基于時(shí)間常數(shù)的核電廠主循環(huán)泵惰轉(zhuǎn)模型開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證
發(fā)布時(shí)間:2022-07-04 20:13
在核電廠初步設(shè)計(jì)階段,針對(duì)反應(yīng)堆進(jìn)行的工況設(shè)計(jì)和安全分析均需要泵的惰轉(zhuǎn)模型提供輸入,F(xiàn)有泵的惰轉(zhuǎn)模型幾乎都需要已知泵的設(shè)計(jì)參數(shù)和管路系統(tǒng)阻力特性,但在電廠初步設(shè)計(jì)階段,泵的詳細(xì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)尚未開(kāi)展,管路阻力特性也難以獲取。針對(duì)上述問(wèn)題,提出了兩種基于時(shí)間常數(shù)的主泵惰轉(zhuǎn)特性曲線計(jì)算模型,并采用核電廠主循環(huán)泵的惰轉(zhuǎn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比驗(yàn)證。分析結(jié)果表明,模型A在高轉(zhuǎn)速時(shí)與試驗(yàn)值吻合較好,低轉(zhuǎn)速時(shí)偏差較大,而模型B在整個(gè)惰轉(zhuǎn)過(guò)程中與試驗(yàn)值均較接近,可用于核電廠的工況設(shè)計(jì)和安全分析。
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【文章目錄】:
1 核電廠主循環(huán)泵惰轉(zhuǎn)特性曲線模型研究現(xiàn)狀
2 基于時(shí)間常數(shù)的主循環(huán)泵惰轉(zhuǎn)特性曲線模型
2.1 模型A
2.2 模型B
3 模型驗(yàn)證
4 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]池式鈉冷快堆系統(tǒng)分析程序開(kāi)發(fā)[J]. 王晉,張東輝,胡文軍. 原子能科學(xué)技術(shù). 2016(02)
[2]基于額定參數(shù)的核主泵惰轉(zhuǎn)工況計(jì)算模型[J]. 姜茂華,鄒志超,王鵬飛,阮曉東. 原子能科學(xué)技術(shù). 2014(08)
[3]核主泵惰轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速計(jì)算模型的比較[J]. 徐一鳴,徐士鳴. 發(fā)電設(shè)備. 2011(04)
[4]斷電事故對(duì)核主泵安全特性影響的試驗(yàn)研究[J]. 劉夏杰,劉軍生,王德忠,楊哲,張繼革. 原子能科學(xué)技術(shù). 2009(05)
[5]反應(yīng)堆系統(tǒng)冷卻劑泵流量特性計(jì)算模型[J]. 郭玉君,張金玲,秋穗正,蘇光輝,賈斗南,喻真烷. 核科學(xué)與工程. 1995(03)
[6]主循環(huán)泵瞬態(tài)特性計(jì)算[J]. 張森如. 核動(dòng)力工程. 1993(02)
碩士論文
[1]事故工況下AP1000核主泵惰轉(zhuǎn)模型優(yōu)化設(shè)計(jì)[D]. 鐘華舟.江蘇大學(xué) 2017
本文編號(hào):3655850
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【文章目錄】:
1 核電廠主循環(huán)泵惰轉(zhuǎn)特性曲線模型研究現(xiàn)狀
2 基于時(shí)間常數(shù)的主循環(huán)泵惰轉(zhuǎn)特性曲線模型
2.1 模型A
2.2 模型B
3 模型驗(yàn)證
4 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]池式鈉冷快堆系統(tǒng)分析程序開(kāi)發(fā)[J]. 王晉,張東輝,胡文軍. 原子能科學(xué)技術(shù). 2016(02)
[2]基于額定參數(shù)的核主泵惰轉(zhuǎn)工況計(jì)算模型[J]. 姜茂華,鄒志超,王鵬飛,阮曉東. 原子能科學(xué)技術(shù). 2014(08)
[3]核主泵惰轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速計(jì)算模型的比較[J]. 徐一鳴,徐士鳴. 發(fā)電設(shè)備. 2011(04)
[4]斷電事故對(duì)核主泵安全特性影響的試驗(yàn)研究[J]. 劉夏杰,劉軍生,王德忠,楊哲,張繼革. 原子能科學(xué)技術(shù). 2009(05)
[5]反應(yīng)堆系統(tǒng)冷卻劑泵流量特性計(jì)算模型[J]. 郭玉君,張金玲,秋穗正,蘇光輝,賈斗南,喻真烷. 核科學(xué)與工程. 1995(03)
[6]主循環(huán)泵瞬態(tài)特性計(jì)算[J]. 張森如. 核動(dòng)力工程. 1993(02)
碩士論文
[1]事故工況下AP1000核主泵惰轉(zhuǎn)模型優(yōu)化設(shè)計(jì)[D]. 鐘華舟.江蘇大學(xué) 2017
本文編號(hào):3655850
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