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CPR1000核电机组二回路系统稳态运行期间的放射性源项计算 被引量:2
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作者 丁四中 上官志洪 陶云良 《辐射防护》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期135-138,153,共5页
本文在CPR1000核电机组二回路系统放射性物质产生、转移、去除等机理的基础上确定了二回路系统放射性源项的计算模型。计算结果表明,与根据法国的假定和相关设计参数取值得到的结果相比,本文所得源项计算结果要比法国提供的同类机组的... 本文在CPR1000核电机组二回路系统放射性物质产生、转移、去除等机理的基础上确定了二回路系统放射性源项的计算模型。计算结果表明,与根据法国的假定和相关设计参数取值得到的结果相比,本文所得源项计算结果要比法国提供的同类机组的源项结果更为保守;而按单台0.5kg/h稳定泄漏率假定得到的计算结果则远小于法国提供的同类机组的源项计算结果。 展开更多
关键词 核电机组 二回路 气载放射性 液态放射性
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PAVAN程序改进算法 被引量:1
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作者 丁四中 蒋浩宇 《辐射防护》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期187-190,共4页
PAVAN程序在进行大气弥散因子样本点计算时,采用联合频率作为输入参数。本文在PAVAN程序的基础上,对大气弥散因子样本点的计算输入参数进行了改进,采用更为精细的逐时气象数据,从而得到了更多的大气弥散因子样本点。从计算结果上看,改... PAVAN程序在进行大气弥散因子样本点计算时,采用联合频率作为输入参数。本文在PAVAN程序的基础上,对大气弥散因子样本点的计算输入参数进行了改进,采用更为精细的逐时气象数据,从而得到了更多的大气弥散因子样本点。从计算结果上看,改进型算法得到的短期大气弥散因子相对于PAVAN程序而言在保守性上确存在一定的不确定性,主要原因在于短期大气弥散因子的大小不仅仅取决于大气弥散因子样本点的大小,还取决于自然对数大气弥散因子和上α分位点坐标平面上的样本点之间的斜率大小和短期大气弥散因子所对应的上α分位点在坐标轴线上的位置。 展开更多
关键词 PAVAN 联合频率 逐时气象数据 高斯分布
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基于二级PSA的EPR机组烟羽应急计划区划分 被引量:3
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作者 王海峰 赵锋 +1 位作者 张启明 丁四中 《核科学与工程》 CSCD 北大核心 2013年第2期219-224,共6页
参考NUREG-0396中烟羽应急计划区划分方法与接受准则,基于EPR机组的二级PSA结果中的严重事故释放类,对各堆芯熔化事故释放类采用概率加权,用MACCS程序计算得到某EPR机组烟羽应急计划区的大小,并以截断频率10-8/(堆.年)选取最严重事故序... 参考NUREG-0396中烟羽应急计划区划分方法与接受准则,基于EPR机组的二级PSA结果中的严重事故释放类,对各堆芯熔化事故释放类采用概率加权,用MACCS程序计算得到某EPR机组烟羽应急计划区的大小,并以截断频率10-8/(堆.年)选取最严重事故序列的释放类(RC205)对结果进行复核。计算得到某EPR机组烟羽应急计划区内区半径3km、外区半径7km能满足接受准则。 展开更多
关键词 概率安全分析 核电厂 应急计划区 严重事故序列
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下降液膜孤波分析
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作者 丁四中 段日强 姜胜耀 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期525-529,共5页
文章以Ooshida Takeshi液膜厚度规范化公式为基础,用Auto2000连续与分叉软件研究中等雷诺数下的下降液膜表面单峰和双峰两种类型孤波波形。计算给出了孤波波速与雷诺数之间的关系曲线,该曲线与文献中的理论和实验结果相吻合。计算结果表... 文章以Ooshida Takeshi液膜厚度规范化公式为基础,用Auto2000连续与分叉软件研究中等雷诺数下的下降液膜表面单峰和双峰两种类型孤波波形。计算给出了孤波波速与雷诺数之间的关系曲线,该曲线与文献中的理论和实验结果相吻合。计算结果表明,这两种类型孤波的波幅均随着雷诺数的增加而增加,随着韦伯数的减少而增加。 展开更多
关键词 孤波 下降液膜 雷诺数 韦伯数
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AP1000和CPR1000核电机组SGTR事故释放源项比较分析 被引量:5
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作者 陈洋 丁四中 上官志洪 《辐射防护》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期129-133,167,共6页
在对压水堆核电厂蒸汽发生器传热管断裂(SGTR)事故进程分析的基础上,确定了SGTR事故释放源项的计算模型,并以此计算模型对设计方提供的AP1000和CPR1000 SGTR事故释放源项进行了复核。针对两种核电机组SGTR事故的源项计算假设、源项大小... 在对压水堆核电厂蒸汽发生器传热管断裂(SGTR)事故进程分析的基础上,确定了SGTR事故释放源项的计算模型,并以此计算模型对设计方提供的AP1000和CPR1000 SGTR事故释放源项进行了复核。针对两种核电机组SGTR事故的源项计算假设、源项大小进行了对比分析,提出了在评估SGTR事故放射性后果时需要关注的问题和解决措施。 展开更多
关键词 核电厂 SGTR事故源项 AP1000 CPR1000 计算模型
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