铅铋冷却快堆含绕丝燃料组件子通道程序开发与验证

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由于铅铋冷却剂流动传热现象的复杂性,准确计算铅铋冷却含绕丝燃料组件的冷却剂和包壳温度是液态金属冷却快堆燃料组件热工分析的重点.本文基于集总参数法对守恒方程进行求解,开发了适用于铅铋冷却快堆的子通道分析程序,对液态铅铋在棒束燃料组件中的摩擦阻力模型、湍流交混模型和对流换热模型进行了适用性分析,并对7棒束大涡模拟和19棒束含绕丝传热实验进行了对比验证.结果表明:包壳和冷却剂温度的最大相对误差低于5%.程序能较好完成铅铋冷却含绕丝燃料组件的热工水力计算,可为铅铋冷却快堆设计提供支持.
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有效导热系数是高温气冷球床堆热工设计和安全分析程序中的基本参数,ZBS模型广泛应用于球床结构有效导热系数的预测.本文针对ZBS模型中的关键经验型参数——接触面积系数φ进行了分析,通过对不同堆积结构球床有效导热系数的数值分析,获得了12组接触直径比和配位数及其对应的φ值,然后通过多元线性分析获得φ的计算公式.与德国SANA实验结果进行比较,发现改进后的ZBS模型预测能力优于其他模型.改进后的ZBS模型的计算结果与先前实验测量的球床主体区域的有效导热系数吻合也很好.本文研究结果可为高温气冷球床堆的设计和安全分
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目前棒束通道中临界热流密度的预测多基于实验关系式,受限于特定的适用范围,无法有效外推或外推后预测精度下降.为满足不同轻水堆中临界热流密度的预测要求,有必要开发适用于不同几何尺寸及热工边界的宽范围临界热流密度预测方式.本文以子通道分析方法为基础,考虑偏离泡核沸腾和干涸两类临界现象,通过耦合子通道分析程序与临界热流密度机理模型,实现对棒束通道中临界热流密度的计算.通过与临界热流密度实验数据的对比,初步证明了耦合程序对棒束通道中临界热流密度具有较好的预测精度.
小型铅铋快堆的非能动余热排出系统(PRHRS)主要是为应对全厂断电(SBO)事故,但目前并不确定该PRHRS能否有效带走堆芯衰变热以保证堆芯安全,因此开展了数值分析研究评价PRHRS的余热排出能力.本文使用RELAP5 4.0程序开展了小型铅铋快堆SBO事故热工水力分析,首先进行稳态计算,之后将稳态结果作为初值进行瞬态计算.研究结果表明:在整个SBO事故中,包壳峰值温度最高为820 K,主容器与保护容器壁面最高温度分别为792 K和769 K,均未超过安全限值,表明此PRHRS可有效应对小型铅铋快堆SBO
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基于LHS(拉丁超立方体抽样)方法及Pearson和Spearman相关系数,通过MELCOR程序对600 MW级核电厂开展了全厂断电(SBO)严重事故下氢气源项的不确定性量化及参数重要度分析.选取电厂热功率、碎片床孔隙度、包壳中存在未完全氧化的锆合金时燃料棒能维持几何形状的最高温度、熔融物烛流过程最大流速作为不确定输入变量,经过对100组输入集的计算,最终得到了95%置信度下压力容器内氢气产量的统计分布及各参数的影响程度.结果表明:压力容器内的氢气产量在239~424 kg范围内,相当于34.5%~61
最近,“炎症风暴”这个词突然被大家所熟知.炎症,就是平时人们所说的“发炎”,常见的表现有红肿、发热、疼痛等.炎症虽然可能带来不适,却是人体免疫系统对病原体入侵等外界刺激的一种防御反应,因此通常是有益的.然而当炎症出现在错误的情形下或程度失控时,对人体可造成不同程度的损害.例如,类风湿性关节炎、自身免疫性肠炎等疾病中,持续的慢性炎症来自于人体对自身组织的错误识别和攻击;而在呼吸道病毒类感染等疾病进程中一旦出现“细胞因子风暴”,失控的炎症甚至危及患者生命.因此,近年来国内外众多科研工作者聚焦于免疫系统信号和功
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一张很漂亮的图片,只要放在网络上,就很容易被别人拷贝走,怎么确认这件作品是谁创作的呢?rn一段很有创意的视频,发布在社交媒体上,却被别人拿走使用了,作者发现后又怎么证明是自己原创的呢?rn……rn当前,网络时代的多媒体版权问题正日益受到人们越来越多的关注,特别是一些传统媒体在实现多元化发展走上融媒体道路之后,面临着严峻的版权保护问题,其严重程度甚至威胁到了自身的生存与发展.
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鉴于现有软件均缺乏CF3燃料组件N36锆合金包壳分析能力,开展了燃料棒性能分析程序FUPAC V2.0的研发工作.基于N36锆合金的堆外试验数据和N36锆合金包壳燃料棒池边检查数据,研究了N36锆合金的物理性能、腐蚀行为和辐照生长行为,初步建立了N36锆合金包壳相应模型.在现有自主化软件FUPAC V1.1的基础上,耦合入N36锆合金包壳分析模块,形成FUPAC V2.0,并进行了初步验证.验证结果表明:N36锆合金辐照生长模型和腐蚀模型与目前试验结果符合较好,FUPAC V2.0已实现计算N36锆合金包