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1.
基于已有的棒束临界热流密度数据库,采用COBRA-Ⅳ程序计算得到子通道局部临界热流密度数据库。用人工神经网络(ANN)理论对数据库进行训练,得到基于ANN理论的棒束临界热流密度预测模型。预测模型的预测精度显著高于常用经验关系式的预测精度,其预测值的均方差为5.63%。  相似文献   
2.
钠冷快增殖堆池式钠火事故分析计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对钠冷快堆严重事故下可能发生的池式钠火事故 ,描述了钠火现象 ,采用池式钠火程序SOFIREⅡ的“一腔室”模型 ,并在该模型基础上 ,更客观地模拟池式钠火过程 ,编制程序POOLFIRE。SOFIREⅡ认为池式钠火过程一开始就生成Na2 O和Na2 O2 的混合物 ,生成量也不确定。POOLFIRE认为早期生成Na2 O ,大约 30分钟后向Na2 O2 转变 ,最后计算得出池式钠火引起的安全壳内温度及压力响应 ,并与SOFIREⅡ结果进行了比较  相似文献   
3.
针对脉冲反应堆的特点,建立了脉冲反应堆失水事故的数学模型,编制了脉冲堆失水事故仿真分析软件XPROLCA。该软件具有可视化的图形人-机界面接口和实时仿真功能。利用XPR-LOCA对西安脉冲堆的失水事故进行了分析计算。  相似文献   
4.
安徽淮河以南地下水资源及其开发利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述淮河以南地下水区域贮存与开采条件,结合工业、生活中开发利用地下水资源现状,讨论了地下水在农村人饮及城镇工业与生活中的重要作用.  相似文献   
5.
针对先进空间快堆RAPID(refuelledbyallpinsintegrateddesign)-L(Lunar)建立瞬态分析模型,描述其运行特性和启动过程。计算表明RAPID-L具有下列特点:反应堆的换料周期可达10a;能够通过流量变化调节功率;在锂释放模块LRM和锂膨胀模块LEM的共同作用下自动完成启动。因此,RAPID-L运行寿期长,可完全脱离操纵员的操作而实现自动运行,满足空间运行的要求。   相似文献   
6.
采用模块式结构建立了钠冷快堆主回路系统的数学模型,选用端点浮动法有效克服了点堆方程的刚性问题。堆芯热工和IHX计算采用稳定性良好的全稳二阶迎风差分格式,编制了钠冷快堆失热阱瞬态仿真程序LOHS。该程序可在微机环境下运行,模型简单,速度快。用LOHS对EBR-Ⅱ失热阱瞬态实验的计算结果与安全分析程序NATDEMO的计算结果符合良好。  相似文献   
7.
8.
一、概述压水堆核电站是当前世界上各类核电站中最成熟的类型之一,经若干代的发展与改进,已趋于大型化、系列化与标准化。在国外,一座100万千瓦级压水堆核电站的建设总工期为60个月(若包括领取执照的时间为96个月),建设进度大致如图1所示,而一座同规模火电站的工期为36—48个月。所以,核电站的施工工期比同规模火电站要多2年左右(不包括前期工作),或3—4年左右(包括前期工作)。其主要原因是核电站的设计和建造程序较为复杂,设备的移交周期长,工艺标准较高,对各项试验的要求较  相似文献   
9.
快中子增殖堆能更有效地利用核燃料,将是用于核电生产的新一代动力堆。快堆安全分析是快堆研究工作的基础和重点。为此建立了模块式结构钠冷快堆核动力厂系统的数学模型,采用计算机仿真方法,在微机上完成了钠冷快堆超功率、失流及失热阱多种事故的瞬态分析。计算结果可与国外大型程序相比较,以此为依据,探讨了为确保钠冷快堆固有安全性应采取的措施。  相似文献   
10.
采用集总参数模型,推导了脉冲堆燃料元件瞬态温度场的计算公式;在此基础上,计算了TRIGA Mark Ⅱ堆在脉冲后的燃料温度场,计算结果与实测值相吻合;分析评价了这种模型的计算精度。  相似文献   
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