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核主泵断电惰转停机过渡过程性能特性研究

发布时间:2020-12-10 13:57
  为了描述核主泵惰转性能的变化规律,建立了体积流量与转速随惰转时间变化的数学模型,采用数值计算的方法和无量纲分析法研究了核主泵叶轮内流体的性能特性。结果表明:体积流量比随着惰转时间的增加迅速下降,在220 s时降至6.5%;弦长为0.1时叶片压力面与吸力面之间的压强比差值随着惰转时间的增加而减小,叶片进口的压强比随着惰转时间的增加而增大,在叶片压力面靠近叶片出口区域存在压强比突降;弦长为0.5时叶片出口压强比和速度比出现了2次震荡;弦长为0.9时叶片出口附近压强比和速度比出现了1次震荡,压力面和吸力面上的压强比和速度比差值均随着惰转时间的增加而减小;压强比和速度比在圆周方向上呈周期性变化,随着惰转时间的增加,压强比增大,压强比幅值降低,而速度比的变化则相反。 

【文章来源】:动力工程学报. 2020年07期 第593-599页 北大核心

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

核主泵断电惰转停机过渡过程性能特性研究


核反应堆系统示意图(典型压水堆)

网格图,无关性,网格,扬程


式中:qV,r、 Hr、 Tr、pr和 Vr分别为无量纲化后的体积流量比、扬程比、扭矩比、压强比及速度比; qV,t、 Ht、Tt、pt和Vt分别为惰转过程中核主泵的瞬态体积流量、扬程、扭矩、压强及速度,单位分别为m3/h、 m、N·m、Pa和m/s;qV,d、Hd、Td、ρ和U分别为设计工况下核主泵的体积流量、扬程、扭矩、流体介质密度以及叶轮外径的线速度,单位分别为m3/h、 m、N·m、 kg/m3和m/s。5 结果分析

示意图,扭矩比,流量比,扬程


图6为核主泵的叶轮轴面示意图,叶轮绕中心旋转轴转动,其中叶片上的点到后盖板的距离为叶片的弦长,最大弦长为前盖板到后盖板之间的距离,其值为1,叶片进口边到叶片出口边的距离为展长。流体从叶轮进口处流入,而后在旋转叶片的作用下能量增加,从叶轮出口流出。5.2.1 核主泵叶片的载荷分析

【参考文献】:
期刊论文
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[5]核电站主泵质量保证及核安全文化[J]. 舒梅,张景玉,廖隆源.  东方电机. 2006(02)
[6]秦山核电二期工程主泵瞬态计算[J]. 邓绍文.  核动力工程. 2001(06)
[7]主循环泵瞬态特性计算[J]. 张森如.  核动力工程. 1993(02)

硕士论文
[1]断电事故下核主泵流动及振动特性研究[D]. 刘夏杰.上海交通大学 2008



本文编号:2908810

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