[发明专利]核电厂蒸汽发生器离散化模型构建方法、终端及介质在审
申请号: | 202210143164.4 | 申请日: | 2022-02-16 |
公开(公告)号: | CN114781109A | 公开(公告)日: | 2022-07-22 |
发明(设计)人: | 孙鑫宇;袁景淇;顾凯;栾振华;惠久武;孙伟;胡诗曲;董贺;张禹 | 申请(专利权)人: | 中广核工程有限公司;上海交通大学 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 王基才 |
地址: | 518124 广东省深圳市大*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 核电厂 蒸汽 发生器 离散 模型 构建 方法 终端 介质 | ||
1.一种核电厂蒸汽发生器离散化模型构建方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、获取j时刻蒸汽发生器一次侧和二次侧入口工质的运行数据;
S2、根据二次侧入口工质的运行数据和j-1时刻模型计算得到的一、二回路工质的温度、压力、流速,建立下降通道模型,得到j时刻下降通道底部出口工质的状态变量;
S3、根据下降通道底部出口工质的状态变量、已计算的控制体的状态变量和j-1时刻模型计算得到的一、二回路工质的温度、压力、流速,建立控制体i的相关模型;
S4、判断j-1时刻的控制体i是否已经发生汽化;
S5、根据控制体i的二次侧工质的温度和压力,判断此处的二次侧工质是否饱和;
S6、根据上一步骤得到的数据、已完成计算的控制体的状态变量和j-1时刻模型计算得到的输出值作为i+1时刻相对应模型的输入值;
S7、判断控制体计算是否完成;
S8、根据上述步骤得到的蒸汽发生器各位置的温度、压力和气含率,计算得j时刻的蒸汽发生器各位置工质的物性参数,用于j+1时刻的运算。
2.根据权利要求1所述的核电厂蒸汽发生器离散化模型构建方法,其特征在于,根据下降通道底部出口工质的状态变量、已计算的控制体的状态变量和j-1时刻模型计算得到的一、二回路工质的温度、压力、流速,建立控制体i的相关模型,计算步骤如下:
建立控制体i的一回路冷却剂模型,计算得到一次侧工质的温度、压力、流速;
建立控制体i的倒U型管金属壁模型,计算得到金属壁温度以及金属壁与一次侧和二次侧工质之间的传热系数;
建立控制体i的二回路工质预热段模型,计算得到二次侧工质的温度、压力、流速;
将控制体i的所述一回路冷却剂模型、倒U型管金属壁模型和二回路工质预热段模型的输出值分别作为控制体i+1的一回路冷却剂模型、倒U型管金属壁模型和二回路工质预热段模型的输入值。
3.根据权利要求1所述的核电厂蒸汽发生器离散化模型构建方法,其特征在于,根据控制体i的二次侧工质的温度和压力,判断此处的二次侧工质是否饱和:若未饱和,则返回步骤三计算控制体i+1的一回路冷却剂模型、倒U型管金属壁模型和二回路工质预热段模型;
若控制体i饱和,则定义控制体i为汽化起始控制体,建立二回路工质汽化起始控制体模型,得到汽化起始控制体液相和气液混合相的状态变量,所述状态变量包括:汽化起始控制体液相和气液混合相的温度、压力、流速及气含率。
4.根据权利要求1所述的核电厂蒸汽发生器离散化模型构建方法,其特征在于,根据上一步骤得到的数据、已完成计算的控制体的状态变量和j-1时刻模型计算得到的输出值作为i+1时刻相对应模型的输入值,计算步骤如下:
建立控制体i的一回路冷却剂模型,计算得到一次侧工质的温度、压力和流速;
建立控制体i的倒U型管金属壁模型,计算得到金属壁温度以及金属壁与一次侧和二次侧工质之间的传热系数;
建立控制体i的二回路工质沸腾段模型,计算得到二次侧工质的温度、压力、流速和气含率;
将控制体i的所述一回路冷却剂模型、倒U型管金属壁模型和二回路工质沸腾段模型的输出值分别作为控制体i+1的一回路冷却剂模型、倒U型管金属壁模型和二回路工质预热段模型的输入值。
5.根据权利要求1所述的核电厂蒸汽发生器离散化模型构建方法,其特征在于,判断控制体计算是否完成,若有控制体未完成计算,则返回步骤六计算控制体i+1的一回路冷却剂模型、倒U型管金属壁模型和二回路工质沸腾段模型;
若所有控制体都已计算完成,则利用S6得到的最后一个控制体的出口工质的温度、压力、流速、气含率,建立汽水分离器模型,得到汽水分离器出口气相工质的温度、压力、流速和质量流量。
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