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文檔簡介
1、球床水冷反應(yīng)堆是一種將輕水反應(yīng)堆技術(shù)和球形燃料元件相結(jié)合的新概念反應(yīng)堆,它具有設(shè)計簡單、模塊化建造、長壽命、固有安全性高和防止核擴散能力強等優(yōu)點。反應(yīng)堆的堆芯緊密填充球形顆粒燃料,構(gòu)成球床通道,對其內(nèi)部單相和兩相流動特性研究將為球床水冷反應(yīng)堆的設(shè)計和安全分析提供可靠的實驗依據(jù)和技術(shù)支持。本文對管徑為50mm,球徑分別為2mm、3mm、5mm和8mm構(gòu)成的球床通道內(nèi)單相水和氣液兩相流動特性開展實驗研究和數(shù)值模擬。主要研究工作如下:
2、 1.搭建了球床通道內(nèi)單相流動實驗臺,并在此基礎(chǔ)上進行了多尺寸、全范圍單相流動阻力實驗研究。結(jié)果表明:以孔隙流速和水力直徑為特征速度和特征尺寸的修正雷諾數(shù),能夠較好地體現(xiàn)出不同結(jié)構(gòu)參數(shù)下球床通道內(nèi)統(tǒng)一的流動規(guī)律。根據(jù)整體阻力特性和局部流動信息將球床通道內(nèi)單相流區(qū)劃分為 Darcy區(qū)、Forchheimer過渡區(qū)和湍流區(qū)。通過本文實驗數(shù)據(jù)對文獻中單相阻力計算關(guān)系式驗證表明:KTA公式不僅表達式結(jié)構(gòu)形式簡潔,而且在整個實驗范圍內(nèi)具有較高的
3、計算精度,另外,通過本文實驗數(shù)據(jù)的考察,同時也擴展了KTA公式的適用范圍。
2.開展了隨機填充球床通道內(nèi)單相流動數(shù)值模擬分析,圍繞球體隨機堆積結(jié)構(gòu)的建立、接觸區(qū)處理方法以及網(wǎng)格生成等關(guān)鍵性問題進行了深入探討。利用離散單元法構(gòu)建隨機堆積球床通道幾何模型,通過減小摩擦系數(shù)的方法來提高球體的密實程度。采用搭橋法對通道內(nèi)球體間及球體與管壁間的接觸問題進行處理,并開發(fā)了相應(yīng)的網(wǎng)格劃分操作程序。在已驗證模型的基礎(chǔ)上開展了高雷諾數(shù)下流動阻力
4、計算,分析了不同雷諾數(shù)下、通道內(nèi)壓力分布以及速度分布。最后對球床通道內(nèi)層流和湍流兩種流動狀態(tài)下的阻力和傳熱特性進行網(wǎng)格適用性分析,從而確定合理的網(wǎng)格劃分準則。
3.通過高速攝影儀對球床通道內(nèi)氣液兩相流型進行了可視化研究。在豎直向上流動條件下,球床通道內(nèi)氣液兩相流動中出現(xiàn)的典型流型有:泡狀流、脈沖流和環(huán)狀流。其中脈沖流根據(jù)不同氣液流量又可分為:液柱脈沖流、乳沫脈沖流和環(huán)狀脈沖流。在球床通道氣液兩相流型圖中,脈沖流占據(jù)絕大范圍。隨
5、著液相表觀流速的增加,液相的湍流效應(yīng)增強,使泡狀流區(qū)域增大。球徑越小,流型從泡狀流向脈沖流轉(zhuǎn)變提前。
4.對球床通道內(nèi)兩相流動空泡份額進行了實驗研究。結(jié)果表明:同一工況下,球徑越小空泡份額也越小;空泡份額總是小于體積含氣率,這與傳統(tǒng)通道內(nèi)空泡份額變化規(guī)律一致。但在不同液相流量下,空泡份額與體積含氣率呈現(xiàn)出非線性和線性兩種變化規(guī)律,這主要與不同液相流量下的流型具有密切關(guān)系。在漂移流模型的基礎(chǔ)上得到了球床通道內(nèi)空泡份額計算關(guān)系式,
6、其計算值與本文實驗值符合良好。綜合本文與文獻兩方面實驗數(shù)據(jù)的驗證,漂移流模型能夠很好表現(xiàn)出球床通道內(nèi)的空泡份額變化規(guī)律。
5.對高雷諾數(shù)下球床通道內(nèi)氣液兩相流動阻力特性進行了實驗研究。分析了氣液流量、流型以及球床參數(shù)對兩相流動阻力的影響。結(jié)果表明:球床參數(shù)對兩相阻力影響較大。對現(xiàn)有基于分相流模型的兩相阻力關(guān)系式進行了評價,應(yīng)用 Lockhart-Martinelli方法,提出了新的兩相阻力關(guān)系式,該關(guān)系式計算值與本文實驗數(shù)據(jù)符
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