环形通道中饱和沸腾传热研究

来源 :第九届全国反应堆热工流体会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:feihuaxp
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以水为工质、在压力1.3-5.8MPa、质量流量35.3-76Kg/m2s、外管热流密度2.4-99.5KW/m2、内管热流密度1.8-94.0KW/m2、含气率0-0.9的范围内对竖直环形窄缝通道进行了饱和沸腾传热的实验研究,给出并讨论了质量流量,热流密度,含汽率,沸腾数对传热系数的影响,结果表明沸腾传热系数随热流密度,沸腾数的变化而变化.用经典的传热公式与本实验数据进行比较,有较大偏差,为此提出了一条新的计算传热系数的公式.
其他文献
利用已有反应堆程序之间的联接或耦合,进行反应堆安全分析,正受到越来越多的关注.反应堆系统分析程序和堆芯子通道分析程序的联接计算可以为反应堆设计提供更精确的结果,并减少过度的保守性,从而在保证反应堆安全性的前提下能有效提高反应堆的经济性.本文将反应堆系统分析程序RELAP5/MOD3和子通道分析程序THAS-PC4进行联接,并选用秦山核电厂失流事故作为计算例证,利用联接程序进行计算和分析.
特殊换热器水力实验采用单项实验与整体水力实验相结合的技术路线.单项实验模拟各种通道,由标定得出流量与压降的关系;整体水力模拟体比例为1:1,并对局部进行了简化.通过实验,确定了特殊换热器一次侧的流量分配和各部分阻力系数,实验数据已用于特殊换热器设计改进.
本文对带有纵向涡发生器矩形窄通道内的强化传热进行了试验研究,得出了Re=3×103-2×104(过渡区和湍流区)的范围内纵向涡发生器安装形式(一侧带纵向涡发生器或两侧带纵向涡发生器)对水的流动与换热特性的影响规律.结果表明:纵向涡发生器对换热有较好的强化作用,同时阻力略有增加,在三种不同比较准则(相同泵功、相同压降及相同质量流量)条件下,两侧带纵向涡发生器的通道综合流动与换热强化效果好于单侧的.
采用切片法,相似度概念和热平衡以及进口温度检验法,对收集的圆管垂直向上流动临界热流密度实验数据库进行了分析,分辨出了坏数据库,实验坏点,重复点.本文的研究工作是验证CHF新模型,新经验关系式以及新CHF查询表的开发的基础.
蒸汽发生器是连接一回路和二回路的关键设备.直流蒸发器由于产生过热蒸汽简化设备而在新型核动力系统中得到应用.为研究直流蒸发器在稳态和瞬态过程中的热工水力特性,建立了描述直流蒸发器物理现象的数学模型.应用本模型,研制了可以计算稳态和瞬态工况下,一回路和二回路流体温度场、焓场的热工水力特性的程序.计算结果对直流蒸发器结构设计、安全运行具有指导意义.
氮气稳压器是一种新型稳压器,通过建立氮气稳压器系统的基本理论模型,理论分析了氮气稳压器的稳态和瞬态运行特性,得到了两种不同波动流量工况下,稳压器压力、水位、水区焓、水区质量、氮气温度及氮气体积随时间的变化特性.
采用高速摄像仪对单面加热矩形窄缝汽泡滑移起始点(theOnsetofBubbleSliding,orOBS)进行了可视化初步研究,实验工质为去离子水.实验观察发现,矩形窄缝通道中OBS与汽泡成核起始点(ONB)重合,OBS在加热壁面上的分布呈抛物线形状.实验分析表明,OBS位置随热流密度增加而向上游移动,随质量流密度和压力的增加而向下游移动;OBS处汽泡产生频率随热流密度增加而增加,随质量流密度的
本文对非能动余热排出系统的热工水力特性进行了理论分析.该系统利用三个回路的自然循环把停堆后的堆芯余热排出.以质量、动量和能量方程为基础建立了系统的数学模型,并编制程序对模型进行了数值求解,分析了系统的瞬态特性.结果表明,各参数的变化趋势是合理的.
在2.0mm间隙的同心竖直环形狭缝流动沸腾试验段中,分别用均相流和分相流模型研究了以去离子水为工质的两相沸腾流动摩擦压降.比较了实验结果和几个经典公式之间的异同,同时分析了环形狭缝通道和常规圆形通道中两相流动摩擦压降的异同,综合考虑了含气率、压力、质量流速、热流密度等对摩擦压降的影响.结果表明:环形狭缝内流动沸腾两相摩擦压降可用分相流模型修正的tran方法计算.
本文研究了低质量流速下,窄缝间隙为2.0mm的环形通道内的两相弥散流传热,通过按照经验公式Groneveld,Polomik,Miropolskiy和Slaughterbeck的形式对数据进行拟合比较,发现存在着较大的偏差.分析了热流密度、压力、质量流量以及加热方式对壁面温度的影响,在Groeneveld公式的基础上,引入了Polomik壁面温度修正因子,提出了一个新的换热关联式,与实验数据吻合较