搖擺條件下兩環(huán)路自然循環(huán)回路特性分析
發(fā)布時間:2021-08-28 15:13
在海上小型堆設(shè)計中,需要考慮海洋運動條件對熱工水力特性的影響。本文建立了海洋運動條件下的附加慣性力模型,并將該模型應(yīng)用于RELAP/SCDAP程序中,得到了適用于海洋運動條件下的系統(tǒng)分析程序,利用修改后的RELAP5程序,分析了在搖擺條件下自然循環(huán)回路的熱工水力特性。分析結(jié)果表明,搖擺條件下,自然循環(huán)回路的平均流量小于靜止條件下的自然循環(huán)流量,環(huán)路流量波動滯后于橫搖運動,冷卻水溫波動滯后于環(huán)路流量波動,搖擺幅值越大,頻率越高,流量波動幅值越大。當搖擺較劇烈時,環(huán)路上出現(xiàn)倒流現(xiàn)象。增加加熱功率或提高冷熱源之間高度差可增加系統(tǒng)的自然循環(huán)驅(qū)動力,減小橫搖運動對自然循環(huán)的影響。
【文章來源】:核安全. 2020,19(01)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
慣性坐標系和非慣性坐標系
自然循環(huán)回路模型
在搖擺工況下,左、右環(huán)路冷源與熱源之間的高度差發(fā)生周期性變化,且左、右環(huán)路的變化剛好反相,因此,環(huán)路流量發(fā)生周期性波動,流量波動周期為橫搖運動周期,左、右環(huán)路之間流量波動的相位差為π。熱源的流量取決于左、右環(huán)路的流量,在橫搖工況下,熱源的流量波動幅值較小。對左環(huán)路而言,當角加速度為正時,搖擺產(chǎn)生的附加力沿流動方向的分量與流動方向相同,此時,橫搖產(chǎn)生的附加力起驅(qū)動力的作用,因此,左環(huán)路的流量逐漸增加。當角加速度為負時,附加力沿流動方向的分量與流動方向相反,此時,橫搖差生的附加力起阻力的作用,左環(huán)路的流量逐漸減小。由于流動慣性的作用,自然循環(huán)流量波動滯后于橫搖運動。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]非慣性系中流體質(zhì)量力通用表達式研究[J]. 周磊,葛超,昝元鋒,閆曉,陳炳德. 核動力工程. 2015(02)
[2]搖擺條件下熱工水力程序的研制與驗證[J]. 鄢炳火,于雷. 原子能科學(xué)技術(shù). 2012(01)
[3]基于RELAP5的海洋條件下反應(yīng)堆熱工水力系統(tǒng)分析程序開發(fā)[J]. 譚長祿,張虹,趙華. 核動力工程. 2009(06)
[4];藙恿ρb置自然循環(huán)數(shù)學(xué)模型的建立與運行特性研究[J]. 于雷,鄢邴火,陳玉清. 原子能科學(xué)技術(shù). 2008(S1)
本文編號:3368751
【文章來源】:核安全. 2020,19(01)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
慣性坐標系和非慣性坐標系
自然循環(huán)回路模型
在搖擺工況下,左、右環(huán)路冷源與熱源之間的高度差發(fā)生周期性變化,且左、右環(huán)路的變化剛好反相,因此,環(huán)路流量發(fā)生周期性波動,流量波動周期為橫搖運動周期,左、右環(huán)路之間流量波動的相位差為π。熱源的流量取決于左、右環(huán)路的流量,在橫搖工況下,熱源的流量波動幅值較小。對左環(huán)路而言,當角加速度為正時,搖擺產(chǎn)生的附加力沿流動方向的分量與流動方向相同,此時,橫搖產(chǎn)生的附加力起驅(qū)動力的作用,因此,左環(huán)路的流量逐漸增加。當角加速度為負時,附加力沿流動方向的分量與流動方向相反,此時,橫搖差生的附加力起阻力的作用,左環(huán)路的流量逐漸減小。由于流動慣性的作用,自然循環(huán)流量波動滯后于橫搖運動。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]非慣性系中流體質(zhì)量力通用表達式研究[J]. 周磊,葛超,昝元鋒,閆曉,陳炳德. 核動力工程. 2015(02)
[2]搖擺條件下熱工水力程序的研制與驗證[J]. 鄢炳火,于雷. 原子能科學(xué)技術(shù). 2012(01)
[3]基于RELAP5的海洋條件下反應(yīng)堆熱工水力系統(tǒng)分析程序開發(fā)[J]. 譚長祿,張虹,趙華. 核動力工程. 2009(06)
[4];藙恿ρb置自然循環(huán)數(shù)學(xué)模型的建立與運行特性研究[J]. 于雷,鄢邴火,陳玉清. 原子能科學(xué)技術(shù). 2008(S1)
本文編號:3368751
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