T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:在压水堆核电站反应堆换料停堆和设备维修期间,主管道会疏水至Mid—loop(半充水)运行工况。此时液位太低将会引起余热排出泵因吸入空气而失效,而丧失余热排出事故将会导致堆芯裸露,以及随后燃料包壳的损坏,严重时甚至造成放射性裂变产物向外界环境释放。本文应用基于有限体积法的CFD软件FLUENT对Mid—loop工况进行冷态模拟,确定不出现冷却丧失的主管道低液位限值,为设计和运行提供依据。计算结果表明当反应堆冷却剂管道液位低于360mm时,就会出现吸空,造成余热排出泵失效。计算结果需进行试验验证,以应用于工程实践。
摘要:AP1000乏燃料池冷却系统采用了先进的非能动设计理念,事故后以池水升温-沸腾的方式带走衰变热,并通过持续的非能动安全补水保证乏燃料安全。对AP1000乏燃料池冷却系统的事故后冷却能力进行分析发现,在核电厂正常换料工况和应急整堆芯卸载工况下,安全水源重力注水能保证事故后72 h内乏燃料安全;在核电厂正常整堆芯换料过程中应等待约56 h,以保证非能动安全壳冷却水箱可为乏燃料池补水,确保堆芯和乏燃料池安全。长期补水可以通过预留的安全接口持续进行。补水手段事故后有效,仅需操纵员有限干预。相对传统乏燃料池冷却系统设计,AP1000能更好地应对冷却丧失的事件。
摘要:本文基于超设计基准事故,建立1套乏燃料水池喷淋冷却实验装置,选用5×5电加热棒束模拟局部乏燃料组件,分析当乏燃料水池池水完全排空状况下,维持乏燃料包壳温度在300℃时所需的最小喷淋流量密度以及周围棒束对单棒的影响效果,并开展了低衰变功率下的喷淋冷却实验。结果表明:单棒加热功率小于25 W的加热棒束无需额外冷却操作,仍处于安全状态。分别采用流量密度2.393、2.950、3.876(m^3/h)/m^2进行喷淋冷却,可使单棒加热功率为100、125、150 W的加热棒束最高温度稳定在300℃左右。目标棒外围第1、2层棒束对其温度影响较大,第3层及其以外的加热棒束对目标棒的影响较弱。
摘要:AP1000非能动电厂在事故后采用非能动补水的方式为乏燃料池提供冷却,同时临界安全分析要求乏池硼浓度高于最低允许硼浓度,以保证足够的次临界裕度。基于AP1000乏燃料池设计,采用CFD流体分析软件,使用多孔介质模型和组分输运模型模拟非硼化水源补水对燃料贮存区域的非均匀硼稀释影响。分析结果表明,燃料贮存区的局部硼浓度受到非硼化水源的稀释作用有所降低。在有效控制补水的前提下,局部硼浓度最低降至约2 140 ppm,高于允许的最低硼浓度值,不影响乏燃料临界安全。
摘要:许多快速发展的东南亚城市的扩张。都伴随着混凝土、钢铁和其他不可再生材料的大量消耗。然而,现代社会越来越受到物质资源稀缺的挑战。
摘要:随着中国社会经济水平的提升和“新型城镇化”进程加快,中国的城市建设已经进入一个新的阶段,对工程项目的质量、内涵和品质提出了更高的要求。建筑师对工程项目全过程管控的完善对于工程项目质量和品质的保障具有重要的作用。通过梳理和探讨建筑师全过程管控的3种典型模式和模式之下的4个管控关键环节,为解决工程技术管理的碎片化情况提供一定的理论支持。
摘要:在核电厂启动阶段,为了提升反应堆功率,需通过上充管线向反应堆冷却剂系统注入清水以稀释冷却剂。稀释运行期间主泵停运会引发非均匀硼稀释事故。本文基于FLUENT流体计算软件,采用扩散模型,对非均匀硼稀释事故进行数值模拟,主要分析反应堆冷却剂硼浓度的分布情况,计算结果可用于非均匀硼稀释事故期间的堆芯反应性分析。
摘要:建筑的设计和空间的使用是建筑全生命周期中最为复杂和动态的两个环节,而其关键都是人的认知——设计过程中的设计认知和空间使用中的空间认知。研究用大数据方法研究人的环境行为,也将数据分析与人工智能用于对设计行为的分析和设计生成;尝试在广义的"空间认知"概念的基础上提出"人机结合的空间认知"方向,希望使用先进的计算机技术探索研究中的分析方法及实践中的生成方法,推动算法在理解空间、设计创新、空间体验等方面生成与人的认知结合的创新模式。
摘要:针对PEMFC严重的非线性、高耦合、多变量等特点,提出一种基于模糊控制的PEMFC控制器设计方案。采用AT89S52单片机为核心,使用总线式数字测温器件DS18B20作为温度传感器,运用风扇和双向晶闸管通过模糊控制技术控制。PEMFC的反应温度通过LCD实时监控,配备声光警报系统。并通过Proteus 7 Professional的仿真以及样机测试证明了模糊算法的优越性和电路的有效性。
摘要:设备分级是AP-913设备可靠性管理的基础,是性能监测和设备可靠性持续提升的输入,系统监督是落实性能监测模块的必要措施。以AP1000核电厂化学与容积控制系统为例,提出在设备可靠性分级结果的基础上制定系统监督计划的改进实施方法。该方法简化了工作流程,减少功能分析过程的时间,可为核电厂开展系统监督工作提供参考。
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