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【技术实现步骤摘要】
本公开涉及核电厂热工水利设计领域,具体而言,涉及一种用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算方法。
技术介绍
1、在核反应堆的设计与运行过程中,热工水力设计占据着举足轻重的地位。它不仅直接关系到反应堆的冷却效率与运行安全性,还深刻影响着反应堆的经济性与可靠性。热工水力设计涵盖了水力学与临界热流密度特性两大核心方面,旨在通过优化流体流动与热量传递过程,确保燃料棒得到充分的冷却,同时精确控制导向管旁流量,维持合理的压降与提升力,以满足复杂的运行需求。然而,在实际操作中,热工水力设计与燃料组件机械设计之间的紧密耦合性,使得两者之间的优化成为一个复杂且耗时的迭代过程。特别是导向管旁流的管理,既要保证足够的冷却流量以满足堆芯冷却需求,又要防止冷却剂在导向管内沸腾。
2、当前,针对压水堆导向管旁流的管理,虽然已有多种方法和技术被应用于实践,但它们在提供导向管内吸收体材料三维温度分布信息的准确性方面仍存在不足。这种信息对于精确评估导向管的冷却性能、预测潜在的热工水力风险至关重要。由于导向管内复杂的流动与传热过程,传统的计算与分析方法往往难以全面捕捉温度分布的细节,导致设计结果存在一定的偏差。此外,缺乏精确的三维温度场数据也可能使得热工水力设计与燃料组件机械设计之间的优化难以达到最佳状态,进而影响反应堆的整体性能。
技术实现思路
1、本公开实施例至少提供一种用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算方法,能够准确获得导向管吸收体内部结构的温度分布,从而为导向管内吸收体的热工水力设计提
2、本公开实施例提供了一种用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算方法,包括:
3、根据预设导向管冷却剂计算公式和导向管信息计算导向管内冷却剂温度;
4、获取吸收体材料的组成结构,并基于所述吸收体材料的组成结构建立一维圆筒径向导热模型以及关于所述组成结构的模型边界条件;
5、获取所述吸收体材料的组成结构的参数信息,并根据所述参数信息以及所述导向管内冷却剂温度,基于所述一维圆筒径向导热模型计算所述吸收体的温度场信息;
6、判断所述吸收体的温度场信息是否符合预设温度限值要求,并基于判断结果得到导向管对所述吸收体的冷却效果。
7、本公开实施例提供了一种用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算装置,包括:
8、冷却剂求解模块,用于根据预设导向管冷却剂计算公式和导向管信息计算导向管内冷却剂温度;
9、模型建立模块,用于获取吸收体材料的组成结构,并基于所述吸收体材料的组成结构建立一维圆筒径向导热模型以及关于所述组成结构的模型边界条件;
10、温度场求解模块,用于获取所述吸收体材料的组成结构的参数信息,并根据所述参数信息以及所述导向管内冷却剂温度,基于所述一维圆筒径向导热模型计算所述吸收体的温度场信息;
11、冷却效果确定模块,用于判断所述吸收体的温度场信息是否符合预设温度限值要求,并基于判断结果得到导向管对所述吸收体的冷却效果。
12、本公开实施例提供了一种计算机设备,包括:处理器、存储器和总线,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当计算机设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通过总线通信,所述机器可读指令被所述处理器执行时执行如上述任一可能的实施方式中所述的用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算方法。
13、本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时实现如上述任一可能的实施方式中所述的用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算方法。
14、本公开实施例中所提供的用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算方法,首先根据预设导向管冷却剂计算公式和导向管信息计算出导向管内冷却剂的温度;接着,获取吸收体材料的组成结构,并基于此建立一维圆筒径向导热模型及其边界条件;利用该模型,结合吸收体材料的参数信息和冷却剂温度,计算出吸收体内部的温度场信息;最后,通过判断吸收体的温度场信息是否符合预设温度限值要求,评估导向管对吸收体的冷却效果。这样,本公开能够更准确更全面的获得导向管吸收体内部的温度分布,从而为导向管内吸收体的热工水力设计提供数据支持。
15、为使本公开的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
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1.一种用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设导向管冷却剂计算公式包括冷却剂功率计算公式和冷却剂焓值计算公式,所述冷却剂功率计算公式包括导向管壁功率计算公式、控制棒功率计算公式和冷却剂功率计算公式;所述导向管信息包括导向管壁信息、控制棒信息和冷却剂信息;所述根据预设导向管冷却剂计算公式和导向管信息计算导向管内冷却剂温度,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述焓值确定所述冷却剂温度之后,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述吸收体材料的组成结构包括第一材料、第二材料、第三材料、芯块和包壳;所述组成结构的模型边界条件包括第一材料边界条件、第二材料边界条件、第三材料边界条件、芯块边界条件和包壳边界条件;
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述组成结构的模型边界条件还包括气隙边界条件,
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基于所述一维圆筒
8.一种用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算装置,其特征在于,包括:
9.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法。
10.一种计算机设备,包括存储介质、处理器及存储在存储介质上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种用于压水堆导向管吸收体内三维温场分析的计算方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设导向管冷却剂计算公式包括冷却剂功率计算公式和冷却剂焓值计算公式,所述冷却剂功率计算公式包括导向管壁功率计算公式、控制棒功率计算公式和冷却剂功率计算公式;所述导向管信息包括导向管壁信息、控制棒信息和冷却剂信息;所述根据预设导向管冷却剂计算公式和导向管信息计算导向管内冷却剂温度,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述焓值确定所述冷却剂温度之后,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述吸收体材料的组成结构包括第一材料、第二材料、第三材料、芯块和包壳;所述组成结构的模型边界...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈曦,王啸宇,刘余,邓坚,杜思佳,陈平,郑美银,潘俊杰,李翔宇,刘卢果,辛素芳,王泽锋,
申请(专利权)人:中国核动力研究设计院,
类型:发明
国别省市:
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