Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Технические науки
Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности

Диссертационная работа:

Молодцов Антон Анатольевич. Характеристики теплообмена от свинцового теплоносителя в оборудовании ЯЭУ при эксплуатационном содержании в нем примесей : диссертация... кандидата технических наук : 05.04.11 Нижний Новгород, 2007 296 с. РГБ ОД, 61:07-5/3502

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальность темы

В СССР и специалистами ряда стран в середине прошлого века был выполнен комплекс теоретических и экспериментальных исследований характеристик теплообмена в системах с жидкометаллическими теплоносителями – натрием, калием, сплавами натрий-калий, литием, ртутью, эвтектикой свинец-висмут и др. Интерес к проведению таких исследований был вызван, в основном, потребностями поиска оптимальных теплоносителей: - для реакторов деления тяжелых ядер для атомных подводных лодок первого поколения в США и в СССР (натрий и эвтектика свинец-висмут); - для генерирующих ядерное топливо реакторов деления на быстрых нейтронах типа БН (натрий и др.); - для бортовых реакторных установок и других ядерных источников энергии космических аппаратов (эвтектика натрий-калий, калий, литий); - для импульсных реакторов (ртуть и др.); - для «самоохлаждемого» бланкета реактора синтеза легких ядер, (литий) с воспроизводством трития – топлива для термоядерного ядерного реактора, а также для использования в других областях (энергетика и др.).

Методики расчета и расчетные выражения использованные для проектирования поверхностей теплообмена (кроме единичных проектных ошибок) всегда обеспечивали «запас» теплообменных поверхностей, существенно превышающий необходимый при выполнении инженерных расчетов.

Избыточные «запасы» теплообменных поверхностей ухудшали экономические показатели жидкометаллических контуров и систем. Однако, учитывая специфику изделий, для которых показатели экономичности не являлись определяющими, а также существовавшее мнение, что любые «запасы» поверхностей теплообмена, уменьшая их теплонапряженность, повышают ресурсную надежность и безопасность изделия в целом, не способствовали выявлению величин фактических «запасов» поверхностей теплообмена и корректировки соответствующих расчетных методик теплообмена.

Необходимо отметить, что экспериментальные исследования, посвященные теплоотводу от ТЖМТ практически не проводились, так как, во-первых основное внимание было уделено задачам, связанным с охлаждением активной зоны, во-вторых задача теплоотвода подразумевалась симметричной (что обоснованно в случае «чистых» теплоносителя и теплообменных поверхностей).

Для решения указанных задач в настоящее время разрабатываются научно-технические основы и технологии применения тяжелых жидкометаллических теплоносителей в новых условиях. Появились новые средства контроля содержания примесей, новые средства вычислительной и измерительной техники.

В связи с этим актуальной является разработка (уточнение) расчетных методик, расчетных формул теплообмена в системах с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями при контролируемом и регулируемом содержании примесей в контуре, прежде всего, примеси кислорода, а также в период и после аварийных ситуаций, связанных с резким и значительным изменением содержания и физико-химического состояния примесей в контуре и в теплоносителе в условиях теплоотвода от жидкого металла.

Цель работы

Целью настоящей работы является разработка рекомендаций по расчетным формулам теплообмена от свинцового теплоносителя при возможных эксплуатационных состояниях теплоносителя и контура.

Задачи работы:

проведение анализа накопленных в исследуемой области данных;

разработка и создание высокотемпературных циркуляционных теплофизических стендов со свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителями с температурой 380 – 600оС;

моделирование теплообмена в ПГ при низком давлении среды, отводящей тепло, за счет использования ТЖМТ в контуре теплоотвода.

разработка, создание и внедрения средств циркуляции, управления и автоматики для высокотемпературных циркуляционных теплофизических стендов со свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителями;

разработка и экспериментальная отработка методов контроля и регулирования примеси кислорода в свинцовом теплоносителе при проведении теплофизических исследований;

разработка и отработка методов измерения и компьютерной обработки температуры, термодинамической активности кислорода в свинце и др. информационных сигналов от датчиков, расчета и представления теплофизических параметров в режиме реального времени;

проведение комплексных экспериментальных исследований влияния контролируемого регулирования содержания примесей на характеристики теплообмена при отводе тепла от потока свинца в вертикально и горизонтально ориентированной кольцевой щели;

проведение экспериментальных исследований по очистке контура от примесей двухкомпонентными смесями свинец-газ и её влияние на характеристики теплообмена при теплообмене от свинца в кольцевой щели;

разработка выражений для инженерных расчетов теплоотвода от свинцового теплоносителя к стенке на основе проведенных исследований для различных содержаний примесей в контуре.

На защиту выносятся следующие положения:

- Методология исследований теплофизических характеристик при отводе тепла от тяжелых жидкометаллических теплоносителей к стенке с контролем и управлением содержания примеси кислорода в ядре потока и в пристенной области.

- Массив экспериментальных результатов испытаний характеристик теплообмена (Nu = f(Pe) и контактного термического сопротивления) при отводе тепла от свинцового теплоносителя при температуре 450-550 oC в вертикально ориентированной кольцевой щели при содержании примеси кислорода в диапазоне нормальных и аварийных условий в энергетических контурах в диапазоне чисел Пекле 600… 6000.

- Массив экспериментальных результатов испытаний характеристик теплообмена (Nu = f(Pe) и контактного термического сопротивления) при отводе тепла от свинцового теплоносителя при температуре 450-550 oC применительно к условиям горизонтального парогенератора предложенной с участием автора новой конструкции реакторной установки с ТЖМТ при содержании примеси кислорода в диапазоне нормальных и аварийных условий в энергетических контурах в диапазоне чисел Пекле 600 - 6000.

- Результаты исследований по влиянию очистки двухкомпонентными потоками свинец-газ на характеристики теплообмена при отводе тепла от свинцового теплоносителя в кольцевой щели с контролем и управлением содержания примеси кислорода в ядре потока и в пристенной области.

Научная новизна

Разработана методология исследований теплофизических характеристик при охлаждении тяжелых жидкометаллических теплоносителей с контролем и управлением содержания примесей кислорода.

Впервые проведены комплексные экспериментальные исследования характеристик теплообмена при охлаждении свинцового теплоносителя в вертикальной и горизонтальной кольцевой щели при контролируемом и регулируемом содержании примеси кислорода в свинце и в контуре и получены зависимости Nu=f(Pe) и контактного термического сопротивления в диапазоне чисел Пекле 600…6000 при контролируемом и регулируемом содержании примеси термодинамически активного кислорода 10-5 … 100 и отложений примесей.

Практическая значимость

Рекомендованы для проведения инженерных расчетов экспериментально полученные критериальные зависимости теплообмена при отводе тепла от свинцового теплоносителя в вертикальной и горизонтальной кольцевой щели при эксплуатационных и аварийных содержаниях примеси кислорода в теплоносителе и контуре, включая аварийные, что существенно повышает качество расчетов и позволяет улучшить массогабаритные и характеристики теплообменного оборудования установки в целом.

Результаты исследований влияния на характеристики теплообмена очистки теплоотводящих поверхностей (условия парогенераторов) двухкомпонентными потоками теплоноситель – газ рекомендованы для использования при создании систем очистки и режимов их эксплуатации.

Предложена и отработана методика проведения теплофизических исследований с отводом тепла от ТЖМТ с контролем и регулированием эксплуатационных содержаний примесей в теплоносителе и в контуре, которая рекомендуется для экспериментов со свинцовым и другими ТЖМТ, что повышает качество и представительность полученных результатов.

Личный вклад автора

Все расчетные, теоретические и экспериментальные исследования, результаты которых приведены в настоящей работе, а так же подготовка, проектирование и монтаж, отладка экспериментального участка и оборудования, включая циркуляционный насос для подачи свинца выполнены непосредственно автором или при его участии.

Апробация работы

Результаты работы докладывались и обсуждались на международной конференции Теплофизика-2002 в г. Обнинске, на Российском научно-техническом форуме «Ядерные реакторы на быстрых нейтронах» г. Обнинск, 2003г., на шестой международной научной конференции Полярное сияние г. С.Петербург, 2003г., на одиннадцатой международной конференции Материалы реакторов синтеза г. Киото, Япония, 2003г., на Второй курчатовской молодежной научной школе г. Москва, 2004г., на Российской межотраслевой тематической конференции Теплогидравлические аспекты безопасности ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах г. Обнинск, 2005г., на Третьей курчатовской молодежной научной школе г. Москва, 2005г., на Четвертой курчатовской молодежной научной школе г. Москва, 2006г.

Публикации

Основные результаты диссертации изложены в трех патентах РФ на изобретение, в одном патенте РФ на полезную модель, пяти зарегистрированных научно-технических отчетах, двадцати семи докладах на отечественных и международных научных конференциях, в статьях в журнале «Вестник атомной науки и техники», в статье в журнале «Атомная энергия», в статьях в журнале «Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика», в статье в журнале (по-английски) «Journal of nuclear materials».

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, пяти приложений. Объем работы составляет 291 страницу, 169 рисунков, 15 таблиц, список использованных источников из 84 наименований, в том числе 45 работ автора.

Подобные работы
Филиппов Александр Иванович
Отделение твёрдых примесей от клубней специальным устройством по массо-размерным характеристикам при сортировании картофеля
Миронов Сергей Александрович
Исследование воздухопроницаемости и теплообмена в слое волокон в зависимости от их ориентации для прогнозирования теплотехнических характеристик текстильных материалов
Черепанов Виктор Яковлевич
Методы и средства метрологического обеспечения измерений параметров теплообмена и теплоносителей
Черепанов Виктор Яковлевич
Методы и средства метрологического обеспечения измерений параметров теплообмена и теплоносителей
Рулев Александр Владимирович
Разработка и оптимизация промышленного регазификатора на основе моделирования теплообмена в твердотельном теплоносителе
Сорокин Георгий Александрович
Моделирование теплообмена при кипении жидкометаллического теплоносителя в режиме аварийного расхолаживания в реакторах на быстрых нейтронах
Кравченко Юрий Сергеевич
Формирование и теплообмен монодисперсного потока частиц жидкого теплоносителя в контактных аппаратах
Шелегов Алексей Сергеевич
Решение сопряженной задачи теплообмена для геометрически неоднородных сборок твэлов реакторов с жидкометаллическим теплоносителем
Голампур Моджтаба
Расчетно-экспериментальное обоснование акустических моделей теплоносителя в оборудовании АЭС с ВВЭР и PWR
Кудрявцев Алексей Сергеевич
Исследование взаимодействия сталей с жидкометаллическими теплоносителями в условиях эксплуатации теплообменного оборудования реакторов на быстрых нейтронах

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net