期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
高温气冷堆热气导管中石墨粉尘沉积特性分析 被引量:7
1
作者 彭威 甄亚男 +1 位作者 杨小勇 叶萍 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期816-821,共6页
高温气冷堆中石墨粉尘的运动规律对反应堆安全具有重要意义。本工作采用计算流体力学方法得到热气导管中的温度场分布,在此基础上分析了热气导管中热泳沉积与湍流沉积的规律。结果表明,随着颗粒粒径的增大,热泳沉积率下降,而湍流沉积率... 高温气冷堆中石墨粉尘的运动规律对反应堆安全具有重要意义。本工作采用计算流体力学方法得到热气导管中的温度场分布,在此基础上分析了热气导管中热泳沉积与湍流沉积的规律。结果表明,随着颗粒粒径的增大,热泳沉积率下降,而湍流沉积率则先减少后增大。通过比较30%FP及100%FP两种反应堆功率下的计算结果发现:反应堆功率为30%FP时对应的热泳沉积率更高,而反应堆功率为100%FP时,湍流沉积率增长更加迅速。当颗粒粒径较小时,热泳沉积与湍流沉积作用相当,颗粒粒径较大时,湍流沉积明显占主导地位。最后,采用最可几分布的粒径计算了热气导管中石墨粉尘总的沉积量,计算结果表明石墨粉尘沉积总量有限。 展开更多
关键词 石墨粉尘 高温气冷堆 热气导管 颗粒沉积
在线阅读 下载PDF
HTR-PM热气导管结构强度的分析与计算 被引量:2
2
作者 张丽 何树延 +1 位作者 吴莘馨 刘俊杰 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S2期271-274,共4页
500 MW高温气冷堆示范电站(HTR-PM)的反应堆压力容器与蒸汽发生器通过热气导管连接,热气导管是反应堆堆芯出口氦气导入蒸汽发生器的主要通道。热气导管是安全三级、抗震Ⅰ类部件,根据ASME规范,要求热气导管能在地震条件下保持结构的完... 500 MW高温气冷堆示范电站(HTR-PM)的反应堆压力容器与蒸汽发生器通过热气导管连接,热气导管是反应堆堆芯出口氦气导入蒸汽发生器的主要通道。热气导管是安全三级、抗震Ⅰ类部件,根据ASME规范,要求热气导管能在地震条件下保持结构的完整性。为验证热气导管在反应堆寿期内的安全可靠性,本文建立了热气导管有限元计算模型,计算了热气导管在绝热纤维压力、压力边界失压的压差、自重以及地震载荷等多种载荷作用下,内衬管、锥管与外管的应力分布状况。计算结果表明,热气导管各部分强度有较大裕度,可承受运行载荷、失压载荷以及地震载荷。 展开更多
关键词 高温气冷堆 热气导管 结构强度 有限元计算
在线阅读 下载PDF
高温气冷堆热气导管的结构稳定性分析 被引量:1
3
作者 张丽 闵琪 +1 位作者 何树延 吴莘馨 《核科学与工程》 CSCD 北大核心 2014年第3期327-331,共5页
热气导管是高温气冷堆中氦气循环的重要流道,其在各工况下的结构完整性与稳定性关系到反应堆是否能运行安全。本文详细分析了热气导管在事故工况下所承受的压力载荷,包括绝热纤维对管壁的压力以及一回路失压事故时发生氦气泄漏产生压力... 热气导管是高温气冷堆中氦气循环的重要流道,其在各工况下的结构完整性与稳定性关系到反应堆是否能运行安全。本文详细分析了热气导管在事故工况下所承受的压力载荷,包括绝热纤维对管壁的压力以及一回路失压事故时发生氦气泄漏产生压力;并根据得到的压力载荷计算了热气导管承受外压时的结构稳定性。计算结果表明热气导管在事故工况的压力载荷作用下能够保持结构的完整性并且不会发生失稳。 展开更多
关键词 高温气冷堆 热气导管 稳定性
在线阅读 下载PDF
HTR-PM进气事故氧化分析 被引量:1
4
作者 徐伟 李云龙 石磊 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期274-281,共8页
对球床模块式高温气冷堆(HTR-PM)而言,进气事故是高温气冷堆事故分析中重点关注的类型之一。在HTR-PM进气事故中,热气导管双端断裂(DEGB)事故尽管发生概率极低,由于其严重的事故后果仍引起了研究者的大量关注。针对HTR-PM热气导管双端... 对球床模块式高温气冷堆(HTR-PM)而言,进气事故是高温气冷堆事故分析中重点关注的类型之一。在HTR-PM进气事故中,热气导管双端断裂(DEGB)事故尽管发生概率极低,由于其严重的事故后果仍引起了研究者的大量关注。针对HTR-PM热气导管双端断裂事故,本文利用高温气冷堆专用系统分析程序TINTE-TIIXUW,详细分析了稳定自然循环建立后堆芯及底反射层的氧化情况。结果表明,在保守假设条件下,事故后144 h,燃料最高温度不会超过设计限值,燃料包覆颗粒不会发生裸露,底反射层也不会因氧化发生失效。 展开更多
关键词 HTR-PM 热气导管双端断裂 燃料最高温度 石墨氧化
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部