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核电厂热工水力学7.pptx

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1核电厂热工水力学7第一页,共33页。

1基本(jīběn)假设1.1本章介绍(jièshào)棒状元件的传热和温度分布。燃料元件的形式与反应堆的堆型和用途有关。随着反应堆的发展,燃料元件的形式也在不断发展。燃料元件的形式大致有板状、棒状和管状。压水堆电站主要是棒状燃料元件,某些研究堆和压水堆也用板状燃料元件。第1页/共33页第二页,共33页。

第2页/共33页第三页,共33页。

2圆柱坐标系中的导热(dǎorè)微分方程第3页/共33页第四页,共33页。

3棒状燃料元件(yuánjiàn)的导热和其横截面上温度

分布以及包壳外表面向冷却剂传热第4页/共33页第五页,共33页。

3.1燃料芯块内(有内热源)的导热和其横截面上温度(wēndù)分布的计算第5页/共33页第六页,共33页。

第6页/共33页第七页,共33页。

3.2燃料芯块与包壳内表面之间的间隙(jiànxì)传热3.2.1间隙传热(chuánrè)所用模型第7页/共33页第八页,共33页。

随着反应堆的运行,裂变气体越来越多,气隙内混合气体的热导率会降低。在反应堆运行中,包壳和芯块的热膨胀和辐照肿胀,使间隙尺寸随着运行工况而改变;在运行过程中芯块与包壳可能发生接触.热量可以通过接触点传导,还可以通过接触点以外的表面间的气隙传导。而对这种传导作用(zuòyòng)有影响的参数很多,关系也是很复杂的。3.2.2间隙(jiànxì)传热系数影响因素第8页/共33页第九页,共33页。

3.2.3间隙(jiànxì)传热系数的三种计算方法采用气隙导热模型;采用气隙导热和接触导热混合模型;采用经验(jīngyàn)数值。第9页/共33页第十页,共33页。

3.2.3.1气隙导热(dǎorè)模型第10页/共33页第十一页,共33页。

第11页/共33页第十二页,共33页。

3.2.3.2气隙导热(dǎorè)和接触导热(dǎorè)混合模型第12页/共33页第十三页,共33页。

3.2.3.3间隙(jiànxì)热导的经验数据第13页/共33页第十四页,共33页。

3.3燃料芯块与包壳内表面(biǎomiàn)之间的间隙内的温度分布第14页/共33页第十五页,共33页。

第15页/共33页第十六页,共33页。

3.4包壳内的导热和其温度(wēndù)分布第16页/共33页第十七页,共33页。

3.5燃料棒包壳外表(wàibiǎo)面对冷却剂的传热第17页/共33页第十八页,共33页。

燃料芯块中心(zhōngxīn)到冷却剂的温差第18页/共33页第十九页,共33页。

4传热系数对燃料元件(yuánjiàn)释热的影响第19页/共33页第二十页,共33页。

第20页/共33页第二十一页,共33页。

5棒状燃料元件(yuánjiàn)和其冷却剂的轴向温度分布5.1基本(jīběn)假设第21页/共33页第二十二页,共33页。

5.2冷却剂温度(wēndù)Tf的轴向分布第22页/共33页第二十三页,共33页。

第23页/共33页第二十四页,共33页。

5.3包壳外表面温度和内表面温度的轴向分布(fēnbù)第24页/共33页第二十五页,共33页。

第25页/共33页第二十六页,共33页。

包壳内表面温度第26页/共33页第二十七页,共33页。

5.4燃料芯块表面温度(wēndù)和中心温度(wēndù)的轴向分布燃料芯块表面温度第27页/共33页第二十八页,共33页。

燃料芯块中心温度第28页/共33页第二十九页,共33页。

5.5燃料元件最高温度(wēndù)的轴向位置及其数值第29页/共33页第三十页,共33页。

第30页/共33页第三十一页,共33页。

第31页/共33页第三十二页,共33页。

第32页/共33页第三十三页,共33页。

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