陈世超 1,2李锐 1左献迪 1刘海军 1,3[ ... ]戴志敏 1,2,**
作者单位
摘要
1 中国科学院上海应用物理研究所上海 201800
2 中国科学院大学北京 100049
3 上海科技大学上海 201210
核电仿真技术被广泛地应用于反应堆设计、安全分析、独立安全评价、事故缓解措施、控制与保护系统设计与优化、先进主控室设计验证、操作员培训等方面的研究,有效地提高了核电厂的安全性和经济性。为满足液态燃料熔盐堆实时建模与仿真需求,基于实验物理与工业控制系统(Experimental Physics and Industrial Control System,EPICS)的开源、开放式架构,集成了具备实时动态交互功能的液态燃料熔盐堆系统分析程序RELAP5-TMSR和图形化人机交互界面模块,扩展了可视化控制与保护系统模块,开发了适用于液态燃料熔盐堆的开放式实时建模与仿真平台ThorTypography。以熔盐实验堆(Molten Salt Reactor Experiment,MSRE)的启泵、停泵、自然循环和反应性引入实验作为基准题,对ThorTypography平台开展了正确性验证和实时性测试。验证和测试结果表明:ThorTypography实时建模与仿真平台的计算结果和RELAP5-TMSR独立计算结果基本一致,均与MSRE实验数据符合较好;实时性测试数据显示,平台具有良好的实时性能。ThorTypography适用于液态燃料熔盐堆系统实时建模与仿真,能够为熔盐堆设计、运行和安全分析提供有效的支持。
液态燃料熔盐堆 EPICS 实时仿真 RELAP5 控制与保护 Liquid-fueled molten salt reactor EPICS Real-time simulation RELAP5 Control and protection 
核技术
2023, 46(11): 110601
作者单位
摘要
南华大学 核科学技术学院, 湖南 衡阳 421200
基于二次开发RELAP5/MOD3.1程序,分析了典型海洋条件下的10 MW自然循环铅铋反应堆偏环运行特性。分析结果表明:反应堆在倾斜条件下偏环运行时,其系统参数对倾角变化敏感性较弱;起伏条件下,偏环运行导致流量的波动幅度降低为9%,出口温度降低约16 K。起伏幅度越大、流量波动越剧烈;起伏周期越大、流量震荡越明显,但影响效果也在减弱;摇摆条件下,堆芯流量、出口温度降低,反应堆引入更高的安全裕量;摇摆幅度越大、摇摆周期越小,流量波动幅度越大,且堆芯出口温度对周期变化敏感性明显高于摇摆幅度变化。
海洋条件 铅铋反应堆 RELAP5 自然循环 偏环运行 ocean conditions lead-bismuth reactor RELAP5 natural circulation asymmetric loop operation 
强激光与粒子束
2022, 34(5): 056006
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 核物理与化学研究所, 四川 绵阳 621900
利用系统分析程序RELAP5/Mod 3.4对基于中国聚变工程实验堆(CFETR)的高增益包层聚变堆进行了全堆尺度的安全分析。针对包层结构复杂、部件众多的特点, 提出了对包层两套冷却系统的复杂流动和传热结构的等效建模方法, 并建立了两套冷却系统间的传热模型。在此基础上完成全包层模型, 对稳态运行工况进行了计算验证, 并选取燃料区全部失流事故进行安全分析。计算结果表明: 在事故过程中, 第一壁-产氚区冷却系统能够带走燃料区的部分衰变热, 高增益包层的各项热工参数均未超过限值。这表明包层能够有效地抵御此类事故, 具有良好的热工安全特性。
高增益包层 全包层模型 失流事故 CFETR CFETR high tritium breeding blanket intact reactor model RELAP5 RELAP5 LOFA 
强激光与粒子束
2019, 31(3): 036001
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 核物理与化学研究所, 四川 绵阳 621900
反应堆的自然循环能力是其固有安全性的一项重要特征参数,利用RELAP5/Mod 3.4程序计算了JRR-3M池式研究堆在无应急冷却系统和有应急冷却系统条件下失去场外电源的事故工况,分析了冷却剂流动方向反转过程中的瞬态自然循环能力,并得到了最大自然循环载热能力。计算结果表明:应急冷却系统的投入明显地降低了燃料和冷却剂的温度,提高了反应堆的安全性;当衰变功率降低至590 kW时关闭辅助泵,利用自然循环能力可使反应堆达到安全状态。通过此研究堆的自然循环能力计算,验证了计算模型、计算方法的可行性,可进一步应用于此类型的研究堆。
池式反应堆 自然循环能力 流量反转 瞬态计算 pool-type research reactor natural circulation capability RELAP5 RELAP5 flow reversal transient calculation 
强激光与粒子束
2018, 30(8): 086001

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