- •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
3.2.4 Расчет потерь на местные сопротивления при прохождении через дистанционирующие решетки
решетки делят на три типа:
А) Решетки, выполненные из ячеек, дистанционирующие элементы которых – пуклевки – направлены вдоль потока теплоносителя
Б) Решетка второго типа сформирована из ячеек с наклонными к продольному направлению потока пуклевками. Пуклевки соседних рядов ячеек имеют разное направление.
В) То же самое, что и тип Б, но пуклевки соседних рядов ячеек имеют одинаковое направление.
Так как теплоноситель двигается вдоль твэлов, выбран тип А:
Рисунок 33 – Дистанционирующая решетка типа А
Коэффициент местного сопротивления для данного типа решеток:
Так как в АЗ находятся 15 дистанционирующих решеток, суммарные потери при проходе через них равны:
Пример расчёта по формулам 105-106 для первого варианта:
Результаты расчётов для второго и третьего варианта приведены в таблице 40.
Таблица 40 – Потери на местные сопротивления при прохождении через дистанционирующие решётки
|
3,88 |
5,02 |
6,76 |
|
4,1 |
5,30 |
7,15 |
|
4,42 |
5,72 |
7,71 |
|
0,847 |
0,814 |
0,778 |
|
172,5 |
277,9 |
481,6 |
3.2.5 Расчет потерь на местные сопротивления при прохождении через нижнюю решетку блока защитных труб
В реакторе ВВЭР-1000 в нижней плите БЗТ находятся 6 типов отверстий:
-24 диаметром 74 мм;
-78 диаметром 120 мм;
-138 диаметром 33 мм;
-72 диаметром 108 мм;
-12 диаметром 92 мм;
-168 диаметром 115 мм.
Найдём количество отверстий в проектируемом реакторе пропорционально диаметру ВВЭР-1000:
Суммарная площадь отверстий:
Определяющие отношения:
Коэффициент местных сопротивлений определяется по диаграмме 8-3.
Потери давления через нижнюю плиту БЗТ:
Для всех трех вариантов был произведен расчёт по формулам 107-110. Результаты расчётов приведены в таблице 41.
Таблица 41 – Потери на местные сопротивления при прохождении через нижнюю решётку БЗТ
|
3,88 |
5,02 |
6,76 |
|
27 |
24 |
20 |
|
88 |
77 |
67 |
|
155 |
136 |
118 |
|
81 |
71 |
61 |
|
13 |
12 |
10 |
|
189 |
166 |
143 |
|
4,03 |
3,54 |
3,06 |
|
0,66 |
0,75 |
0,87 |
|
1,42 |
1,36 |
1,25 |
|
6,91 |
11,10 |
18,59 |
3.2.6 Расчет потерь на местные сопротивления при повороте на 90˚
При расчете местных потерь при повороте
на 90∘ коэффициент
местного сопротивления принимается
равным
.
Местные потери при повороте на 90˚ определяются через скорость в БЗТ и плотность теплоносителя на выходе:
Пример расчёта для первого варианта:
Результаты расчётов для второго и третьего варианта приведены в таблице 42.
Таблица 42 – Потери на местные сопротивления при повороте на 90˚
|
3,88 |
5,02 |
6,76 |
|
0,22 |
||
|
2,50 |
3,43 |
5,05 |
|
0,45 |
0,84 |
1,82 |
