化的堆芯熔化收集器进行建模,根据对称边界取部分托盘进行建模;将熔融物简化为圆柱状,初始条件设置为一盒燃料元件全部融化,从大栅格板掉落至堆芯熔化收集器顶盖及托盘;采用三维的DEM方法进行计算,在计算结果的径向上均匀地取至少10个样本点,定义无量纲不均匀度σ量化不同堆芯熔化收集器结构及尺寸对碎片床形成厚度分布的影响。本发明通过简化的建模,大大减少了DEM建模计算的所需时间,并且保证了计算精度,减小了计算参数的确定难度,定义的不均匀度为堆芯熔化收集器设计的优化提供了依据。

    一种钠冷快堆严重事故后碎片床传热及干涸点确定方法

    公开(公告)号:CN109033529A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810690371.5

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种钠冷快堆严重事故后碎片床传热及干涸点确定方法,确定反应堆严重事故后碎片床的边界条件,根据温度分布的能量方程进行网格划分;然后针对未沸腾状态、沸腾状态和干涸工况,分别计算碎片床的等效热导率;再对在碎片床局部过热时,计算蒸汽挤开碎片颗粒形成裂缝的通道区域碎片床的等效热导率;最后设置初始条件和边界条件,分别计算每个网格下一时间步温度以及等效导热率,最终求得每一时刻碎片床温度分布以及干涸点位置。本发明采用简单等效导热模型计算碎片床中复杂的能量传递过程,针对不同的工况,碎片床的等效热导率采用不同计算方式,最后得到钠冷快堆碎片床冷却过程中各个时刻的温度分布以及冷却不足时碎片床干涸点的位置。

    一种堆芯熔化收集器的优化设计方法

    公开(公告)号:CN108897950A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810689119.2

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种堆芯熔化收集器的优化设计方法,对简化的堆芯熔化收集器进行建模,根据对称边界取部分托盘进行建模;将熔融物简化为圆柱状,初始条件设置为一盒燃料元件全部融化,从大栅格板掉落至堆芯熔化收集器顶盖及托盘;采用三维的DEM方法进行计算,在计算结果的径向上均匀地取至少10个样本点,定义无量纲不均匀度σ量化不同堆芯熔化收集器结构及尺寸对碎片床形成厚度分布的影响。本发明通过简化的建模,大大减少了DEM建模计算的所需时间,并且保证了计算精度,减小了计算参数的确定难度,定义的不均匀度为堆芯熔化收集器设计的优化提供了依据。

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