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直流蒸汽发生器稳态与瞬态特性数值模拟

发布时间:2024-04-14 02:07
  直流蒸汽发生器内二次侧流体被一次侧流体加热,其轴向热流密度分布与两侧流体运行参数密切相关。采用RELAP5/MOD4.0程序对直流蒸汽发生器的稳态与瞬态运行特性进行数值模拟研究,获取了直流蒸汽发生器热工参数的振荡特征,并进一步探究了一个周期内不同时刻的二次侧流体的质量流量、热流密度及管壁温度的瞬时轴向分布以及二次侧入口节流对流动振荡的影响。结果表明:对流加热工况下轴向热流分布主要取决于一次侧流体和二次侧流体之间的温差。当直流蒸汽发生器内发生密度波振荡时,一次侧出口温度及总加热功率均剧烈振荡。干涸点的位置大幅移动,且其附近的壁温强烈波动,可通过增大二次侧入口节流抑制流动振荡。

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

图2计算与实验所得温度分布Fig.2ComputationalandExperimentalTemperatureDistribution

图2计算与实验所得温度分布Fig.2ComputationalandExperimentalTemperatureDistribution

10核动力工程Vol.41.No.6.2020量或能量的传递。采用RELAP5/MOD4.0程序对一个有代表性的平均通道进行数值模拟,系统节点划分如图2所示。一次侧与二次侧的流体流动分别由2个管型部件模拟;系统压力及流体的入口温度由时间相关控制体部件设定;出口的系统参数通过单一控....


图3计算所得一次侧与二次侧流体干度Fig.3CalculatedThermalEquilibriumQualityofPrimaryandSecondaryFluid

图3计算所得一次侧与二次侧流体干度Fig.3CalculatedThermalEquilibriumQualityofPrimaryandSecondaryFluid

管壁温度分布作为参照。可以看出,在向下流动的过程中,一次侧流体的温度逐渐降低;在过冷区,二次侧流体温度逐渐上升直到饱和温度;在饱和沸腾区,二次侧流体温度基本保持不变直到发生干涸,其标志是壁温的跃升;在缺液区,二次侧流体中液相的份额进一步减少;在过热区,二次侧为单相蒸汽状态,其温度....


图4计算所得热流密度分布Fig.4CalculatedHeatFluxDistribution

图4计算所得热流密度分布Fig.4CalculatedHeatFluxDistribution

赵孝等:直流蒸汽发生器稳态与瞬态特性数值模拟11图4计算所得热流密度分布Fig.4CalculatedHeatFluxDistribution着一次侧与二次侧流体之间温差的减小而逐渐减校在饱和沸腾区,因为二次侧传热系数与两侧流体温差同时增大,所以热流密度显著增大。干涸导致了传热恶....


图5计算所得的温度分布Fig.5ComputationalTemperatureDistributions

图5计算所得的温度分布Fig.5ComputationalTemperatureDistributions

之间温差的减小而逐渐减校在饱和沸腾区,因为二次侧传热系数与两侧流体温差同时增大,所以热流密度显著增大。干涸导致了传热恶化,因此干涸点处的热流密度急剧减校在缺液区和过热区,热流密度很小,且随两侧流体温差的减小而减校由以上分析可得:直流蒸汽发生器内的热流密度分布形式主要取决于一次侧和....



本文编号:3953957

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