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1、壓水堆燃料組件的冷卻劑通道為棒束形式,其內(nèi)部的流動(dòng)傳熱特性直接影響到反應(yīng)堆的經(jīng)濟(jì)性和安全性。因?yàn)槿粝胩岣叻磻?yīng)堆的經(jīng)濟(jì)性,必須在滿足最小燒毀比等準(zhǔn)則的條件下,提高反應(yīng)堆的功率等參數(shù),而只有在準(zhǔn)確預(yù)測(cè)流場(chǎng),更好地獲得流固耦合傳熱特性的基礎(chǔ)上,才能提高反應(yīng)堆功率等參數(shù)。因此本文開(kāi)展了PIV測(cè)量帶定位格架的棒束通道流場(chǎng)研究。
本研究以壓水堆燃料組件為背景,針對(duì)帶定位格架的棒束通道,在常溫常壓條件下對(duì)其內(nèi)部單相流場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量。實(shí)驗(yàn)中棒束通
2、道的結(jié)構(gòu)和尺寸依據(jù)商用壓水堆燃料組件設(shè)計(jì)加工,根據(jù)實(shí)驗(yàn)橫截面和縱截面的拍攝需求,設(shè)計(jì)加工了5×5帶定位格架的棒束通道。實(shí)驗(yàn)通道中有三個(gè)定位格架,測(cè)量范圍為第二個(gè)定位格架到第三個(gè)定位格架后200mm,測(cè)量的數(shù)據(jù)包含軸向的豎直截面和橫向的水平截面的流場(chǎng)。實(shí)驗(yàn)中使用了高速攝影儀、激光器等設(shè)備,采用粒子圖像測(cè)速技術(shù),獲取棒束通道內(nèi)流場(chǎng)圖像。為配合粒子圖像測(cè)速技術(shù),使用了折射率匹配技術(shù),其中試驗(yàn)件中棒選擇氟化乙烯丙烯共聚物薄管,可與去離子水實(shí)現(xiàn)折
3、射率匹配,從而得到無(wú)畸變的光學(xué)圖像。經(jīng)過(guò)圖像處理技術(shù),得到了棒束通道內(nèi)的流場(chǎng)數(shù)據(jù)。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)了典型的速度分布和流動(dòng)結(jié)構(gòu),如定位格架后的雙渦結(jié)構(gòu),該現(xiàn)象與他人的實(shí)驗(yàn)和CFD計(jì)算結(jié)果符合較好。同時(shí),定量對(duì)比了含相同定位格架棒束通道流場(chǎng)的數(shù)值研究結(jié)果,得到了較好的符合度,驗(yàn)證了實(shí)驗(yàn)的可靠性。此外,在通道邊緣區(qū)域觀測(cè)到了與前人計(jì)算結(jié)果沒(méi)有的的速度分布結(jié)構(gòu)值得進(jìn)一步研究?;谒俣葓?chǎng)數(shù)據(jù),還給出了定位格架之后二次流強(qiáng)度等流場(chǎng)
4、特性隨距定位格架距離的變化規(guī)律,得到二次流強(qiáng)度隨距離增加,先增大后減小,在z=25mm高度處達(dá)到最大值。定量分析了橫截面的渦量隨高度的變化,反映出橫向流場(chǎng)流動(dòng)結(jié)構(gòu)隨高度的變化,發(fā)現(xiàn)定位格架后的雙渦結(jié)構(gòu)在z=20mm高度處依舊可見(jiàn)。此外,通過(guò)對(duì)比流速不同的工況,說(shuō)明了充分發(fā)展湍流狀態(tài)下,橫向流場(chǎng)分布的相似性。
為了更好的評(píng)估實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),本研究基于日本可視化協(xié)會(huì)提出的PIV誤差模型,結(jié)合研究所使用的PIV技術(shù),利用誤差傳遞原理,給出
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