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文檔簡介
1、堆芯入口的流量分配不僅直接決定了臨界熱流密度(CHF)和熱管因子,還會影響堆芯內(nèi)的熱工水力行為,進而影響核電站的運行限值。為了達到日本福島事故后新的核安全標準,本文所研究的壓水堆簡化了壓力容器下腔室堆內(nèi)構件,改進了流量分配裝置,改善了冷卻劑的流動特性。為了驗證該設計的合理性,需要對其堆芯入口流量分配及內(nèi)部流場進行分析。
本文采用 CFD程序,針對該壓水堆壓力容器下降段和下腔室進行了建模和網(wǎng)格劃分,對反應堆下降段和下腔室內(nèi)的流動
2、特性進行了計算分析,對下腔室內(nèi)的構件進行敏感性分析。并在此基礎上對主泵卡軸和斷電兩種事故工況下的堆芯入口流量分配和堆內(nèi)流場進行了計算分析。
正常工況計算結果表明:冷卻劑在堆芯各個組件入口處的分配較均勻,滿足設計要求,驗證了設計的合理性,流量在中間區(qū)域分配得最均勻,僅在邊緣區(qū)有減少;冷卻劑在下降段出口處分配不均勻,在經(jīng)過均流板和堆芯下支承板后才分配均勻;幾何結構中流動阻力由大到小依次為:均流板,下降段,堆芯下支承板,防斷組件;下
3、降段和下腔室內(nèi)壓力最高的地方為下支承板的支承塊附近區(qū)域和下封頭底部區(qū)域。
敏感性計算表明:均流板對內(nèi)部區(qū)域起到了很好的平均流量的作用,而且能夠抑制渦流的產(chǎn)生和發(fā)展,但會產(chǎn)生很大的流動阻力;防斷組件對流量分配產(chǎn)生的影響很小,但其包含渦流抑制板,能很好的抑制渦流的產(chǎn)生和發(fā)展;下支承板中的臺階孔同樣起到了平均流量分配的作用,但是也產(chǎn)生了較大的流動阻力。
事故工況計算表明:卡軸事故發(fā)生后,下腔室內(nèi)的流動變動更加復雜,不同環(huán)路
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