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反应堆热工第2-2章

第2章 2)堆内流体的流动过程 及水力分析 王升飞 2013年 入口管→下降段→下腔→堆芯支撑 板→堆芯下栅格板→堆芯→堆芯上 栅格板→上腔→出口管 旁路流量: 1. 压力容器内壁与吊篮管嘴间隙(冷 态1.8mm) →压力容器出口(1%); 2. 堆芯辐板流水孔,消除压差 (0.6%); 3. 导向筒支撑板法兰流水孔→顶 盖 空间(2.2%) 3. 控制棒导向管(2.24%) 合计6.04% 冷却剂在反应堆内的流动过程 • 水力分析的内容:  分析计算冷却剂的流动压降 确定堆芯冷却剂流量分布 确定冷却剂循环泵所需唧送功率 确定回路管道部件尺寸  确定自然循环输热能力 确定在一定反应堆功率下的自然循环水流量和堆的自然循 环输热能力  分析系统的流动稳定性 在可能发生漂移流或流量振荡的情况下,弄清流动不稳定 性质,寻求改善或抑制流动不稳定性的方法 1 •单相流体的流动压降 2 •两相流体的流动压降 3 •自然循环 4 •冷却剂的喷放 5 •流动不稳定性 2-1 单相流体的流动 压降 2.1. 单相流体的流动压降 系统压降计算式: p p 1 p 2 p el p a p f p c  提升压降 elevation pressure drop 流体自截面1至截面2 时由流体位能改变而引起的压力变化  加速压降 acceleration pressure drop 因流体速度变化而引起的压力变化  摩擦压降 friction pressure drop 流体沿等截面直通道流动时由沿程摩擦阻力的作用而引起 的压力损失  形阻压降 local pressure drop 流体流过有急剧变化的固体边界所出现的集中压力损失 2.1. 单相流体的流动压降 2.1.1 液体冷却剂 1 、提升压降 由流体重力势能的改变引起的静压力变化。只有在所给定 的两个截面的位臵之间有一定的竖直高度差时才会显示出 来,对于单相流体有: z2 p el  g sin dL z1 通常压力变化时,液体冷却剂的密度变化较小,如果温度 变化不十分大,则上式的ρ可用冷却剂沿通道全长的算术 平均值来近似表示: p g (z z ) el 2 1 2.1.1 液体冷却剂 2、摩擦压降 受力平衡: (p  p )A gA(z  z )  L U 0

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