【摘 要】
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反应堆一旦发生小破口失水事故,大量的放射性气溶胶将会很快释放到安全壳内,这可能导致安全壳内的压力升高。为了在不污染大气和人类的同时降低压力,放射性粒子不能直接释放,
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反应堆一旦发生小破口失水事故,大量的放射性气溶胶将会很快释放到安全壳内,这可能导致安全壳内的压力升高。为了在不污染大气和人类的同时降低压力,放射性粒子不能直接释放,所以,实现颗粒污染物排放前的过滤是十分必要的。因此,有必要使用适当的过滤装置,来避免放射性气溶胶扩散到大气中。过滤器是一种非常重要的颗粒收集装置,在不同的工业过程中都有应用,特别是核电站放射性气溶胶的收集。本研究建立了具有不同结构的微流体惯性过滤器的三维几何模型,探讨了过滤器内部的粒子运动和沉积。利用ICEM CFD的商业软件建立了过滤器模型,并对网格进行了精确划分。我们假设放射性气溶胶颗粒在入口喷嘴处均匀释放,并且所有假设和边界条件都设定为与核电厂条件一致。本文的第一次流动计算是在没有颗粒的情况下进行的,第二次流动模拟是在入口喷嘴中有颗粒的情况下进行的。通过数值模拟,研究了惯性过滤器对放射性气溶胶的收集效率和压力特性。此外,我们还对气溶胶颗粒的流体性质和参数进行了研究,发现关键因素(如气流速度、气溶胶颗粒直径和入口直径)的变化对收集效率有重要影响。该模型用于研究影响收集效率的因素。经研究发现,在管道长度不变的情况下,随着入口直径的减小,收集效率逐渐提高;具有相同入口直径的过滤器,其收集效率随着转角的减小而平稳提高。此外,在圆形喷嘴直径不变的情况下,随着管道长度的增加,收集效率提高。
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