反应堆热工水力ppt课件.ppt
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1、反应堆热工水力2006.10.24传热学 导热 对流 辐射去26v热量传递的方法:传热学导热传热是指:不同温度的物体或物体不同温度的各部分之间,分子动能分子动能的相互传递,即动能较大(温度较高)的分子把能量传给邻近的动能较小(温度较低)的分子,此外,还依靠自由电子运动自由电子运动而传递能量。例如燃料芯块内、包壳内、蒸汽发生器的传热管壁内的传热都是典型的导热传热。返回传热学热对流:随着流体不同部分的相对位移相对位移,把热量从一处带到另一处的现象,称为热对流,所以热对流与流体的流动有关。返回 对流传热:实际上,常会遇到导热导热和热对流热对流两种基本方式同时出现,而形成一种较复杂的热传递过程,称为对
2、流传热对流传热或对流换热。 如:流体在管道内流动,当流体和管道内壁温度不同时,它们之间必然会发生热量传递,紧贴管壁处总有一薄层流体作层流流动,其中垂直于壁面的方向上仅有分子能量的传递,即只存在导热,而层流薄层以外的区域,热量的传递主要依靠对流。传热学传热学热辐射传热: 物体通过电磁波电磁波传热的方式称做辐射,在常温下热辐射起的作用不大,在高温时则起重要作用。例如:在反应堆失水事故时堆芯裸露,燃料元件温度升得很高时,就要考虑热辐射的作用。返回燃料传递热量到冷却剂的过程v燃料元件内部(包括燃料芯块、间隙和包壳)的导热v包壳外表面与冷却剂之间的传热(主要是单相强迫对流传热),v冷却剂的输热 导热、传
3、热 导热传热:傅里叶定律 描述:qkT q : 是单位时间内通过单位等温面积沿温度降低的方向所传递的热量,W/m2,它是一个向量,并称之为热流密度;k是材料的热导率,W/(mK),它是物性量;是温度梯度,K/m,它是一个向量。 对流换热:牛顿冷却定律 描述:q=h(Tc-Tf) 式中q是包壳表面热流密度,W/m2;Tc 是包壳外表面温度,K;Tf是冷却剂主流平均温度,K;h是传热系数,W/(m2K)。返回单相水在圆管内做强迫对流定型湍流传热时,其热边界层的厚度(亦称流体膜)怎样影响其对流传热系数h?由牛顿冷却定律可得:在紧贴管壁附近,有一层厚度为y的流体薄层作层流流动,如下图所示,流体的大部分
4、径向温差降落在此层内,称此层为热边界层热边界层。在热边界层内,垂直于壁面方向所传递的热量主要靠流体的导热导热,因此有将式(2)代入式(1)得: 由式(3)可见,对流传热系数h与流体的热导率热导率kf成正比,h与热边界厚度成反比。而取决于流体的运动,一般说来,水的流速越高,就越小(越薄),则h就越大。 TfTwqmfyy)2(/ )(0|yyfwfyfTTkTkq) 1 (fwTTqh)3(yfkh传热学有哪些因素影响换热系数?1.流体的性质(密度、比热、热导率、粘性);2.流体运动速度和流动原因(强迫流动或自然对流);3.流体流动的性质(层流或湍流);4.传热壁的形状、尺寸及其相对于流体流动的
5、方位;5.流体在换热过程中状态的变化(单相、沸腾等)。 例: 冷却剂流过发热平板并处于稳定传热状态。现已知壁面温度 520,冷却剂主流温度210 ,冷却剂的对流换热系数为160w/m 2,不考滤沿板面方向的热传输辐射热,试求平板传入冷却剂的热流密度 q。(结果注明单位,写出计算式) 答案: q= h(t w t f ) = 160(520210) = 160310=49600 (w/m2)传热学输热 输热:稳态热能守恒方程为: Pth,t=mt(hout-hin) (1) 当冷却剂都为单相流时,式(1)也可写成 Pth,t=mt Cp(Tout-Tin) (2)式中,Pth,t是反应堆输出的总
6、热功率,W;mt是进入反应堆的冷却剂的总质量流量,kg/s;hout和hin是反应堆出口和进口处的冷却剂比焓,J/kg;Tout和Tin是反应堆出口和进口处的冷却剂温度,K;Cp是反应堆内冷却剂平均定压比热容,J/(kgK)。返回 设有一段长为Z、直径为dcs的燃料元件棒,其燃料芯块的直径为du,如果该小段燃料芯块的体积释热率qv,f是均匀的,试写出在稳态工况下qv,f、线功率ql、元件表面热流密度q和该段热功率Pth,Z之间的关系,24thlcsfVuPddqqq传热学体积释热率qv:单位燃料体积所发出的热量;W/m3或W/cm3;表面热流密度q:流过单位面积的热量; W/m2或W/cm2线
7、功率密度ql:单位燃料长度所发出的热量; W/m或W/cm;例:某压水堆燃料元件热点处的燃料芯块的体积释热率v=7.8108W/m3,热点对应的冷却剂温度Tf=304,燃料元件包壳外表面的对流传热系数h=4.1104W/(m2),已知燃料芯块的直径du=8.4mm元件包壳外径dc=9.6mm,试求该热点处的包壳外表面温度Tc?解:由热平衡得:fCvTTdchduq24hdduqTTCvfC33935304101 . 4106 . 94104 . 8108 . 74432382传热学传热学总热阻: R总R1+R2+R3Q= ql L= (T0-Tf)/ R总uuukqtt20LkRu4111、对
8、圆柱形对圆柱形有有内热源内热源芯块芯块:热阻:对对有内热源有内热源的平板形燃料芯块的平板形燃料芯块:对对无内热源无内热源的平板形燃料芯块的平板形燃料芯块:ucsukcqtt2、对无内热源圆筒壁对无内热源圆筒壁:2RucscddLkln21热阻:3、圆柱表面对流圆柱表面对流:热阻:hLdcs13R以上公式均为解微分方程得到的以上公式均为解微分方程得到的u为平板燃料芯块的半厚度 例: 设燃料芯块半径ru=4.1mm,包壳外半径rc=4.7mm,燃料芯块的热导率Ku=2W/(m),包壳热导率Kc=5.4 W/(m)Kc已包括了间隙热阻的影响。已知燃料元件热点处所对应的冷却剂温度Tf=318。如果燃料
9、中心线上的温度To限定为2200(即不应超过2200),向该热点处最大可能的线功率密度ql等于多少?根据棒状燃料元件的传热公式: mWlnlq/429530253.025.018821416.324.51.4/7.422131822002max最大可能的线功率密度是指当对流传热系数 时,因此得:hhrKcrrlKuTTqcucnfl1/2120q=传热学理论最大释热率:理论最大释热率:当燃料元件包壳外表面与冷却剂之间的对流传热系数为无限大(即h)时,燃料元件所能达到的释热率。层流、湍流什么是流体的层流和湍流流动?层流:流体中各质点均沿主流方向平行流动时叫层流流动;湍流:流体质点在沿主流方向运动
10、的同时还存在横向速度流动,即流体分子作无规则的湍动,叫作湍流流动 。层流、湍流请定性地画出管内定型层流的速度分布。请定性地画出管内定型湍流流的速度分布。UrUmaxU=0管内层流UrUmaxU=0管内湍流沸腾泡核沸腾是在加热表面加热表面上产生蒸汽泡的传热。在较低热流密度下,产生的汽泡数量较少,当热流密度较高时,产生的汽泡数量很多,并有大量的汽泡脱离加热面,形成蒸汽柱。 泡核沸腾的特点是具有很高的传热系数传热系数,壁温升高不多,而热流密度却增加很大。泡核沸腾可分欠热泡核沸腾欠热泡核沸腾和饱和泡核沸腾饱和泡核沸腾。沸腾传热泡核沸腾传热的主要机理:1.汽-液置换传热2.微对流3.汽化潜热传热沸腾传热
11、池式沸腾A点前:单相液体自然对流传热;AB:泡核沸腾和自然对流混合 传热工况;BC:充分发展泡核沸腾传热工况; T(温度)C:临界热流密度工况;CD:过渡沸腾传热工况;DEF:稳定膜态沸腾传热ABEDCF池式沸腾qT曲线v过渡膜态沸腾:汽和液交替覆盖部分加热表面,表现出瞬态变化的传热特性(不稳定),并且随壁面过热度的升高,所传递的热流密度q下降。大容积沸腾传热:浸没在大容积静止液体内的受热面产生的沸腾,又叫池式沸腾沸腾一般可分为两种基本型式:大容积沸腾大容积沸腾和流动沸腾流动沸腾为什么在高热流密度下(例如压水堆情况)会发生DNB(偏离泡核沸腾:Departure from nucleate b
12、oiling )? 在高热流密度下,泡核沸腾区产生的汽泡数量很多,当汽泡产生的频率高到在汽泡脱离壁面之前就形成了蒸汽膜覆盖在壁面上,使液体不能接触壁面,从而使传热恶化造成壁面温度急剧升高,就发生DNB,随后传热变成膜态沸腾工况。沸腾传热流动沸腾 问:设有一根全长均匀加热的垂直管段,以低热流密度低热流密度加热此管,管底以这样的速度供给欠热液体,使得液体在管全长上能够蒸发完,试标出从管底进口至管出口可能出现的流动型态?流动型态?单相蒸汽滴 状 流有液滴夹带的环状流环 状 流低热流密度时对流沸腾的流动型态(团状流)泡 状 流单相液体流动型态m弹状流(团状流)答:如图,流型为:单相液体单相液体,泡状泡
13、状流,弹状流(或称团状流),环状流,流,弹状流(或称团状流),环状流,有液滴夹带的环状流,滴状流(或称有液滴夹带的环状流,滴状流(或称雾状流),单相蒸汽雾状流),单相蒸汽。沸腾传热流动沸腾单相蒸汽对流缺液区传热通过液膜的强制对流蒸发传热饱和泡核沸腾低热流密度时对流沸腾的传热工况(团状流)欠热泡核沸腾单相液体对流传热工况m蒸干CHFv答:传热工况为:向液体的单相向液体的单相对流传热欠热饱核沸腾,饱和泡核对流传热欠热饱核沸腾,饱和泡核沸腾,通过液膜的强制对流蒸发传沸腾,通过液膜的强制对流蒸发传热,蒸干(或称干涸)或缺液区传热,蒸干(或称干涸)或缺液区传热,向蒸汽的单相对流传热热,向蒸汽的单相对流传
14、热 问:设有一根全长均匀加热的垂直管段,以低热流密度加热此管,管底以这样的速度供给欠热液体,使得液体在管全长上能够蒸发完,试标出从管底进口至管出口可能出现的传热工况?沸腾传热流动沸腾设有一根全长均匀加热的垂直管段,以高热流密度加热此管,底部以这样的速度供给欠热液体,使得液体在管全长上能够蒸发完,试标出从管底进口至管出口可能出现的流动型态?单相蒸汽滴 状 流反环状流泡 状 流高热流密度时对流沸腾的流动型态(团状流)单相液体流动型态mv答: 如图,流型为:单相液体,单相液体,泡状流,反环状流(汽膜附壁),泡状流,反环状流(汽膜附壁),滴状流,单相蒸汽。滴状流,单相蒸汽。 沸腾传热流动沸腾设有一根全
15、长均匀加热的垂直管段,以高热流密度加热此管,底部以这样的速度供给欠热液体,使得液体在管全长上能够蒸发完,试标出从管底进口至管出口可能出现的传热工况?单相蒸汽对流缺液区传热欠热或饱和漠态沸腾高热流密度时对流沸腾的传热工况(团状流)单相液体对流传热工况mCHF欠热或饱和泡核沸腾DNB答: 传热工况为:单相液体对流,单相液体对流,欠热(在高流量下)或饱和(较低欠热(在高流量下)或饱和(较低流量下)泡核沸腾,欠热或饱和膜流量下)泡核沸腾,欠热或饱和膜态沸腾,缺液区传热,单相蒸汽对态沸腾,缺液区传热,单相蒸汽对流传热。流传热。包壳的导热燃料棒的传热与冷却沿燃料元件轴向的冷却剂温度分布tf(Z)= + t
16、 Q(Z) = (1) q(Z)= q(o) cos ,代入(1)式得: tf(Z)= t+ PWCZQ dzzqZLRe21ReLZ oqpWCLRe (sin ReLZ+ sin Re2LLR) (2) 以Z=2RL代入(2)式,以整理后得: tf(Z)= t+ 2ft+ WCpLoqRe(sin ReLZ) 用不同的Z值代入上式,就可得到不同高度的冷却剂温度,其温度分布如图所示。例:已知堆芯某通道燃料元件轴向功率分布函数为q(Z)= q(O)cos ,冷却剂入口温度为t,冷却剂流量为W,比热Cp,列出高度为Z处的冷却剂温度tf(Z),并画出温度沿高度的分布曲线。RLZ其中,Q(z)为z点
17、以前从包壳传给冷却剂的总热量燃料棒的传热与冷却燃料棒的传热与冷却)()()()(1zhdzqztztcsfcsRe1ReRe1,cos)()0(sin)0(2)(LzzhdqLzWCLqttztcsPfinfcsRe1cos)()0()()(Lzzhdqztztcsfcs包壳外表面温度沿轴向的分布包壳内表面的温度cicsccsciddkzqztztln2)()()(1Re1cosln2)0()()(Lzddkqztztcicsccsci依次类推:燃料芯块表面温度ucigciuddkzqztztln2)()()(1Re1cosln2)0()(LzddkqztucigciRe1cos) 0()()
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