当前位置:主页 > 理工论文 > 核科学论文 >

铅铋介质环境控制棒落棒动态规律研究

发布时间:2020-11-20 09:47
   控制棒组件是控制反应堆反应性,维护反应堆安全运行的重要保障。控制棒的落棒时间是反应堆设计时的重要指标。控制棒能否按时落棒往往影响着反应堆的运行安全,ADS堆作为下一代反应堆技术,研究ADS堆中铅铋介质环境下控制棒的落棒十分具有前瞻意义。落棒时间对反应堆的安全也极具保障价值。根据ADS堆的设计特性,铅铋介质环境下控制棒的落棒由重力驱动。在稳定状态下,落棒过程受到铅铋流体浮力,机械摩擦力,粘性摩擦阻力和压差阻力的共同作用;在有扰动时,落棒过程可能受到扰动带来的铅铋流速变化的影响。对此,根据ADS堆参数建立铅铋回路模型,改变加热段热流密度进行模拟计算。结果表明,加热段出口流量的变化都呈振幅减小的周期性振动变化。该振幅减小的周期性振动变化周期基本保持不变,但振幅大小和趋于稳定的用时都与阶跃加功率大小正相关。对正常工况和SSE(安全停堆地震)级地震工况下控制棒的落棒历程进行了计算,正常工况且动态铅铋介质条件下,落棒时间随着铅铋流速的增大而增大;地震工况下,控制棒配重增加,初始加速度比正常工况要大,在曲线上变现为速度时间曲线斜率较正常工况大。相同棒重情况下,加热段热流密度阶跃变化对地震工况落棒的影响要大于正常工况落棒。在正常工况下对水和钠环境控制棒落棒也进行了计算,通过与秦山300MW落棒参数对比验证了计算模型的可行性。通过水、钠和铅铋环境控制棒落棒数据的对比,发现在控制棒参数一致时,落棒时间有铅铋环境钠环境水环境的关系。采用灰色关联度方法对影响控制棒落棒特性的关键因素进行了分析,结果表明,在各因素单独作用对位移的影响中,控制棒配重的影响和控制棒落棒平均速度呈正相关关系,铅铋介质流速和机械摩擦力的影响和控制棒落棒平均速度呈负相关关系。而机械摩擦力的大幅变化会导致整个落棒过程的较大变化,在设计过程中应尽量避免机械摩擦力突然增大的情况。此外,通过对灰色关联度计算结果进行分析发现,低配重情况下铅铋流速对落棒影响小于配重的影响;高配重情况下,铅铋流速对落棒影响大于或接近配重的影响。得到了无论正常工况还是地震工况,铅铋流速对落棒影响随控制棒重量增大而增大,控制棒重量对落棒影响随重量增大而减小的机理,并证明了人工调节棒重是影响落棒历程最主要也是最有效的手段。在影响因素分析结论上,进行优化计算得到,棒重394kg是满足ADS堆安全落棒需求的最优重量。
【学位单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2017
【中图分类】:TL351.6
【部分图文】:

组件图,驱动杆,组件,落棒


i8-提升赚??磁力提升雄灘麵_?2i—??图2-1磁力提升式控制棒驱动机构系统组成??由图2-1可以看出,整个磁力提升式控制棒驱动机构构成复杂,包含了多个??部件。在落棒过程中,各个部件协同作用,保证控制棒准确安全的落棒和提升。??整个机构组成复杂也造成了落棒几何模型简化的困难,对于复杂的驱动机构可以??将其拆分为四个主要组成部分:驱动杆组件,钩爪组件,耐压壳和磁轭线圈组件。??(2)驱动杆组件??驱动杆组件是驱动机构和控制棒的连接组件,驱动机构通过它带动控制棒组??件进行提升、下降、保持或落棒运动。驱动杆组件构成[54]如图2-2所示。??m??Ilk丨??1??Hi??丨::漏i??图2-2驱动杆组件??11??

控制棒驱动机构,磁力,系统组成,落棒


磁力提升雄灘麵_?2i—??图2-1磁力提升式控制棒驱动机构系统组成??由图2-1可以看出,整个磁力提升式控制棒驱动机构构成复杂,包含了多个??部件。在落棒过程中,各个部件协同作用,保证控制棒准确安全的落棒和提升。??整个机构组成复杂也造成了落棒几何模型简化的困难,对于复杂的驱动机构可以??将其拆分为四个主要组成部分:驱动杆组件,钩爪组件,耐压壳和磁轭线圈组件。??(2)驱动杆组件??驱动杆组件是驱动机构和控制棒的连接组件,驱动机构通过它带动控制棒组??件进行提升、下降、保持或落棒运动。驱动杆组件构成[54]如图2-2所示。??m??Ilk丨??1??Hi??丨::漏i??图2-2驱动杆组件??11??

密封壳体,驱动杆,控制棒


华北电力大学硕士学位论文??由图2-2可以看出,驱动杆组件的构成包括:驱动杆、可拆接头、拆卸杆等,??在反应堆运行时驱动杆和控制棒一直保持连接,通过驱动杆带动控制棒运动。在??换料时需要通过特殊工具将控制棒和驱动棒拆开,驱动机构整体吊出反应堆堆??〇??(3)
【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 柴田,胜弘,祝玉文;固体润滑性涂层活塞[J];内燃机配件;1989年03期

2 杨立宝;;机械摩擦的利用与限制[J];农机使用与维修;2013年02期

3 星满;赵淑琴;;通过降低机械摩擦损失提高发动机燃料经济性[J];国外汽车;1982年04期

4 刘迈;;矿山机械摩擦磨损问题分析与防范建议研究[J];南方农机;2015年09期

5 黄波;高国强;耿玮;马敏;;适用于7.2kW空调机的高效节能压缩机[J];装备机械;2014年01期

6 李增松;李彬;阴妍;鲍久圣;;机械摩擦状态监测技术研究现状[J];表面技术;2014年02期

7 杨德富;;机械摩擦熔融固化法回收废旧聚苯乙烯泡沫塑料[J];合成树脂及塑料;1991年01期

8 杜广;;矿山机械中摩擦磨损分析[J];科技风;2013年12期

9 金旺;机械摩擦将废塑料加工成热塑性塑料[J];塑料;2001年04期

10 ;建筑机械摩擦系统的分析及润滑[J];建筑机械;1994年05期


相关硕士学位论文 前5条

1 何逸凡;铅铋介质环境控制棒落棒动态规律研究[D];华北电力大学(北京);2017年

2 魏进;电动汽车机械摩擦和电气再生制动平顺性仿真研究[D];长安大学;2016年

3 王会慧;蒸气和机械摩擦诱导的Pt(Ⅱ)-炔配合物发光变色材料研究[D];大连理工大学;2015年

4 陈尔禹;车载雷达伺服系统非线性分析及优化算法研究[D];电子科技大学;2013年

5 刘钟阳;铜箔超声键合工艺的研究[D];哈尔滨工业大学;2014年



本文编号:2891234

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hkxlw/2891234.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户67c5f***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com