- •Содержание
- •Введение
- •1. Исходные данные
- •2. Тепловой расчет
- •2.1. Определение геометрических характеристик твс
- •2.2 Определение геометрических параметров активной зоны
- •2.3 Определение коэффициентов неравномерности активной зоны
- •2.4 Гидравлическое профилирование
- •2.5 Распределение тепловых потоков по радиусу активной зоны
- •2.6 Распределение тепловых потоков по высоте активной зоны
- •2.7 Распределение температур теплоносителя и наружной поверхности оболочки твэла по высоте активной зоны
- •2.8 Распределение температуры внутренней поверхности оболочки твэла по высоте активной зоны
- •2.9 Распределение температуры наружной поверхности топливной таблетки по высоте активной зоны
- •2.10 Распределение температуры в центре топливной таблетки по высоте активной зоны
- •2.11 Распределение температуры в ячейке твс
- •2.12 Расчет коэффициента запаса до кризиса теплообмена первого рода
- •2.12.1 Методика Безрукова ю.А.
- •2.12.2 Методика Смолина в.П.
- •2.12.3 Выбор методики и расчет коэффициента запаса
- •3. Гидравлический расчет
- •3.1. Расчет гидравлических потерь на трение
- •3.1.1 Расчет потерь на трение во входном патрубке
- •3.1.2 Расчет потерь на трение на опускном участке
- •3.1.3 Расчет потерь на трение в активной зоне
- •3.1.4 Расчет потерь на трение в блоке защитных труб
- •3.1.5 Расчет потерь на трение в выходном патрубке
- •3.2 Расчет гидравлических потерь на местные сопротивления
- •3.2.1 Расчет потерь на местные сопротивления на входе в реактор
- •3.2.2 Расчет потерь на местные сопротивления при повороте на 180˚
- •3.2.3 Расчет потерь не местные сопротивления при прохождении через перфорированное днище шахты
- •3.2.4 Расчет потерь на местные сопротивления при прохождении через дистанционирующие решетки
- •3.2.5 Расчет потерь на местные сопротивления при прохождении через нижнюю решетку блока защитных труб
- •3.2.6 Расчет потерь на местные сопротивления при повороте на 90˚
- •3.2.7 Расчет потерь на местные сопротивления при прохождении через перфорированную обечайку блока защитных труб
- •3.2.8 Расчет потерь на местные сопротивления при прохождении через перфорированную обечайку шахты
- •3.2.9 Расчет потерь на местные сопротивления на выходе из реактора
- •3.3 Гидравлический расчет потерь на ускорение
- •3.4 Гидравлический расчет нивелирных потерь
- •3.5 Расчет в главном циркуляционном трубопроводе
- •3.6 Расчет потерь в парогенераторе
- •3.7 Расчет суммарных потерь в первом контуре
- •3.8 Расчет потерь при гидроиспытаниях
- •4. Обоснования выбора варианта активной зоны
- •5. Выбор главного циркуляционного насоса
- •6. Прочностной расчет
- •6.1 Прочностной расчет корпуса реактора
- •6.1.1 Прочной расчет эллиптического днища
- •6.1.2 Прочностной расчет обечайки без отверстия
- •6.1.3 Прочностной расчет обечайки в зоне холодных патрубков
- •6.1.4 Прочностной расчет обечайки в зоне горячих патрубков
- •6.1.5 Расчет обечайки на прочность с одиночным отверстием
- •6.2 Расчет оболочки твэла на прочность
- •6.2.1 Расчет толщины на начало кампании
- •6.2.2 Расчет толщина твэла при номинальном режиме эксплуатации
2.12.2 Методика Смолина в.П.
Согласно данной методике, критический
тепловой поток при
равен:
где
условное
балансное паросодержание:
Пример расчёта по формулам 65-67 при для первого варианта:
Результаты аналогичных расчётов по данной методике занесены в таблицы 29-31.
Таблица 29 – Определение критического теплового потока по методике В.Н. Смолина для
м |
|
|
|
|
|
1765 |
-0,057 |
2748,7 |
1,18 |
|
2361,8 |
1412 |
-0,063 |
2762,4 |
2368,5 |
||
1059 |
-0,082 |
2801,9 |
2388,0 |
||
706 |
-0,111 |
2861,4 |
2418,2 |
||
353 |
-0,148 |
2933,0 |
2456,3 |
||
0 |
-0,189 |
3008,8 |
2498,7 |
||
-353 |
-0,229 |
3081,1 |
2541,0 |
||
-706 |
-0,266 |
3143,6 |
2579,3 |
||
-1059 |
-0,295 |
3191,7 |
2609,8 |
||
-1412 |
-0,314 |
3221,7 |
2629,4 |
||
-1765 |
-0,321 |
3232,0 |
2636,2 |
Таблица 30 – Определение критического теплового потока по методике В.Н. Смолина для
м |
|
|
|
|
|
1765 |
-0,057 |
3558,1 |
1,18 |
|
2508,2 |
1412 |
-0,063 |
3575,9 |
2516,1 |
||
1059 |
-0,082 |
3627,1 |
2539,3 |
||
706 |
-0,111 |
3704,0 |
2575,2 |
||
353 |
-0,148 |
3796,7 |
2620,5 |
||
0 |
-0,189 |
3894,8 |
2670,7 |
||
-353 |
-0,229 |
3988,5 |
2721,1 |
||
-706 |
-0,266 |
4069,3 |
2766,5 |
||
-1059 |
-0,295 |
4131,6 |
2802,7 |
||
-1412 |
-0,314 |
4170,4 |
2826,0 |
||
-1765 |
-0,321 |
4183,8 |
2834,1 |
Таблица 31 – Определение критического теплового потока по методике В.Н. Смолина для
м |
|
|
|
|
|
1765 |
-0,057 |
4793,1 |
1,18 |
|
2711,7 |
1412 |
-0,063 |
4817,1 |
2721,4 |
||
1059 |
-0,082 |
4886,0 |
2749,6 |
||
706 |
-0,111 |
4989,8 |
2793,4 |
||
353 |
-0,148 |
5114,5 |
2848,6 |
||
0 |
-0,189 |
5246,8 |
2910,0 |
||
-353 |
-0,229 |
5372,9 |
2971,4 |
||
-706 |
-0,266 |
5481,8 |
3026,8 |
||
-1059 |
-0,295 |
5565,7 |
3071,0 |
||
-1412 |
-0,314 |
5618,0 |
3099,4 |
||
-1765 |
-0,321 |
5636,0 |
3109,2 |
