超临界二氧化碳直接冷却快堆的瞬态特性及控制策略研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11605132
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2803.反应堆物理与技术
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Supercritical carbon dioxide direct cycle fast reactor(SC-GFR), which applies brayton cycle as its power conversion system, has become a very promising Gen-IV concept for its advantages of high thermal efficiency, simplified system and compact component configuration. The study of transient feature and control strategy under operational transient is one of the important content in the concept assessment for SC-GFR. Here list the problems in this research area: 1. effective transient analysis tool is absent in China. 2. the transient feature and control strategy for SC-GFR still needs comprehensive study. The Effects of coolant thermal-hydraulic performance and reactivity feedback in the core is not considered in the existing researches on control strategy for indirect supercritical carbon dioxide brayton cycle. This project will apply numerical method to develop a system code which is suitable for transient analysis of SC-GFR. Based on the self-developed system code and the operational transient criterion, the study of transient performance and control strategy for SC-GFR under operational transients will be carried out. The investigations in this project will provide technical support for the research and study of SC-GFR in China.
超临界二氧化碳直接冷却快堆采用布雷顿循环作为能源转换系统,拥有热效率高、系统简化紧凑等优点,已成为极具前景的第四代反应堆。研究典型运行瞬变的瞬态特性和控制策略,是评估超临界二氧化碳直接冷却快堆概念可行性的重要内容之一。目前该研究存在以下不足:1.国内缺乏有效的瞬态分析工具。2.国内外研究机构对超临界二氧化碳直接冷却快堆的瞬态特性及控制策略还未展开系统研究。国际上现有的超临界二氧化碳间接冷却反应堆的控制策略研究未考虑堆芯内冷却剂的热工水力特性变化、反应性反馈等因素对布雷顿循环的控制策略的影响。本项目拟采用数值分析方法,自主开发适用于超临界二氧化碳直接冷却快堆的瞬态分析程序;以开发得到的瞬态分析程序为工具,反应堆运行瞬变的安全限值为准则,研究超临界二氧化碳直接冷却快堆在运行瞬变工况下的瞬态特性和控制策略,最终获得最优的控制方案。本项目将为我国超临界二氧化碳直接冷却快堆的研究和开发提供技术支持。

结项摘要

超临界二氧化碳直接冷却快堆采用布雷顿循环作为能源转换系统,因其热效率高、系统简化紧凑等优点,已经成为非常有前景的第四代反应堆。超临界二氧化碳直接冷却快堆在典型瞬变过程中的可控性是评估其概念可行性的重要内容之一。本项目针对这一问题开展了两方面的研究,分别是适用于超临界二氧化碳直接冷却快堆的瞬态分析程序开发及验证和超临界二氧化碳直接冷却快堆在运行瞬变工况下的控制策略研究。本项目以均相流模型为基础,通过增加堆芯功率计算模型、超临界二氧化碳物性,压缩机、透平、转动轴、PCHE换热器等部件模型,成功开发得到适用于超临界二氧化碳核动力系统的热工瞬态分析程序SCTRAN/CO2。对SCTRAN/CO2的PCHE模型、压缩机模型、转动轴模型等模块进行了分离效应验证,同时,通过对韩国的SCO2PE和美国的IST超临界二氧化碳环路进行了瞬态模拟,验证了SCTRAN/CO2计算超临界二氧化碳环路瞬态过程的能力。与现有的国际知名超临界二氧化碳瞬态分析程序的对比结果表明, SCTRAN/CO2具有进行超临界二氧化碳核动力系统热工水力瞬态分析的能力。另一方面,本项目针对超临界二氧化碳直接冷却反应堆作为研究对象,开展了反应堆系统的负荷跟踪方法研究。通过压缩机出口流量调节阀对环路流量进行辅助调节,可以满足系统从20%~100%的负荷变化需求。并得到以下系统特性:1)在变负荷过程中,可以仅依靠反应堆的自稳自调,而不动作控制棒使得环路重新达到稳态,实现变负荷操作;2)由于气轮机流量变化导致运行点发生变化,系统负荷变化和气轮机工质流量变化不成正比。本项目所开发得到的瞬态分析程序SCTRAN/CO2是国内首个可应用于超临界二氧化碳布雷顿循环和核能领域的有效分析工具,针对超临界二氧化碳直接冷却反应堆开展负荷变化分析亦属国内首次。本项目的研究成果使国内对超临界二氧化碳布雷顿循环在核能领域的应用研究从空白提升跟跑国际前沿的水平,为进一步开展超临界二氧化碳布雷顿循环的广泛应用研究打下了坚实的基础。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(2)
超临界二氧化碳布雷顿循环在核能领域的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    现代应用物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴攀;高春天;单建强
  • 通讯作者:
    单建强
Development and Verification of a Transient Analysis Tool for Reactor System Using Supercritical CO2 Brayton Cycle as Power Conversion System
使用超临界二氧化碳布雷顿循环作为功率转换系统的反应堆系统瞬态分析工具的开发和验证
  • DOI:
    10.1155/2018/6801736
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Science and Technology of Nuclear Installations
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    吴攀;高春天;单建强
  • 通讯作者:
    单建强

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
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          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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