System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 核电厂强降雨概率安全评估方法及计算装置制造方法及图纸_技高网

核电厂强降雨概率安全评估方法及计算装置制造方法及图纸

技术编号:43846143 阅读:6 留言:0更新日期:2024-12-31 18:40
一种核电厂强降雨概率安全评估方法,包括以下步骤:根据降雨历史数据建立强降雨危险性曲线,并计算出多个降雨强度下的厂区洪峰流量及对应频率;根据厂区洪峰流量计算厂区水淹水位,进而计算出厂房内不同区域的水淹水位;根据水淹水位确定给定的电气设备的可用性状态,并将可用性状态输入核电厂概率安全评价(PSA)模型,计算得到强降雨导致的堆芯损伤频率。该方法能够实现对强降雨导致的核电厂运行风险实现定量评估计算,有助于核电厂设计方案和安全管理的优化。本发明专利技术还提供一种计算装置。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于核电领域,具体涉及一种核电厂强降雨概率安全评估方法及计算装置


技术介绍

1、随着全球变暖带来的气候变化,强降雨等极端天气出现的频率有增加的趋势。目前,核电厂设计建造过程中,仅考虑了避免强降雨导致的厂区积水进入核岛场厂房内部,通过对核电厂核岛厂房整体底板抬高的方式来避免进水。这样的方法仅根据预期的厂区积水深度开展水淹防范,而无法利用概率安全评价(psa)工具通过定量的方式对强降雨带来的风险进行整体评估,也不能进行防强降雨风险薄弱环节的识别,不利于核电厂安全管理水平的提高。因此,提供一种核电厂强降雨概率安全评估方法,对于支持核电厂设计改进、提高安全管理水平具有积极意义。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种核电厂强降雨概率安全评估方法,对强降雨导致的核电厂风险进行定量评估。本专利技术还提供一种计算装置。

2、根据本专利技术一个方面的实施例,提供一种核电厂强降雨概率安全评估方法,该方法包括以下步骤:

3、步骤a):提供降雨历史数据,根据所述降雨历史数据拟合并外推得到表征降雨强度与年超越频率对应关系的强降雨危险性曲线;

4、步骤b):提供多个降雨强度并计算对应的厂区洪峰流量,根据所述强降雨危险性曲线确定所述厂区洪峰流量对应的频率;

5、步骤c):计算不同降雨强度下厂区水淹水位;

6、步骤d):根据所述厂区水淹水位计算漫延至厂房内的洪水流量;

7、步骤e):根据所述漫延至厂房内的洪水流量,计算厂房内不同区域的水淹水位;

8、步骤f):根据所述步骤e)的计算结果,计算给定的电气设备的可用性;

9、步骤g):根据所述步骤f)的计算结果建立强降雨psa模型,计算强降雨导致的堆芯损伤频率。

10、该方法基于气象数据对强降雨导致的风险因素进行量化计算,从而实现对强降雨导致的后果进行概率安全评估,基于该方法能够对强降雨导致的风险进行综合评估,识别防强降雨风险设计中的薄弱环节,有利于设计方案和安全管理的针对性优化。

11、进一步地,在部分实施例中,所述步骤b)中,所述厂区洪峰流量计算将全部降雨作为洪峰流量。

12、进一步地,在部分实施例中,所述步骤b)中,年超越频率为a的所述厂区洪峰流量qa的计算方法为qa=0.278iaf,其中ia为年超越频率为a的情况下每小时降雨强度,f为汇流面积。

13、进一步地,在部分实施例中,所述步骤c)中,年超越频率a对应的所述厂区水淹水位ha通过宽顶堰溢流公式求解:其中m为流量系数,l为宽顶堰溢流长度。

14、进一步地,在部分实施例中,所述步骤d)中,所述漫延至厂房内的洪水流量q0的计算方法为:q0=cebh0(2g(h-δh))0.5,其中ce为收缩系数,b为进水通道宽度,h0为进水通道高度,g为重力加速度,δh为厂房底板与厂区地面的高度差,其中q0≤0时代表厂房未进水。

15、进一步地,在部分实施例中,所述步骤f)中,所述给定的电气设备包括主变压器、蓄电池、应急柴油机、凝结水泵、厂用水泵和循环水泵。

16、进一步地,在部分实施例中,所述步骤g)中,所述强降雨导致的堆芯损伤频率的计算方法为,将所述步骤f)计算得到的所述给定的电气设备的可用性结果代入所述强降雨psa模型,计算得到不同强度降雨导致的堆芯损伤概率,由所述强降雨导致的堆芯损伤概率计算得到强降雨导致的堆芯损伤频率。

17、进一步地,在部分实施例中,所述步骤g)中,还包括计算强降雨导致的大量放射性释放频率的步骤。

18、根据本专利技术另一个方面的实施例,提供一种计算装置,该计算装置包括存储器与处理器,其中存储器存储有计算程序,当所述计算程序被所述处理器执行时能够实施前述任一实施例中所提供的核电厂强降雨概率安全评估方法。

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【技术保护点】

1.一种核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤b)中,所述厂区洪峰流量计算将全部降雨作为洪峰流量。

3.根据权利要求2所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤b)中,年超越频率为a的所述厂区洪峰流量Qa的计算方法为Qa=0.278IaF,其中Ia为年超越频率为a的情况下每小时降雨强度,F为汇流面积。

4.根据权利要求3所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤c)中,年超越频率a对应的所述厂区水淹水位ha通过宽顶堰溢流公式求解:其中m为流量系数,l为宽顶堰溢流长度。

5.根据权利要求4所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤d)中,所述漫延至厂房内的洪水流量Q0的计算方法为:Q0=Cebh0(2g(h-Δh))0.5,其中Ce为收缩系数,b为进水通道宽度,h0为进水通道高度,g为重力加速度,Δh为厂房底板与厂区地面的高度差。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤f)中,所述给定的电气设备包括主变压器、蓄电池、应急柴油机、凝结水泵、厂用水泵和循环水泵。

7.根据权利要求1至5中任一项所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤g)中,所述强降雨导致的堆芯损伤频率的计算方法为,将所述步骤f)计算得到的所述给定的电气设备的可用性结果代入所述强降雨PSA模型,计算得到不同强度降雨导致的条件堆芯损伤概率,由所述强降雨导致的堆芯损伤概率计算得到强降雨导致的堆芯损伤频率。

8.根据权利要求7所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤g)中,还包括计算强降雨导致的大量放射性释放频率的步骤。

9.一种计算装置,包括存储器与处理器,其特征在于,所述存储器存储有计算程序,当所述计算程序被所述处理器执行时能够实施如权利要求1至8中任一项所述的核电厂强降雨概率安全评估方法。

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【技术特征摘要】

1.一种核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤b)中,所述厂区洪峰流量计算将全部降雨作为洪峰流量。

3.根据权利要求2所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤b)中,年超越频率为a的所述厂区洪峰流量qa的计算方法为qa=0.278iaf,其中ia为年超越频率为a的情况下每小时降雨强度,f为汇流面积。

4.根据权利要求3所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤c)中,年超越频率a对应的所述厂区水淹水位ha通过宽顶堰溢流公式求解:其中m为流量系数,l为宽顶堰溢流长度。

5.根据权利要求4所述的核电厂强降雨概率安全评估方法,其特征在于,所述步骤d)中,所述漫延至厂房内的洪水流量q0的计算方法为:q0=cebh0(2g(h-δh))0.5,其中ce为收缩系数,b为进水通道宽度,h0为进水通道高度,g为重力加速度,δh...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨英豪喻章程李肇华徐晓燕林舒涵
申请(专利权)人:上海核工程研究设计院股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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