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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(dá)到日本福島事故后新的核安全標(biāo)準(zhǔn),本文所研究的壓水堆簡化了壓力容器下腔室堆內(nèi)構(gòu)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(shè)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(yīng)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(gòu)件進行敏感性分析。并在此基礎(chǔ)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(jié)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(shè)計要求,驗證了設(shè)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(jié)構(gòu)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(fù)雜,不同環(huán)路
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