利用小型氟盐冷却高温堆余热热解垃圾制氢系统及方法

    公开(公告)号:CN115011380A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210752992.8

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用小型氟盐冷却高温堆余热热解垃圾制氢系统及方法,包括核反应与热量交换系统、垃圾热解系统、二氧化碳补偿系统、气体净化系统。核反应与热量交换系统采用以熔盐堆为代表的第四代核反应堆和FLiNaK‑CO2换热器,产生符合垃圾热解要求的高温气化剂;垃圾热解系统采用单流化床气化炉,使热量充分利用;二氧化碳补偿装置与热解反应后气体冷却的热交换器相连进行预热,实现多级温度利用;气体净化系统对热解后可燃气体进行处理制得纯净的氢气;该系统及方法以核电为热源实现对垃圾的热解气化处理,并对氢气进行分馏提纯,能耗及成本较低,同时热解处理过程中不产生有害物质;本发明既能实现高品质能源的综合高效利用,也能减少传统焚烧垃圾方法所产生的温室气体排放,符合环境友好的发展方略。

    一种液态金属冷却快堆pin-by-pin级稳态物理热工耦合分析方法

    公开(公告)号:CN119150741A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411309124.8

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属冷却快堆pin‑by‑pin级稳态物理热工耦合分析方法,基于OpenFOAM平台,通过在子通道网格下耦合三维稳态中子输运方程与三维CFD控制方程,实现快速高保真的物理‑热工耦合计算,精确解析中子空间散射、横流和回流等三维物理与热工现象。步骤包括:首先,采用OpenMC精细建模并生成少群常数库;其次,进行几何建模和网格划分;然后,设置初始物理场和边界条件,分别进行物理热工的内迭代求解,通过物理热工之间的外迭代,逐步收敛中子通量与冷却剂温度场,最终获得稳态的物理‑热工耦合特性。本发明为液态金属冷却快堆的物理‑热工特性提供了一种高效、精确的pin‑by‑pin级耦合分析方法,为设计优化与安全分析提供了有效指导。

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