Типовой расчёт по курсу:
Генераторы тепловой энергии
Тепловой расчёт ВВЭР
Студент: Иванов А.А.
Группа: С-2-95
Преподаватель: Двойнишников В.А.
Москва 2000 год
Аннотация.
В данной работе решались следующие задачи:
— расчёт реактора при m = 1 и qv = 100 и определение его экономичности и надёжности при учёте наложенных ограничений: 1.6 < n < 2.2,
2 < Wт <10 м/с, tоб < 350 оС, tc < 2300 оС.
— нахождение области допустимых значений относительной высоты активной зоны m и удельного энерговыделения qv (m = 0.8 … 1.6,
qv = 50 … 150) при учёте наложенных ограничений: 1.6 < n < 2.2,
2 < Wт <10 м/с, tоб < 350 оС, tc < 2300 оС.
— для выбранного варианта расчёт температуры сердечника, оболочки и теплоносителя по высоте активной зоны.
Содержание:
1. Введение
2. Исходные данные
3. Тепловой расчёт реактора при m = 1 и qv = 100 МВт/м3
3.1. Определение размеров активной зоны реактора и скорости теплоносителя
3.2. Определение коэффициента запаса по критической тепловой нагрузке
3.3. Расчёт максимальных температур оболочки ТВЭЛа и материала
топливного сердечника
3.4. Определение области допустимых значений m и qv
3.5. Расчёт распределения температуры теплоносителя, оболочки и топливного
сердечника по высоте активной зоны реактора
4. Выводы
Введение
Исходные данные.
Для выполнения теплового расчета водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) в соответствии с упрощенной методикой требуются исходные данные, условно подразделяемые на режимные и конструктивные,
Данные режимного типа:
Тепловая мощность ВВЭР N = 1664.87 МВт
Конструктивные данные:
1. Характеристики кассеты:
Число ТВЭЛов в кассете nТВЭЛ = 331
Шаг решётки а¢¢ = 12.75·10-3 м
Размер кассеты “под ключ” а¢ = 0.238 м
Толщина оболочки кассеты δ = 1.5·10-3 м
2. Характеристика ТВЭЛа:
Радиус топливного сердечника r1 = 3.8·10-3 м
Внутренний радиус оболочки r2 = 3.9·10-3 м
Внешний радиус оболочки rq = 4.55·10-3 м
3. Размер ячейки а = 0.242 м
4. Материал оболочки ТВЭЛов и кассет: 99% циркония и 1% ниобия
5. Топливная композиция: двуокись урана
3. Тепловой расчёт реактора при qv= 100 МВт/м3 и m= 1
Определение размеров активной зоны реактора и скорости теплоносителя.
Температура теплоносителя на выходе из реактора
t вых = 314 ° C
Принимаем из расчёта парогенератора
Температура теплоносителя на входе в реактор
t вх = 283 ° C
Принимаем из расчёта парогенератора
Перепад температур теплоносителя между входом и выходом
Δ tт = tвых - tвх = 314 – 283 = 31 ° С
Температура воды на линии насыщения
Запас до температуры кипения δt = 30 °C
ts = tвых + δt = 314 + 30 = 344 ° C
Давление в реакторе
P = 15.2 МПа
Расход воды (теплоносителя) на один реактор
средняя температура воды в реакторе tср = = 298.5 °C
средняя теплоёмкость воды Cp = 5.433 кДж/кг
G т = =9885.05 кг/с
Принимаем из расчёта парогенератора.
Высота активной зоны реактора
H АЗ = m·DАЗ = 0.993·3.4 = 3.376 м
Тепловыделение в ТВЭЛах
Доля теплоты выделяемая в ТВЭЛах κ1 = 0.95
Q т = κ1·N = 0.95·3064 = 2910.8 МВт
Суммарная поверхность ТВЭЛ
F = 2·π·rq·HАЗ·nТВЭЛ·Nкас = 2·π·4.55·10-3·3.376·331·179 = 5719 м2
Определение коэффициента запаса по критической тепловой нагрузке.
Коэффициент неравномерности тепловыделения в объёме АЗ
Kv = Kz·Kr = 1.489·2.078 = 3.094
Расчёт максимальных температур оболочки ТВЭЛа и материала топливного сердечника.
Исходные данные для расчёта по программе WWERTR
1. Тепловая мощность реактора [МВт] 2. Давление в реакторе [МПа] 3. Перепад температур воды [°C] 4. Радиус топливного сердечника ТВЭЛа [м] 5. Внутренний радиус оболочки ТВЭЛа [м] 6. Внешний радиус оболочки ТВЭЛа [м] 7. Шаг решетки [м] 8. Размер кассеты “под ключ” [м] 9. Размер ячейки [м] 10. Толщина оболочки кассеты [м] 11. Эффективная добавка отражателя [м] 12. Число ТВЭЛов в кассете [шт] 13. Температура воды на линии насыщения [°С] 14. Теплота парообразования [кДж/кг] 15. Теплоемкость воды [кДж/кг·К] 16. Теплопроводность воды [Вт/м·°С] 17. Кинематическая вязкость воды [м2/с] 18. Число Прандтля 19. Плотность воды [кг/м3] 20. Теплопроводность оболочки ТВЭЛа [Вт/м·°С] 21. Теплопроводность газа в зазоре ТВЭЛа [Вт/м·°С] 22. Теплопроводность двуокиси урана [Вт/м·°С] 23. Удельное энерговыделение [кВт/л] 24. Относительная высота активной зоны 25. Расч. скорость воды [м/с] 26. Расч. коэффициент запаса 27. Расч. координата точки с мак. темп. оболочки [м] 28. Расч. мак. температура оболочки ТВЭЛа [°С] 29. Расч. мак. температура сердечника ТВЭЛа [°С] | N = 1664.84 P = 15.2 Δt = 31 r1 = 3.8·10-3 r2 = 3.9·10-3 rq = 4.55·10-3 а¢¢ = 12.75·10-3 а¢ = 0.238 а = 0.242 δ = 1.5·10-3 δ0 = 0.1 nТВЭЛ = 331 ts = 344 R = 1020.9 Cp = 5.433 λ = 556.658·10-3 ν = 1.21·10-7 Pr = 0.905 ρв = 724.4 λоб = 23.9 λз = 30.5 λс = 2.7 qv = 100 m = 0.995 Wт = 4.345 nзап = 2.699 Z*= 0.333 t = 343.957 t = 1623.37 |
Типовой расчёт по курсу:
Генераторы тепловой энергии
Тепловой расчёт ВВЭР
Студент: Иванов А.А.
Группа: С-2-95
Преподаватель: Двойнишников В.А.
Москва 2000 год
Аннотация.
В данной работе решались следующие задачи:
— расчёт реактора при m = 1 и qv = 100 и определение его экономичности и надёжности при учёте наложенных ограничений: 1.6 < n < 2.2,
2 < Wт <10 м/с, tоб < 350 оС, tc < 2300 оС.
— нахождение области допустимых значений относительной высоты активной зоны m и удельного энерговыделения qv (m = 0.8 … 1.6,
qv = 50 … 150) при учёте наложенных ограничений: 1.6 < n < 2.2,
2 < Wт <10 м/с, tоб < 350 оС, tc < 2300 оС.
— для выбранного варианта расчёт температуры сердечника, оболочки и теплоносителя по высоте активной зоны.
Содержание:
1. Введение
2. Исходные данные
3. Тепловой расчёт реактора при m = 1 и qv = 100 МВт/м3
3.1. Определение размеров активной зоны реактора и скорости теплоносителя
3.2. Определение коэффициента запаса по критической тепловой нагрузке
3.3. Расчёт максимальных температур оболочки ТВЭЛа и материала
топливного сердечника
3.4. Определение области допустимых значений m и qv
3.5. Расчёт распределения температуры теплоносителя, оболочки и топливного
сердечника по высоте активной зоны реактора
4. Выводы
Введение
Назначение и виды тепловых расчётов реакторов.
Тепловой расчет ядерного реактора является одной из необходимых составных частей процесса обоснования и разработки конструкции. Без него невозможны ни предварительные поисковые проработки, ни определение оптимальных проектных решений.
Тепловые расчеты обычно выполняются одновременно с гидравлическим и нейтронно-физическим расчетами реактора. В зависимости от задач, решаемых на том или ином этапе проработки конструкции, различают поисковые и поверочные расчеты
Поисковые тепловые расчеты проводятся в период определения основных конструктивных решений. При их выполнении, как правило, известны тепловая мощность реактора, распределение плотности энерговыделения, вид теплоносителя и его параметры все эти данные получают в результате нейтронно-физического расчета, а также тип и конструкция ТВЭЛов и кассет, определяемых техническим заданием на основе накопленного опыта проектирования, изготовления и эксплуатации. В результате определяются размеры активной зоны и других элементов реактора, находятся, а при необходимости уточняются параметры теплоносителя, определяются характерные температуры, выбираются конструкционные материалы и топливные композиции.
По мере разработки конструкции тепловые расчеты выполняются снова, но более детально, с учетом выбранных конструктивных решений, как для номинального режима, так и для работы на частичных нагрузках. Также обсчитываются тепловые режимы работы оборудования при переходных процессах при пуске, останове, изменении нагрузки, характерных как для штатных ситуаций, так и в аварийных случаях. Во всех этих случаях тепловой расчет носит характер поверочного, и его основной задачей является определение термодинамических характеристик теплоносителя и тепловых параметров характеризующих условия функционирования элементов ядерного реактора. Обеспечение надежной работы реактора в целом и его отдельных элементов, достижение высокой экономичности реакторной установки требует высокой точности определения теплотехнических параметров, что ведет к существенному усложнению всех видов расчетов, в том числе и теплового. Необходимость же их автоматизации приводит к созданию сложных программных комплексов, объединяющих тепловые, Гидравлические, нейтронно-физические и прочностные расчеты.
Настоящий метод ориентирован на использование несколько упрощенного теплового расчета, базирующегося на одномерном представлении протекания процессов тепло - и массообмена в одной ячейке активной зоны реактора.
Исходные данные.
Для выполнения теплового расчета водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) в соответствии с упрощенной методикой требуются исходные данные, условно подразделяемые на режимные и конструктивные,
Данные режимного типа:
Тепловая мощность ВВЭР N = 1664.87 МВт
Конструктивные данные:
1. Характеристики кассеты:
Число ТВЭЛов в кассете nТВЭЛ = 331
Шаг решётки а¢¢ = 12.75·10-3 м
Размер кассеты “под ключ” а¢ = 0.238 м
Толщина оболочки кассеты δ = 1.5·10-3 м
2. Характеристика ТВЭЛа:
Радиус топливного сердечника r1 = 3.8·10-3 м
Внутренний радиус оболочки r2 = 3.9·10-3 м
Внешний радиус оболочки rq = 4.55·10-3 м
3. Размер ячейки а = 0.242 м
4. Материал оболочки ТВЭЛов и кассет: 99% циркония и 1% ниобия
5. Топливная композиция: двуокись урана
3. Тепловой расчёт реактора при qv= 100 МВт/м3 и m= 1
Дата: 2019-07-30, просмотров: 229.