- •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
3.2.1 Расчет потерь на местные сопротивления на входе в реактор
Для расчета потерь на вход в реактор
была использована диаграмма 11-7 (рисунок
30). Здесь величина
равна величине кольцевого зазора в зоне
входных патрубков. Для референтного
реактора ВВЭР-1000 эта величина равна:
Расчётный диаметр равен:
Тогда:
Рисунок 30 – Диаграмма 11-7
Пусть соотношение
Тогда коэффициент местного сопротивления:
Потери на входе в реактор равны:
3.2.2 Расчет потерь на местные сопротивления при повороте на 180˚
Для расчета потерь при повороте на 180˚
была использована диаграмма 6-31. Пусть
Расчётные диаметры:
Величина в соответствии с рисунком 28 равна:
Рисунок 31 – Диаграмма 6-31
Площадь
найдем как площадь внутреннюю шахты:
Площадь
примем равной площади живого сечения
кольцевого зазора на опускном участке:
Используя необходимые соотношения, по диаграмме 6-31 определяется коэффициент местного сопротивления.
Скорость
была найдена через площадь внутреннюю
шахты:
Потери на поворот были рассчитаны по формуле:
Пример расчёта по формулам 94-99 для первого варианта:
Результаты расчётов для второго и третьего варианта приведены в таблице 38.
Таблица 38 – Потери на местные сопротивления при повороте на 180˚
|
3,88 |
502 |
6,76 |
|
3,935 |
3,460 |
2,987 |
|
4,571 |
4,096 |
3,623 |
|
12,16 |
9,40 |
7,01 |
|
3,496 |
3,111 |
2,727 |
|
0,22 |
0,25 |
0,29 |
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
0,29 |
0,33 |
0,39 |
|
2,7 |
2,86 |
3,7 |
|
1,86 |
2,41 |
3,23 |
|
3,42 |
6,07 |
14,13 |
3.2.3 Расчет потерь не местные сопротивления при прохождении через перфорированное днище шахты
Для расчета потерь при прохождении
через перфорированное днище шахты была
использована диаграмма 8-3 (Error: Reference source not found).
В референтном реакторе ВВЭР-1000 в
перфорированном эллиптическом днище
выполнены 1344 отверстия с диаметром
.
Так как рассчитываемые реакторы
отличаются от референтного количество
отверстий было переопределено исходя
из соотношения:
где
–
наружный диаметр шахты референтного
реактора ВВЭР-1000.
Рисунок 32 – Диаграмма 8-3
Площадь всех отверстий равна:
Площадь перед перфорированной плитой найдем как площадь внутреннюю шахты (формула 96).
Также для определения коэффициента местного сопротивления необходимо рассчитать величину:
Скорость в шахте равна скорость рассчитанной в разделе 3.2.2:
Потери были рассчитаны по формуле:
Пример расчёта по формулам 100-104 для первого варианта:
Результаты расчётов для второго и третьего варианта приведены в таблице 39.
Таблица 39 – Потери на местные сопротивления при прохождении через перфорированное днище шахты
|
3,88 |
5,02 |
6,76 |
|
1506 |
1329 |
1153 |
|
0,04 |
||
|
1,89 |
1,67 |
1,45 |
|
0,16 |
0,18 |
0,21 |
|
1,86 |
2,41 |
3,23 |
|
1,65 |
1,64 |
1,63 |
|
2,09 |
3,48 |
6,22 |
