本发明涉及核电站硼水补给,尤其涉及一种核电站一回路的补水方法、装置、设备及介质。
背景技术:
1、核电站需要进行一回路补水操作,向一回路注入一定硼浓度的硼水。补水的原则是保持核电站的堆芯反应性保持在计划范围内。
2、现有技术中,主要通过向一回路注入与当前堆芯硼浓度一致的硼水,以达到不改变堆芯反应性的目的。此技术方案中,若向一回路注入的硼水的硼浓度配比异常,会导致补水后堆芯的反应性发生非计划的波动,严重影响堆芯反应性的稳定性。
技术实现思路
1、本发明提供了一种核电站一回路的补水方法、装置、设备及介质,以提高对核电站堆芯反应性的稳定性。
2、第一方面,本发明提供了一种核电站一回路的补水方法,包括:
3、根据核电站一回路的初始硼浓度、硼有效丰度和机组硼丰度,确定第一补水硼浓度;
4、根据第一补水硼浓度和第一补水体积,对核电站一回路进行首次补水,并获取首次补水后的一回路硼浓度与初始硼浓度之间的硼浓度变化量;
5、若硼浓度变化量大于预设阈值,则根据第一补水硼浓度和硼浓度变化量确定第二补水硼浓度,并将第二补水硼浓度作为目标补水硼浓度;
6、根据目标补水硼浓度和核电站一回路需要的第二补水体积,对核电站一回路进行二次补水。
7、第二方面,本发明还提供了一种核电站一回路的补水装置,包括:
8、第一硼浓度确定模块,用于根据核电站一回路的初始硼浓度、硼有效丰度和机组硼丰度,确定第一补水硼浓度;
9、首次补水模块,用于根据第一补水硼浓度和第一补水体积,对核电站一回路进行首次补水,并获取首次补水后的一回路硼浓度与初始硼浓度之间的硼浓度变化量;
10、目标硼浓度确定模块,用于若硼浓度变化量大于预设阈值,则根据第一补水硼浓度和硼浓度变化量确定第二补水硼浓度,并将第二补水硼浓度作为目标补水硼浓度;
11、二次补水模块,用于根据目标补水硼浓度和核电站一回路需要的第二补水体积,对核电站一回路进行二次补水。
12、第三方面,本发明实施例还提供了一种电子设备,包括:
13、至少一个处理器;以及
14、与至少一个处理器通信连接的存储器;其中
15、存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所提供的核电站一回路的补水方法。
16、第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机指令,计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例的核电站一回路的补水方法。
17、本发明实施例,根据核电站一回路的初始硼浓度、硼有效丰度和机组硼丰度,确定第一补水硼浓度;根据第一补水硼浓度和第一补水体积,对核电站一回路进行首次补水,并获取首次补水后的一回路硼浓度与初始硼浓度之间的硼浓度变化量;若硼浓度变化量大于预设阈值,则根据第一补水硼浓度和硼浓度变化量确定第二补水硼浓度,并将第二补水硼浓度作为目标补水硼浓度;根据目标补水硼浓度和核电站一回路需要的第二补水体积,对核电站一回路进行二次补水。本发明实施例的技术方案,若首次补水后的一回路硼浓度与初始硼浓度之间的硼浓度变化量大于预设阈值,则确定第二补水硼浓度,并将第二补水硼浓度,并作为目标补水硼浓度,对核电站一回路进行二次补水,可以避免因硼水配比设备故障或管道阀门泄露等问题,导致进行补水的硼浓度出现异常,进而导致补水后堆芯反应性发生剧烈变化,提高了核电站堆芯反应性的稳定性。
18、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
1.一种核电站一回路的补水方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一补水硼浓度和硼浓度变化量确定第二补水硼浓度,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据第一补水硼浓度、硼浓度变化量、初始硼浓度、第一补水体积、目标补水体积和一回路装水体积,确定第二补水硼浓度,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据第一补水硼浓度、硼浓度变化量、初始硼浓度、第一补水体积、目标补水体积和一回路装水体积,确定一回路目标硼浓度,包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
6.根据权利要求1或所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标补水硼浓度和核电站一回路需要的第二补水体积,对所述核电站一回路进行二次补水,包括:
7.一种核电站一回路的补水装置,其特征在于,包括:
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述目标硼浓度确定模块,包括:
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-6中任一项所述的核电站一回路的补水方法。