核反应堆热工分析 (30).pdf
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1、Multiphase Flow&Interface Phenomena Laboratory,School of Energy&Power Engineering,Chongqing University临界热流密度物理机制Multiphase Flow&Interface Phenomena Laboratory,School of Energy&Power Engineering,Chongqing University特点:由于沸腾机理的变化引起的换热系数的陡降,导致受热面的温度骤升临界热流密度:达到沸腾临界时的热流密度沸腾临界一般和发生沸腾临界时的流型有着密切的关系沸腾临界根据流动工况
2、的不同通常分为两类:过冷或低含汽量下的沸腾临界高含汽量下的沸腾临界临界热流密度Multiphase Flow&Interface Phenomena Laboratory,School of Energy&Power Engineering,Chongqing University临界热流密度的机制临界热流密度Multiphase Flow&Interface Phenomena Laboratory,School of Energy&Power Engineering,Chongqing University过冷或低含汽量下沸腾临界高含汽量下的沸腾临界物理现象受热面上逸出的气泡数量太多,阻碍
3、了液体的补充,在加热面上形成一个蒸汽隔热层,从而使传热性能恶化,加热面的温度骤升在高含汽量下,当冷却剂的流型为环状流时,由于沸腾而产生过分强烈的汽化,液体层被破坏,从而导致的沸腾临界物理特点当热流密度值超过临界热流密度值,此时温度会跃升到下一个稳定的膜态沸腾区所对应温度,温度阶跃可达到近千摄氏度,足以导致加热面的迅速“烧毁”,故也称为快速烧毁由于环状流工况具有快速流动的蒸汽核心,具有较大的换热悉数,壁温升高速率要慢些,金属材料不会立即烧损,但当燃料元件包壳表面干湿交替变化时,包壳也会损坏,又称慢速烧毁发生区域压水堆的堆芯通道沸水堆的堆芯通道取决因素热流密度、系统压力、冷却剂流量、含汽率以及冷却剂流过堆芯时的焓升等因素主要取决于流型参数,而与近壁面参数关系很小临界热流密度
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- 核反应堆热工分析 30 核反应堆 工分 30
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