
- •Томск-201
- •Введение
- •2. Оценка основных геометрических характеристик активной зоны.
- •3. Определение общего расхода теплоносителя через реактор и распределения расходов через отдельные твс.
- •4. Предварительный теплогидравлический расчет
- •5.Вариантные расчеты параметров размножающей среды для «холодного» реактора на начало кампании.
- •6. Расчёт изотопного состава в зависимости от времени работы реактора.
- •7. Оценка эффектов реактивности.
- •8.Обоснование выбора варианта, удовлетворяющего требованиям теплогидравлики и нейтронной физики.
- •9. Оценка эффективности системы регулирования
- •10.Расчет распределения основных теплотехнических параметров теплоносителя и материалов твэла по высоте а.З., оценка запасов до критических значений определяющих параметров.
- •11. Определение потерь давления при движении теплоносителя в пределах зоны
- •Список литературы
10.Расчет распределения основных теплотехнических параметров теплоносителя и материалов твэла по высоте а.З., оценка запасов до критических значений определяющих параметров.
Определение вспомогательных величин:
Линейный средний тепловой поток: , МВт/м ,
Активная зона: , МВт/м.
Боковой экран: , МВт/м.
Максимальный
линейный тепловой поток:
.
- коэффициент неравномерности тепловыделения по высоте (определялся ранее).
Активная
зона:
,
МВт/м.
Боковой экран: , МВт/м.
Для активной зоны с учетом торцевых экранов определяем необходимые величины на разной высоте твэла:
По
формуле
,
МВт/м, определим линейный поток на
различной высоте активной зоны. А также
определим плотность теплового потока
и объемное тепловыделение по формулам:
Таблица «Изменение линейного потока, плотности потока и объемного тепловыделения в зависимости от высота активной зоны»
|
ql(z),МВт/м |
qs(z),МВт/м2 |
qV(z),МВт/м3 |
0 |
0,024 |
1,171 |
709,76 |
1\4Наз |
0,047 |
2,285 |
1385 |
0,5*Наз |
0,056 |
2,699 |
1636 |
5\8Наз |
0,054 |
2,594 |
1572 |
3\4Наз |
0,047 |
2,285 |
1385 |
Наз |
0,024 |
1,171 |
709,76 |
Подогрев теплоносителя по всей длине твэла 2240С, температура на входе 3800С . Тогда подогрев на разной высоте будет определятся как [7]:
Перепад
температур между натрием и оболочкой
твэла:
где
коэффициент
теплоотдачи
,Вт/м20С
,
[10].
Гидравлический диаметр и критерий Nu определялся ранее.
,м.
Nu=11,239.
Величина
берется
с учетом изменения температуры натрия
по высоте.
Наружная
температура оболочки[7]
:
,0С.
Таблица «Изменение dТаз(z) , Ттепл, λ.Na(z), α.(z), ΔТ.α в зависимости от высоты активной зоны»
Перепад
температур в оболочки твэла[7]:
где коэффициент теплоотдачи стали λ.об.1=12.76+1.67*10^-2*Т.об.нар,
dоб=5.8*10^-3,м.
Температура оболочки на внутренней поверхности: [7]
Перепад
температур в зазоре:
где
,
Кз=5000,Вт/м2 0 С,dтопл=5.7*10^-3,м.
Наружная температура топлива: [7]
Перепад
температур по топливу [7]:
где
rтопл=
dтопл/2,
Тогда
температура в центе сердечника:
Таблица «Изменение λ.об, ΔТ.об, Т.об, q.sз, ΔТ.з, Т.нар.топл, ΔТ.топ, Т.сер.ц в зависимости от высоты активной зоны»
График изменения температур в активной зоне в зависимости от высоты активной зоны.
Для зоны воспроизводства находим изменение температур по высоте по тем же формулам.
Таблица «Изменение удельных потоков, dТаз(z) , Ттепл, λ.Na(z), α.(z), ΔТ.α в зависимости от высоты зоны воспроизводства»
Таблица «Изменение λ.об, ΔТ.об, Т.об, q.sз, ΔТ.з, Т.нар.топл, ΔТ.топ, Т.сер.ц в зависимости от высоты зоны воспроизводства»
График изменения температур в активной зоне в зависимости от высоты зоны воспроизводства.
Из графиков видно, что температура теплоносителя практически совпадает с температурой наружной оболочки твэла. Максимальная температура топливного сердечника находится в центральной плоскости реактора и составляет 2100 и 888,90С в активной зоне и зоне воспроизводства соответственно, что лежит в допустимых пределах.
Температуры теплоносителя и наружной оболочки твэла по высоте бокового экрана практически совпадают с аналогичными температурами в активной зоне.
В то же время максимальная температура топливного сердечника за счет более низкой тепловой нагрузки в боковом экране примерно в 2.4 раза меньше, чем в активной зоне.