大型先进压水堆堆芯机械补偿控制模式

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王昆鹏, 兰兵, 黄旭阳, 韩向臻, 赵传奇, 潘昕怿. 2017: 大型先进压水堆堆芯机械补偿控制模式, 强激光与粒子束, 29(1): 016017. doi: 10.11884/HPLPB201729.160309
引用本文: 王昆鹏, 兰兵, 黄旭阳, 韩向臻, 赵传奇, 潘昕怿. 2017: 大型先进压水堆堆芯机械补偿控制模式, 强激光与粒子束, 29(1): 016017. doi: 10.11884/HPLPB201729.160309
Wang Kunpeng, Lan Bing, Huang Xuyang, Han Xiangzhen, Zhao Chuanqi, Pan Xinyi. 2017: Mechanical shim mode analysis for large-scale advanced pressurized water reactor, High Power Lase and Particle Beams, 29(1): 016017. doi: 10.11884/HPLPB201729.160309
Citation: Wang Kunpeng, Lan Bing, Huang Xuyang, Han Xiangzhen, Zhao Chuanqi, Pan Xinyi. 2017: Mechanical shim mode analysis for large-scale advanced pressurized water reactor, High Power Lase and Particle Beams, 29(1): 016017. doi: 10.11884/HPLPB201729.160309

大型先进压水堆堆芯机械补偿控制模式

Mechanical shim mode analysis for large-scale advanced pressurized water reactor

  • 摘要: 研究了 AP1000堆芯物理计算程序的计算方法,分析了该程序尤其是机械补偿(MSHIM)控制模式计算功能的理论模型、计算方法及应用范围,对比了大型先进压水堆堆芯设计与 AP1000的差异,评估了AP1000反应堆 MSHIM计算功能在大型先进压水反应堆堆芯 MSHIM计算功能的适用性。基于大型先进压水堆堆芯物理建模,针对大型先进压水反应堆首循环及平衡循环的典型燃耗点进行典型的100%-70%-100%和100%-50%-100%负荷跟踪运行模式计算分析,并依据计算结果对大型先进压水堆的 MSHIM运行模式进行了分析。针对大型先进压水反应堆首循环及平衡循环,开展机械补偿控制初始启动运行、再启动运行计算分析,研究机械补偿控制模式的堆芯初始启动和再启动运行能力。计算结果表明:采用 MSHIM运行模式的大型先进压水堆,不调节硼浓度的情况下,在首循环、平衡循环典型燃耗下具有一定的负荷跟踪能力;启动、再启动运行模式则需要配合调节硼浓度才能完成。
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出版历程
  • 刊出日期:  2017-01-30

大型先进压水堆堆芯机械补偿控制模式

  • 环境保护部核与辐射安全中心,北京,100082

摘要: 研究了 AP1000堆芯物理计算程序的计算方法,分析了该程序尤其是机械补偿(MSHIM)控制模式计算功能的理论模型、计算方法及应用范围,对比了大型先进压水堆堆芯设计与 AP1000的差异,评估了AP1000反应堆 MSHIM计算功能在大型先进压水反应堆堆芯 MSHIM计算功能的适用性。基于大型先进压水堆堆芯物理建模,针对大型先进压水反应堆首循环及平衡循环的典型燃耗点进行典型的100%-70%-100%和100%-50%-100%负荷跟踪运行模式计算分析,并依据计算结果对大型先进压水堆的 MSHIM运行模式进行了分析。针对大型先进压水反应堆首循环及平衡循环,开展机械补偿控制初始启动运行、再启动运行计算分析,研究机械补偿控制模式的堆芯初始启动和再启动运行能力。计算结果表明:采用 MSHIM运行模式的大型先进压水堆,不调节硼浓度的情况下,在首循环、平衡循环典型燃耗下具有一定的负荷跟踪能力;启动、再启动运行模式则需要配合调节硼浓度才能完成。

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