[发明专利]一种Sub栅元尺度的反应堆热工水力控制体划分方法有效
申请号: | 201910930011.2 | 申请日: | 2019-09-29 |
公开(公告)号: | CN110807246B | 公开(公告)日: | 2022-07-08 |
发明(设计)人: | 陈广亮;田兆斐;张志俭;李磊 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工程大学 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F119/08 |
代理公司: | 北京博尔赫知识产权代理事务所(普通合伙) 16045 | 代理人: | 于武江 |
地址: | 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sub 尺度 反应堆 水力 控制 划分 方法 | ||
1.一种Sub栅元尺度的反应堆热工水力控制体划分方法,其特征在于,包括:
步骤一:建立Sub栅元尺度流域特征及规律数据库:根据不同工况时、不同空间位置处,辨识所研究堆芯组件不同流域Sub栅元尺度冷却剂的横流特性及其规律,建立数据库;所述Sub栅元尺度具体为:空间分辨率能够辨识栅元内部的横向二维流动特性,即辨识Sub栅元尺度的横向二维流动特性;
所述横流特性具体为:堆芯组件不同流域Sub栅元尺度冷却剂的横向流动特性,重点是含搅混翼定位格架下游附近流域的横向流动特性;其中,上述横向指与竖直方向垂直的方向;
所述建立数据库的具体内容为:针对不同运行工况时堆芯组件不同重要流域,记录Sub栅元尺度的横流特性及规律,重点记录各栅元流道内大尺寸旋涡以及所关心旋涡所在区域位置和范围,记录各栅元流道内非旋涡横流的横向流道与流动方向;其中,上述所关心旋涡通过研究者经验、精细化实验与计算研究经验、堆芯横流运动规律与机理研究的方式确定;
步骤二:确定Sub栅元尺度横向控制体划分的区域:根据所研究的堆芯组件流域中具有复杂横流运动的区域,将该区域确定为待进行Sub栅元尺度横向控制体划分的区域;
步骤三:确定横流旋涡流域与非旋涡横流流域:根据步骤二所述的待进行Sub栅元尺度横向控制体划分的区域,基于堆芯计算分析所研究堆芯组件流域中Sub栅元尺度冷却剂的横流特性,通过对栅元级冷却剂通道内的横向流域进行分类,在横向上进行特征流域划分,得到横流旋涡流域和非旋涡横流流域;
步骤四:开展Sub栅元尺度横向旋涡控制体区划分:根据步骤三所述的横流旋涡流域,通过进行横向旋涡控制体划分,将每个横流旋涡流域划分,得到1个Sub栅元尺度的横流旋涡流域控制体;
步骤五:开展横向非旋涡的横流基础控制体区划分:根据步骤三所述的非旋涡横流流域,通过进行横向非旋涡的横流基础控制体区划分,基于每个栅元的横流出入口数量和位置,将每个非旋涡横流流域划分,得到4个横向非旋涡的横流基础控制体;
步骤六:开展非旋涡横流控制体的细致划分:根据计算效率与空间分辨率要求,基于步骤一所述的横流特性与规律,对步骤五所述的横向非旋涡的横流基础控制体区进行非旋涡横流控制体的细致划分,将每个横向非旋涡的横流基础控制体区划分,得到一个或多个非旋涡横流控制体。
2.根据权利要求1所述的一种Sub栅元尺度的反应堆热工水力控制体划分方法,其特征在于:所述步骤五中,所述横向非旋涡的横流基础控制体的数目确定方法为:每个栅元的横向冷却剂流动出入口的数量为4,对应各横向出入口,将非旋涡横流流域分为4个横向非旋涡的横流基础控制体;
所述横向非旋涡的横流基础控制体的特征为:每个横向非旋涡的横流基础控制体区含有1个栅元横向流动出口或入口。
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