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海洋条件下小型堆堆芯补水系统模化分析

唐济林 刘宇生 谭思超 李东阳 王庶光 邱立青

唐济林, 刘宇生, 谭思超, 李东阳, 王庶光, 邱立青. 海洋条件下小型堆堆芯补水系统模化分析[J]. 核动力工程, 2024, 45(1): 27-33. doi: 10.13832/j.jnpe.2024.01.0027
引用本文: 唐济林, 刘宇生, 谭思超, 李东阳, 王庶光, 邱立青. 海洋条件下小型堆堆芯补水系统模化分析[J]. 核动力工程, 2024, 45(1): 27-33. doi: 10.13832/j.jnpe.2024.01.0027
Tang Jilin, Liu Yusheng, Tan Sichao, Li Dongyang, Wang Shuguang, Qiu Liqing. Scaling Analysis on Core Makeup System of Small Reactor under Marine Conditions[J]. Nuclear Power Engineering, 2024, 45(1): 27-33. doi: 10.13832/j.jnpe.2024.01.0027
Citation: Tang Jilin, Liu Yusheng, Tan Sichao, Li Dongyang, Wang Shuguang, Qiu Liqing. Scaling Analysis on Core Makeup System of Small Reactor under Marine Conditions[J]. Nuclear Power Engineering, 2024, 45(1): 27-33. doi: 10.13832/j.jnpe.2024.01.0027

海洋条件下小型堆堆芯补水系统模化分析

doi: 10.13832/j.jnpe.2024.01.0027
详细信息
    作者简介:

    唐济林(1987—),男,博士研究生,现主要从事研究堆工程应用、热工水力等方面的研究,E-mail: 806428537@qq.com

    通讯作者:

    谭思超,E-mail:tansichao@hrbeu.edu.cn

  • 中图分类号: TL333

Scaling Analysis on Core Makeup System of Small Reactor under Marine Conditions

  • 摘要: 为解决海洋条件下非能动堆芯补水系统(PCMS)设计的试验验证问题,本研究以堆芯补水箱(CMT)支路为例,开展了海洋条件下PCMS热工水力现象识别,基于多级双向比例分析(H2TS)方法,对识别的关键热工水力现象进行了模化分析,获得了PCMS模化设计的相似准则。研究结果表明,PCMS内存在多种复杂热工水力现象及其耦合过程,其中CMT支路的热工水力现象最具代表性,其自然循环过程受海洋条件的影响最为显著;海洋条件导致PCMS内流体产生附加惯性力,附加加速度一致是试验模型再现海洋条件影响的必要条件。海洋条件下PCMS模化设计应遵循阻力数、Richardson数、冷凝数和加速度等相似准则,基于上述相似准则设计的试验模型能够以合理的失真水平再现设计原型内的主要热工水力现象及其耦合效应。

     

  • 图  1  非能动水箱示意图

    Figure  1.  Schematic Diagram of Passive Water tank

    图  2  CMT支路模化分析流程

    Figure  2.  Scaling Analysis Process for CMT Branch

    图  3  湍流流动时冷凝数比随CMT支路高度比的变化

    Figure  3.  Variation Curve of Condensation Number Ratio with CMT Branch Height Ratio in Turbulent Flow Mode

    图  4  Bi 比值随CMT支路高度比的变化

    Figure  4.  Variation Curve of Bi Ratio with CMT Branch Height Ratio

    图  5  试验装置示意图

    Figure  5.  Schematic Diagram of Test Facility

    表  1  试验装置主要设计参数的比例

    Table  1.   Ratios of Key Design Parameters for Test Facility

    参数设计值
    压力比1:50
    入口/出口温度比1:2.2
    回路高度比1:3.6
    回路直径比1:6
    CMT内径比1:3.6
    CMT壁厚比1:6
    安注流速比1:1.9
    倾斜倾角比1:1
    起伏起伏幅值比1:8~1:1
    起伏周期比1:1
    摇摆摇摆幅值比1:1.13~1:1
    摇摆周期比1:1
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    表  2  模化失真分析

    Table  2.   Scaling Distortion Analysis

    运行模式准则数比值-LOCA比值-MSLB
    水循环模式阻力数2.862.55
    Eu2.862.55
    Richardson数-自然循环1.880.76
    Richardson数-热分层0.821.84
    蒸汽替代模式冷凝数1.35
    Bi 0.11
    海洋条件加速度倾斜1.01.0
    起伏*0.35~1.00.35~1.0
    摇摆*0.39~1.00.39~1.0
      —表示不适用;*表示起伏与摇摆过程的加速度均取运动过程的极限值
    下载: 导出CSV
  • [1] ZHENG M G, YAN J Q, JUN S T, et al. The general design and technology innovations of CAP1400[J]. Engineering, 2016, 2(1): 97-102. doi: 10.1016/J.ENG.2016.01.018
    [2] SCHULZ T L. Westinghouse AP1000 advanced passive plant[J]. Nuclear Engineering and Design, 2006, 236(14-16): 1547-1557. doi: 10.1016/j.nucengdes.2006.03.049
    [3] KIM H G. The design characteristics of advanced power reactor 1400: IAEA-CN-164-3S09[R]. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2011.
    [4] 高颖贤,申亚欧,曾未. 安注箱对小型模块化压水堆LOCA的影响研究[J]. 核动力工程,2015, 36(3): 45-49.
    [5] 刘宇生,王庶光,李东阳,等. 堆芯补水箱内热工水力现象识别与研究[J]. 核安全,2022, 21(4): 66-73.
    [6] 卢冬华,肖泽军,陈炳德. 压水堆自然循环比例模化基本方程及相似准则数的研究[J]. 核动力工程,2009, 30(3): 72-84,94.
    [7] 李庆,宋丹戎,曾未,等. ACP100S浮动核电站总体设计及验证[J]. 核动力工程,2020, 41(5): 189-192.
    [8] 杨江,林支康,卢向晖,等. 小型堆破口失水事故初步研究[J]. 原子能科学技术,2016, 50(7): 1232-1237.
    [9] 卢冬华,肖泽军,陈炳德. 运动状态下压水堆自然循环比例模拟方法研究[J]. 核动力工程,2009, 30(6): 28-37.
    [10] 鄢炳火,于雷,张杨伟,等. 海洋条件下核动力装置自然循环流动特性的无量纲分析[J]. 核动力工程,2009, 30(1): 36-39,77.
    [11] 郝亚雷,鄢炳火,杨星团,等. 海洋条件下压水堆单相自然循环无量纲分析[J]. 核动力工程,2013, 34(4): 90-94.
    [12] ZUBER N, WILSON G E, ISHII M, et al. An integrated structure and scaling methodology for severe accident technical issue resolution: Development of methodology[J]. Nuclear Engineering and Design, 1998, 186(1-2): 1-21. doi: 10.1016/S0029-5493(98)00215-5
    [13] 邓广大. 大负载三自由度摇摆台控制系统设计[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017.
    [14] 邓程程,常华健,秦本科,等. 非能动试验台架中CMT的比例分析及失真评价[J]. 原子能科学技术,2013, 47(11): 2026-2032.
    [15] 于沛. 密度锁内流体分层的机理研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2010.
    [16] 钱滨江, 伍贻文, 常家芳, 等. 简明传热手册[M]. 北京: 高等教育出版社, 1983: 202-213.
    [17] REYES J N JR, HOCHREITER L. Scaling analysis for the OSU AP600 test facility (APEX)[J]. Nuclear Engineering and Design, 1998, 186(1-2): 53-109. doi: 10.1016/S0029-5493(98)00218-0
    [18] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 压力容器 第3部分: 设计: GB/T 150.3-2011[S]. 北京: 中国标准出版社, 2012 : 94.
    [19] WANG S G, ZHANG J L, SHEN Y O, et al. Experimental investigation on natural circulation characteristics of core make-up tank under rolling conditions[C]//Proceedings of the 2022 29th International Conference on Nuclear Engineering. Virtual: ASME, 2022.
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出版历程
  • 收稿日期:  2023-03-05
  • 修回日期:  2023-05-11
  • 刊出日期:  2024-02-15

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